]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
MFC: r258718: fix emulated jail_v0 byte order
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_ddb.h"
37 #include "opt_kdtrace.h"
38 #include "opt_ktrace.h"
39 #include "opt_kstack_pages.h"
40 #include "opt_stack.h"
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/systm.h>
44 #include <sys/elf.h>
45 #include <sys/exec.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/limits.h>
48 #include <sys/lock.h>
49 #include <sys/loginclass.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/mman.h>
52 #include <sys/mount.h>
53 #include <sys/mutex.h>
54 #include <sys/proc.h>
55 #include <sys/ptrace.h>
56 #include <sys/refcount.h>
57 #include <sys/resourcevar.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sysent.h>
60 #include <sys/sched.h>
61 #include <sys/smp.h>
62 #include <sys/stack.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sysctl.h>
65 #include <sys/filedesc.h>
66 #include <sys/tty.h>
67 #include <sys/signalvar.h>
68 #include <sys/sdt.h>
69 #include <sys/sx.h>
70 #include <sys/user.h>
71 #include <sys/jail.h>
72 #include <sys/vnode.h>
73 #include <sys/eventhandler.h>
74
75 #ifdef DDB
76 #include <ddb/ddb.h>
77 #endif
78
79 #include <vm/vm.h>
80 #include <vm/vm_param.h>
81 #include <vm/vm_extern.h>
82 #include <vm/pmap.h>
83 #include <vm/vm_map.h>
84 #include <vm/vm_object.h>
85 #include <vm/vm_page.h>
86 #include <vm/uma.h>
87
88 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
89 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
90 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
91 #endif
92
93 SDT_PROVIDER_DEFINE(proc);
94 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, ctor, entry, entry, "struct proc *", "int",
95     "void *", "int");
96 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, ctor, return, return, "struct proc *", "int",
97     "void *", "int");
98 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, dtor, entry, entry, "struct proc *", "int",
99     "void *", "struct thread *");
100 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, dtor, return, return, "struct proc *", "int",
101     "void *");
102 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, entry, entry, "struct proc *", "int",
103     "int");
104 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, return, return, "struct proc *", "int",
105     "int");
106
107 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
108 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
109 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
110 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
111
112 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
113 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
114 static void fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
115 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
116 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp,
117     int preferthread);
118 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, int entering);
119 static void pgdelete(struct pgrp *);
120 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
121 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
122 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
123 static void proc_fini(void *mem, int size);
124 static void pargs_free(struct pargs *pa);
125 static struct proc *zpfind_locked(pid_t pid);
126
127 /*
128  * Other process lists
129  */
130 struct pidhashhead *pidhashtbl;
131 u_long pidhash;
132 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
133 u_long pgrphash;
134 struct proclist allproc;
135 struct proclist zombproc;
136 struct sx allproc_lock;
137 struct sx proctree_lock;
138 struct mtx ppeers_lock;
139 uma_zone_t proc_zone;
140
141 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
142 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0,
143     "Kernel stack size in pages");
144
145 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
146 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
147 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc32) == KINFO_PROC32_SIZE);
148 #endif
149
150 /*
151  * Initialize global process hashing structures.
152  */
153 void
154 procinit()
155 {
156
157         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
158         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
159         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
160         LIST_INIT(&allproc);
161         LIST_INIT(&zombproc);
162         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
163         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
164         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
165             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
166             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
167         uihashinit();
168 }
169
170 /*
171  * Prepare a proc for use.
172  */
173 static int
174 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
175 {
176         struct proc *p;
177
178         p = (struct proc *)mem;
179         SDT_PROBE(proc, kernel, ctor , entry, p, size, arg, flags, 0);
180         EVENTHANDLER_INVOKE(process_ctor, p);
181         SDT_PROBE(proc, kernel, ctor , return, p, size, arg, flags, 0);
182         return (0);
183 }
184
185 /*
186  * Reclaim a proc after use.
187  */
188 static void
189 proc_dtor(void *mem, int size, void *arg)
190 {
191         struct proc *p;
192         struct thread *td;
193
194         /* INVARIANTS checks go here */
195         p = (struct proc *)mem;
196         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
197         SDT_PROBE(proc, kernel, dtor, entry, p, size, arg, td, 0);
198         if (td != NULL) {
199 #ifdef INVARIANTS
200                 KASSERT((p->p_numthreads == 1),
201                     ("bad number of threads in exiting process"));
202                 KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
203 #endif
204                 /* Free all OSD associated to this thread. */
205                 osd_thread_exit(td);
206         }
207         EVENTHANDLER_INVOKE(process_dtor, p);
208         if (p->p_ksi != NULL)
209                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
210         SDT_PROBE(proc, kernel, dtor, return, p, size, arg, 0, 0);
211 }
212
213 /*
214  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
215  */
216 static int
217 proc_init(void *mem, int size, int flags)
218 {
219         struct proc *p;
220
221         p = (struct proc *)mem;
222         SDT_PROBE(proc, kernel, init, entry, p, size, flags, 0, 0);
223         p->p_sched = (struct p_sched *)&p[1];
224         bzero(&p->p_mtx, sizeof(struct mtx));
225         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
226         mtx_init(&p->p_slock, "process slock", NULL, MTX_SPIN | MTX_RECURSE);
227         cv_init(&p->p_pwait, "ppwait");
228         cv_init(&p->p_dbgwait, "dbgwait");
229         TAILQ_INIT(&p->p_threads);           /* all threads in proc */
230         EVENTHANDLER_INVOKE(process_init, p);
231         p->p_stats = pstats_alloc();
232         SDT_PROBE(proc, kernel, init, return, p, size, flags, 0, 0);
233         return (0);
234 }
235
236 /*
237  * UMA should ensure that this function is never called.
238  * Freeing a proc structure would violate type stability.
239  */
240 static void
241 proc_fini(void *mem, int size)
242 {
243 #ifdef notnow
244         struct proc *p;
245
246         p = (struct proc *)mem;
247         EVENTHANDLER_INVOKE(process_fini, p);
248         pstats_free(p->p_stats);
249         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
250         mtx_destroy(&p->p_mtx);
251         if (p->p_ksi != NULL)
252                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
253 #else
254         panic("proc reclaimed");
255 #endif
256 }
257
258 /*
259  * Is p an inferior of the current process?
260  */
261 int
262 inferior(p)
263         register struct proc *p;
264 {
265
266         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
267         for (; p != curproc; p = p->p_pptr)
268                 if (p->p_pid == 0)
269                         return (0);
270         return (1);
271 }
272
273 struct proc *
274 pfind_locked(pid_t pid)
275 {
276         struct proc *p;
277
278         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
279         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
280                 if (p->p_pid == pid) {
281                         PROC_LOCK(p);
282                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
283                                 PROC_UNLOCK(p);
284                                 p = NULL;
285                         }
286                         break;
287                 }
288         }
289         return (p);
290 }
291
292 /*
293  * Locate a process by number; return only "live" processes -- i.e., neither
294  * zombies nor newly born but incompletely initialized processes.  By not
295  * returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
296  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
297  */
298 struct proc *
299 pfind(pid_t pid)
300 {
301         struct proc *p;
302
303         sx_slock(&allproc_lock);
304         p = pfind_locked(pid);
305         sx_sunlock(&allproc_lock);
306         return (p);
307 }
308
309 static struct proc *
310 pfind_tid_locked(pid_t tid)
311 {
312         struct proc *p;
313         struct thread *td;
314
315         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
316         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
317                 PROC_LOCK(p);
318                 if (p->p_state == PRS_NEW) {
319                         PROC_UNLOCK(p);
320                         continue;
321                 }
322                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
323                         if (td->td_tid == tid)
324                                 goto found;
325                 }
326                 PROC_UNLOCK(p);
327         }
328 found:
329         return (p);
330 }
331
332 /*
333  * Locate a process group by number.
334  * The caller must hold proctree_lock.
335  */
336 struct pgrp *
337 pgfind(pgid)
338         register pid_t pgid;
339 {
340         register struct pgrp *pgrp;
341
342         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
343
344         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
345                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
346                         PGRP_LOCK(pgrp);
347                         return (pgrp);
348                 }
349         }
350         return (NULL);
351 }
352
353 /*
354  * Locate process and do additional manipulations, depending on flags.
355  */
356 int
357 pget(pid_t pid, int flags, struct proc **pp)
358 {
359         struct proc *p;
360         int error;
361
362         sx_slock(&allproc_lock);
363         if (pid <= PID_MAX) {
364                 p = pfind_locked(pid);
365                 if (p == NULL && (flags & PGET_NOTWEXIT) == 0)
366                         p = zpfind_locked(pid);
367         } else if ((flags & PGET_NOTID) == 0) {
368                 p = pfind_tid_locked(pid);
369         } else {
370                 p = NULL;
371         }
372         sx_sunlock(&allproc_lock);
373         if (p == NULL)
374                 return (ESRCH);
375         if ((flags & PGET_CANSEE) != 0) {
376                 error = p_cansee(curthread, p);
377                 if (error != 0)
378                         goto errout;
379         }
380         if ((flags & PGET_CANDEBUG) != 0) {
381                 error = p_candebug(curthread, p);
382                 if (error != 0)
383                         goto errout;
384         }
385         if ((flags & PGET_ISCURRENT) != 0 && curproc != p) {
386                 error = EPERM;
387                 goto errout;
388         }
389         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) != 0 && (p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
390                 error = ESRCH;
391                 goto errout;
392         }
393         if ((flags & PGET_NOTINEXEC) != 0 && (p->p_flag & P_INEXEC) != 0) {
394                 /*
395                  * XXXRW: Not clear ESRCH is the right error during proc
396                  * execve().
397                  */
398                 error = ESRCH;
399                 goto errout;
400         }
401         if ((flags & PGET_HOLD) != 0) {
402                 _PHOLD(p);
403                 PROC_UNLOCK(p);
404         }
405         *pp = p;
406         return (0);
407 errout:
408         PROC_UNLOCK(p);
409         return (error);
410 }
411
412 /*
413  * Create a new process group.
414  * pgid must be equal to the pid of p.
415  * Begin a new session if required.
416  */
417 int
418 enterpgrp(p, pgid, pgrp, sess)
419         register struct proc *p;
420         pid_t pgid;
421         struct pgrp *pgrp;
422         struct session *sess;
423 {
424
425         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
426
427         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
428         KASSERT(p->p_pid == pgid,
429             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
430         KASSERT(pgfind(pgid) == NULL,
431             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
432         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
433             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
434
435         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
436
437         if (sess != NULL) {
438                 /*
439                  * new session
440                  */
441                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
442                 PROC_LOCK(p);
443                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
444                 PROC_UNLOCK(p);
445                 PGRP_LOCK(pgrp);
446                 sess->s_leader = p;
447                 sess->s_sid = p->p_pid;
448                 refcount_init(&sess->s_count, 1);
449                 sess->s_ttyvp = NULL;
450                 sess->s_ttydp = NULL;
451                 sess->s_ttyp = NULL;
452                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
453                             sizeof(sess->s_login));
454                 pgrp->pg_session = sess;
455                 KASSERT(p == curproc,
456                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
457         } else {
458                 pgrp->pg_session = p->p_session;
459                 sess_hold(pgrp->pg_session);
460                 PGRP_LOCK(pgrp);
461         }
462         pgrp->pg_id = pgid;
463         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
464
465         /*
466          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
467          * this should not deadlock.
468          */
469         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
470         pgrp->pg_jobc = 0;
471         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
472         PGRP_UNLOCK(pgrp);
473
474         doenterpgrp(p, pgrp);
475
476         return (0);
477 }
478
479 /*
480  * Move p to an existing process group
481  */
482 int
483 enterthispgrp(p, pgrp)
484         register struct proc *p;
485         struct pgrp *pgrp;
486 {
487
488         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
489         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
490         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
491         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
492         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
493         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
494                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
495                 __func__,
496                 pgrp->pg_session,
497                 p->p_session));
498         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
499                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
500
501         doenterpgrp(p, pgrp);
502
503         return (0);
504 }
505
506 /*
507  * Move p to a process group
508  */
509 static void
510 doenterpgrp(p, pgrp)
511         struct proc *p;
512         struct pgrp *pgrp;
513 {
514         struct pgrp *savepgrp;
515
516         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
517         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
518         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
519         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
520         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
521
522         savepgrp = p->p_pgrp;
523
524         /*
525          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
526          * Increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
527          * could reach 0 spuriously during the first call.
528          */
529         fixjobc(p, pgrp, 1);
530         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
531
532         PGRP_LOCK(pgrp);
533         PGRP_LOCK(savepgrp);
534         PROC_LOCK(p);
535         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
536         p->p_pgrp = pgrp;
537         PROC_UNLOCK(p);
538         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
539         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
540         PGRP_UNLOCK(pgrp);
541         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
542                 pgdelete(savepgrp);
543 }
544
545 /*
546  * remove process from process group
547  */
548 int
549 leavepgrp(p)
550         register struct proc *p;
551 {
552         struct pgrp *savepgrp;
553
554         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
555         savepgrp = p->p_pgrp;
556         PGRP_LOCK(savepgrp);
557         PROC_LOCK(p);
558         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
559         p->p_pgrp = NULL;
560         PROC_UNLOCK(p);
561         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
562         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
563                 pgdelete(savepgrp);
564         return (0);
565 }
566
567 /*
568  * delete a process group
569  */
570 static void
571 pgdelete(pgrp)
572         register struct pgrp *pgrp;
573 {
574         struct session *savesess;
575         struct tty *tp;
576
577         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
578         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
579         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
580
581         /*
582          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
583          * F_SETOWN with our pgid.
584          */
585         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
586
587         PGRP_LOCK(pgrp);
588         tp = pgrp->pg_session->s_ttyp;
589         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
590         savesess = pgrp->pg_session;
591         PGRP_UNLOCK(pgrp);
592
593         /* Remove the reference to the pgrp before deallocating it. */
594         if (tp != NULL) {
595                 tty_lock(tp);
596                 tty_rel_pgrp(tp, pgrp);
597         }
598
599         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
600         free(pgrp, M_PGRP);
601         sess_release(savesess);
602 }
603
604 static void
605 pgadjustjobc(pgrp, entering)
606         struct pgrp *pgrp;
607         int entering;
608 {
609
610         PGRP_LOCK(pgrp);
611         if (entering)
612                 pgrp->pg_jobc++;
613         else {
614                 --pgrp->pg_jobc;
615                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
616                         orphanpg(pgrp);
617         }
618         PGRP_UNLOCK(pgrp);
619 }
620
621 /*
622  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
623  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
624  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
625  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
626  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
627  * process group and that of its children.
628  * entering == 0 => p is leaving specified group.
629  * entering == 1 => p is entering specified group.
630  */
631 void
632 fixjobc(p, pgrp, entering)
633         register struct proc *p;
634         register struct pgrp *pgrp;
635         int entering;
636 {
637         register struct pgrp *hispgrp;
638         register struct session *mysession;
639
640         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
641         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
642         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
643         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
644
645         /*
646          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
647          * group; if so, adjust count for p's process group.
648          */
649         mysession = pgrp->pg_session;
650         if ((hispgrp = p->p_pptr->p_pgrp) != pgrp &&
651             hispgrp->pg_session == mysession)
652                 pgadjustjobc(pgrp, entering);
653
654         /*
655          * Check this process' children to see whether they qualify
656          * their process groups; if so, adjust counts for children's
657          * process groups.
658          */
659         LIST_FOREACH(p, &p->p_children, p_sibling) {
660                 hispgrp = p->p_pgrp;
661                 if (hispgrp == pgrp ||
662                     hispgrp->pg_session != mysession)
663                         continue;
664                 PROC_LOCK(p);
665                 if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
666                         PROC_UNLOCK(p);
667                         continue;
668                 }
669                 PROC_UNLOCK(p);
670                 pgadjustjobc(hispgrp, entering);
671         }
672 }
673
674 /*
675  * A process group has become orphaned;
676  * if there are any stopped processes in the group,
677  * hang-up all process in that group.
678  */
679 static void
680 orphanpg(pg)
681         struct pgrp *pg;
682 {
683         register struct proc *p;
684
685         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
686
687         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
688                 PROC_LOCK(p);
689                 if (P_SHOULDSTOP(p)) {
690                         PROC_UNLOCK(p);
691                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
692                                 PROC_LOCK(p);
693                                 kern_psignal(p, SIGHUP);
694                                 kern_psignal(p, SIGCONT);
695                                 PROC_UNLOCK(p);
696                         }
697                         return;
698                 }
699                 PROC_UNLOCK(p);
700         }
701 }
702
703 void
704 sess_hold(struct session *s)
705 {
706
707         refcount_acquire(&s->s_count);
708 }
709
710 void
711 sess_release(struct session *s)
712 {
713
714         if (refcount_release(&s->s_count)) {
715                 if (s->s_ttyp != NULL) {
716                         tty_lock(s->s_ttyp);
717                         tty_rel_sess(s->s_ttyp, s);
718                 }
719                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
720                 free(s, M_SESSION);
721         }
722 }
723
724 #include "opt_ddb.h"
725 #ifdef DDB
726 #include <ddb/ddb.h>
727
728 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
729 {
730         register struct pgrp *pgrp;
731         register struct proc *p;
732         register int i;
733
734         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
735                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
736                         printf("\tindx %d\n", i);
737                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
738                                 printf(
739                         "\tpgrp %p, pgid %ld, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
740                                     (void *)pgrp, (long)pgrp->pg_id,
741                                     (void *)pgrp->pg_session,
742                                     pgrp->pg_session->s_count,
743                                     (void *)LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
744                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
745                                         printf("\t\tpid %ld addr %p pgrp %p\n", 
746                                             (long)p->p_pid, (void *)p,
747                                             (void *)p->p_pgrp);
748                                 }
749                         }
750                 }
751         }
752 }
753 #endif /* DDB */
754
755 /*
756  * Calculate the kinfo_proc members which contain process-wide
757  * informations.
758  * Must be called with the target process locked.
759  */
760 static void
761 fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
762 {
763         struct thread *td;
764
765         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
766
767         kp->ki_estcpu = 0;
768         kp->ki_pctcpu = 0;
769         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
770                 thread_lock(td);
771                 kp->ki_pctcpu += sched_pctcpu(td);
772                 kp->ki_estcpu += td->td_estcpu;
773                 thread_unlock(td);
774         }
775 }
776
777 /*
778  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
779  * to all threads in the process.
780  * Must be called with the target process locked.
781  */
782 static void
783 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
784 {
785         struct thread *td0;
786         struct tty *tp;
787         struct session *sp;
788         struct ucred *cred;
789         struct sigacts *ps;
790
791         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
792         bzero(kp, sizeof(*kp));
793
794         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
795         kp->ki_paddr = p;
796         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXX */
797         kp->ki_args = p->p_args;
798         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
799 #ifdef KTRACE
800         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
801         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
802 #endif
803         kp->ki_fd = p->p_fd;
804         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
805         kp->ki_flag = p->p_flag;
806         cred = p->p_ucred;
807         if (cred) {
808                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
809                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
810                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
811                 kp->ki_cr_flags = 0;
812                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
813                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
814                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
815                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
816                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
817                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
818                 } else
819                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
820                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
821                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
822                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
823                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
824                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
825                 if (jailed(cred)) {
826                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
827                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
828                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
829                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
830                 }
831                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
832                     sizeof(kp->ki_loginclass));
833         }
834         ps = p->p_sigacts;
835         if (ps) {
836                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
837                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
838                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
839                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
840         }
841         if (p->p_state != PRS_NEW &&
842             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
843             p->p_vmspace != NULL) {
844                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
845
846                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
847                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
848                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
849                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
850                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
851                 }
852                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
853                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
854                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
855                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
856         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
857                 kp->ki_stat = SZOMB;
858         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
859                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
860         else
861                 kp->ki_sflag = 0;
862         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
863         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
864         kp->ki_pid = p->p_pid;
865         kp->ki_nice = p->p_nice;
866         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
867         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
868         PROC_SLOCK(p);
869         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
870         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
871         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
872         PROC_SUNLOCK(p);
873         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
874         /* Some callers want child times in a single value. */
875         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
876         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
877
878         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
879                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
880
881         tp = NULL;
882         if (p->p_pgrp) {
883                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
884                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
885                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
886
887                 if (sp != NULL) {
888                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
889                         SESS_LOCK(sp);
890                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
891                             sizeof(kp->ki_login));
892                         if (sp->s_ttyvp)
893                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
894                         if (SESS_LEADER(p))
895                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
896                         /* XXX proctree_lock */
897                         tp = sp->s_ttyp;
898                         SESS_UNLOCK(sp);
899                 }
900         }
901         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
902                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
903                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
904                 if (tp->t_session)
905                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
906         } else
907                 kp->ki_tdev = NODEV;
908         if (p->p_comm[0] != '\0')
909                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
910         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
911             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
912                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
913         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
914         kp->ki_xstat = p->p_xstat;
915         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
916         kp->ki_lock = p->p_lock;
917         if (p->p_pptr)
918                 kp->ki_ppid = p->p_pptr->p_pid;
919 }
920
921 /*
922  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
923  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
924  * process-related fields that are maintained for both threads and
925  * processes.
926  */
927 static void
928 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
929 {
930         struct proc *p;
931
932         p = td->td_proc;
933         kp->ki_tdaddr = td;
934         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
935
936         if (preferthread)
937                 PROC_SLOCK(p);
938         thread_lock(td);
939         if (td->td_wmesg != NULL)
940                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
941         else
942                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
943         strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname));
944         if (TD_ON_LOCK(td)) {
945                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
946                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
947                     sizeof(kp->ki_lockname));
948         } else {
949                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
950                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
951         }
952
953         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
954                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
955                     TD_CAN_RUN(td) ||
956                     TD_IS_RUNNING(td)) {
957                         kp->ki_stat = SRUN;
958                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
959                         kp->ki_stat = SSTOP;
960                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
961                         kp->ki_stat = SSLEEP;
962                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
963                         kp->ki_stat = SLOCK;
964                 } else {
965                         kp->ki_stat = SWAIT;
966                 }
967         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
968                 kp->ki_stat = SZOMB;
969         } else {
970                 kp->ki_stat = SIDL;
971         }
972
973         /* Things in the thread */
974         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
975         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
976         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
977         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
978         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
979         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
980         kp->ki_tid = td->td_tid;
981         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
982         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
983         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
984         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
985         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
986         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
987
988         if (preferthread) {
989                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
990                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
991                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
992                 kp->ki_estcpu = td->td_estcpu;
993                 kp->ki_cow = td->td_cow;
994         }
995
996         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
997         kp->ki_rqindex = 0;
998
999         if (preferthread)
1000                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1001         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1002         thread_unlock(td);
1003         if (preferthread)
1004                 PROC_SUNLOCK(p);
1005 }
1006
1007 /*
1008  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1009  * Must be called with the target process locked.
1010  */
1011 void
1012 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1013 {
1014
1015         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1016
1017         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1018         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1019         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1020 }
1021
1022 struct pstats *
1023 pstats_alloc(void)
1024 {
1025
1026         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1027 }
1028
1029 /*
1030  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1031  */
1032 void
1033 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1034 {
1035
1036         bzero(&dst->pstat_startzero,
1037             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1038         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1039             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1040 }
1041
1042 void
1043 pstats_free(struct pstats *ps)
1044 {
1045
1046         free(ps, M_SUBPROC);
1047 }
1048
1049 static struct proc *
1050 zpfind_locked(pid_t pid)
1051 {
1052         struct proc *p;
1053
1054         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
1055         LIST_FOREACH(p, &zombproc, p_list) {
1056                 if (p->p_pid == pid) {
1057                         PROC_LOCK(p);
1058                         break;
1059                 }
1060         }
1061         return (p);
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Locate a zombie process by number
1066  */
1067 struct proc *
1068 zpfind(pid_t pid)
1069 {
1070         struct proc *p;
1071
1072         sx_slock(&allproc_lock);
1073         p = zpfind_locked(pid);
1074         sx_sunlock(&allproc_lock);
1075         return (p);
1076 }
1077
1078 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1079
1080 /*
1081  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1082  * it can be replaced by assignment of zero.
1083  */
1084 static inline uint32_t
1085 ptr32_trim(void *ptr)
1086 {
1087         uintptr_t uptr;
1088
1089         uptr = (uintptr_t)ptr;
1090         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1091 }
1092
1093 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1094         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1095
1096 static void
1097 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1098 {
1099         int i;
1100
1101         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1102         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1103         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1104         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1105         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1106         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1107         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1108         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1109         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1110         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1111         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1112         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1113         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1114         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1115         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1116         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1117         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1118         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1119         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1120         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1121         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1122         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1123         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1124         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1125         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1126         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1127         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1128         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1129         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1130         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1131                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1132         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1133         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1134         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1135         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1136         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1137         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1138         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1139         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1140         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1141         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1142         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1143         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1144         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1145         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1146         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1147         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1148         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1149         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1150         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1151         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1152         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1153         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1154         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1155         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1156         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1157         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1158         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1159         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1160         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1161         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1162         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1163         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1164         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1165         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1166         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1167         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1168         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1169         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1170         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1171         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1172         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1173         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1174         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1175         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1176 }
1177 #endif
1178
1179 int
1180 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1181 {
1182         struct thread *td;
1183         struct kinfo_proc ki;
1184 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1185         struct kinfo_proc32 ki32;
1186 #endif
1187         int error;
1188
1189         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1190         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1191
1192         error = 0;
1193         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1194         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1195 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1196                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1197                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1198                         error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1199                 } else
1200 #endif
1201                         error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1202         } else {
1203                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1204                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1205 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1206                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1207                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1208                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1209                         } else
1210 #endif
1211                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1212                         if (error)
1213                                 break;
1214                 }
1215         }
1216         PROC_UNLOCK(p);
1217         return (error);
1218 }
1219
1220 static int
1221 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags,
1222     int doingzomb)
1223 {
1224         struct sbuf sb;
1225         struct kinfo_proc ki;
1226         struct proc *np;
1227         int error, error2;
1228         pid_t pid;
1229
1230         pid = p->p_pid;
1231         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1232         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1233         error2 = sbuf_finish(&sb);
1234         sbuf_delete(&sb);
1235         if (error != 0)
1236                 return (error);
1237         else if (error2 != 0)
1238                 return (error2);
1239         if (doingzomb)
1240                 np = zpfind(pid);
1241         else {
1242                 if (pid == 0)
1243                         return (0);
1244                 np = pfind(pid);
1245         }
1246         if (np == NULL)
1247                 return (ESRCH);
1248         if (np != p) {
1249                 PROC_UNLOCK(np);
1250                 return (ESRCH);
1251         }
1252         PROC_UNLOCK(np);
1253         return (0);
1254 }
1255
1256 static int
1257 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1258 {
1259         int *name = (int *)arg1;
1260         u_int namelen = arg2;
1261         struct proc *p;
1262         int flags, doingzomb, oid_number;
1263         int error = 0;
1264
1265         oid_number = oidp->oid_number;
1266         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1267             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1268                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1269         else {
1270                 flags = 0;
1271                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1272         }
1273 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1274         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1275                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1276 #endif
1277         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1278                 if (namelen != 1)
1279                         return (EINVAL);
1280                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1281                 if (error)
1282                         return (error);
1283                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1284                 if (error != 0)
1285                         return (error);
1286                 error = sysctl_out_proc(p, req, flags, 0);
1287                 return (error);
1288         }
1289
1290         switch (oid_number) {
1291         case KERN_PROC_ALL:
1292                 if (namelen != 0)
1293                         return (EINVAL);
1294                 break;
1295         case KERN_PROC_PROC:
1296                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1297                         return (EINVAL);
1298                 break;
1299         default:
1300                 if (namelen != 1)
1301                         return (EINVAL);
1302                 break;
1303         }
1304
1305         if (!req->oldptr) {
1306                 /* overestimate by 5 procs */
1307                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1308                 if (error)
1309                         return (error);
1310         }
1311         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1312         if (error != 0)
1313                 return (error);
1314         sx_slock(&allproc_lock);
1315         for (doingzomb=0 ; doingzomb < 2 ; doingzomb++) {
1316                 if (!doingzomb)
1317                         p = LIST_FIRST(&allproc);
1318                 else
1319                         p = LIST_FIRST(&zombproc);
1320                 for (; p != 0; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
1321                         /*
1322                          * Skip embryonic processes.
1323                          */
1324                         PROC_LOCK(p);
1325                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
1326                                 PROC_UNLOCK(p);
1327                                 continue;
1328                         }
1329                         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1330                             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1331                         /*
1332                          * Show a user only appropriate processes.
1333                          */
1334                         if (p_cansee(curthread, p)) {
1335                                 PROC_UNLOCK(p);
1336                                 continue;
1337                         }
1338                         /*
1339                          * TODO - make more efficient (see notes below).
1340                          * do by session.
1341                          */
1342                         switch (oid_number) {
1343
1344                         case KERN_PROC_GID:
1345                                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0]) {
1346                                         PROC_UNLOCK(p);
1347                                         continue;
1348                                 }
1349                                 break;
1350
1351                         case KERN_PROC_PGRP:
1352                                 /* could do this by traversing pgrp */
1353                                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1354                                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0]) {
1355                                         PROC_UNLOCK(p);
1356                                         continue;
1357                                 }
1358                                 break;
1359
1360                         case KERN_PROC_RGID:
1361                                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0]) {
1362                                         PROC_UNLOCK(p);
1363                                         continue;
1364                                 }
1365                                 break;
1366
1367                         case KERN_PROC_SESSION:
1368                                 if (p->p_session == NULL ||
1369                                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0]) {
1370                                         PROC_UNLOCK(p);
1371                                         continue;
1372                                 }
1373                                 break;
1374
1375                         case KERN_PROC_TTY:
1376                                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1377                                     p->p_session == NULL) {
1378                                         PROC_UNLOCK(p);
1379                                         continue;
1380                                 }
1381                                 /* XXX proctree_lock */
1382                                 SESS_LOCK(p->p_session);
1383                                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1384                                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1385                                     (dev_t)name[0]) {
1386                                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1387                                         PROC_UNLOCK(p);
1388                                         continue;
1389                                 }
1390                                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1391                                 break;
1392
1393                         case KERN_PROC_UID:
1394                                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0]) {
1395                                         PROC_UNLOCK(p);
1396                                         continue;
1397                                 }
1398                                 break;
1399
1400                         case KERN_PROC_RUID:
1401                                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0]) {
1402                                         PROC_UNLOCK(p);
1403                                         continue;
1404                                 }
1405                                 break;
1406
1407                         case KERN_PROC_PROC:
1408                                 break;
1409
1410                         default:
1411                                 break;
1412
1413                         }
1414
1415                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags, doingzomb);
1416                         if (error) {
1417                                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1418                                 return (error);
1419                         }
1420                 }
1421         }
1422         sx_sunlock(&allproc_lock);
1423         return (0);
1424 }
1425
1426 struct pargs *
1427 pargs_alloc(int len)
1428 {
1429         struct pargs *pa;
1430
1431         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1432                 M_WAITOK);
1433         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1434         pa->ar_length = len;
1435         return (pa);
1436 }
1437
1438 static void
1439 pargs_free(struct pargs *pa)
1440 {
1441
1442         free(pa, M_PARGS);
1443 }
1444
1445 void
1446 pargs_hold(struct pargs *pa)
1447 {
1448
1449         if (pa == NULL)
1450                 return;
1451         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1452 }
1453
1454 void
1455 pargs_drop(struct pargs *pa)
1456 {
1457
1458         if (pa == NULL)
1459                 return;
1460         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1461                 pargs_free(pa);
1462 }
1463
1464 static int
1465 proc_read_mem(struct thread *td, struct proc *p, vm_offset_t offset, void* buf,
1466     size_t len)
1467 {
1468         struct iovec iov;
1469         struct uio uio;
1470
1471         iov.iov_base = (caddr_t)buf;
1472         iov.iov_len = len;
1473         uio.uio_iov = &iov;
1474         uio.uio_iovcnt = 1;
1475         uio.uio_offset = offset;
1476         uio.uio_resid = (ssize_t)len;
1477         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1478         uio.uio_rw = UIO_READ;
1479         uio.uio_td = td;
1480
1481         return (proc_rwmem(p, &uio));
1482 }
1483
1484 static int
1485 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1486     size_t len)
1487 {
1488         size_t i;
1489         int error;
1490
1491         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1492         /*
1493          * Reading the chunk may validly return EFAULT if the string is shorter
1494          * than the chunk and is aligned at the end of the page, assuming the
1495          * next page is not mapped.  So if EFAULT is returned do a fallback to
1496          * one byte read loop.
1497          */
1498         if (error == EFAULT) {
1499                 for (i = 0; i < len; i++, buf++, sptr++) {
1500                         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, 1);
1501                         if (error != 0)
1502                                 return (error);
1503                         if (*buf == '\0')
1504                                 break;
1505                 }
1506                 error = 0;
1507         }
1508         return (error);
1509 }
1510
1511 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1512
1513 enum proc_vector_type {
1514         PROC_ARG,
1515         PROC_ENV,
1516         PROC_AUX,
1517 };
1518
1519 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1520 static int
1521 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1522     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1523 {
1524         struct freebsd32_ps_strings pss;
1525         Elf32_Auxinfo aux;
1526         vm_offset_t vptr, ptr;
1527         uint32_t *proc_vector32;
1528         char **proc_vector;
1529         size_t vsize, size;
1530         int i, error;
1531
1532         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1533             &pss, sizeof(pss));
1534         if (error != 0)
1535                 return (error);
1536         switch (type) {
1537         case PROC_ARG:
1538                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1539                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1540                 if (vsize > ARG_MAX)
1541                         return (ENOEXEC);
1542                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1543                 break;
1544         case PROC_ENV:
1545                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1546                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1547                 if (vsize > ARG_MAX)
1548                         return (ENOEXEC);
1549                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1550                 break;
1551         case PROC_AUX:
1552                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1553                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1554                 if (vptr % 4 != 0)
1555                         return (ENOEXEC);
1556                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1557                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1558                         if (error != 0)
1559                                 return (error);
1560                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1561                                 break;
1562                         ptr += sizeof(aux);
1563                 }
1564                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1565                         return (ENOEXEC);
1566                 vsize = i + 1;
1567                 size = vsize * sizeof(aux);
1568                 break;
1569         default:
1570                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1571                 return (EINVAL);
1572         }
1573         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1574         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector32, size);
1575         if (error != 0)
1576                 goto done;
1577         if (type == PROC_AUX) {
1578                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1579                 *vsizep = vsize;
1580                 return (0);
1581         }
1582         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1583         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1584                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1585         *proc_vectorp = proc_vector;
1586         *vsizep = vsize;
1587 done:
1588         free(proc_vector32, M_TEMP);
1589         return (error);
1590 }
1591 #endif
1592
1593 static int
1594 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1595     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1596 {
1597         struct ps_strings pss;
1598         Elf_Auxinfo aux;
1599         vm_offset_t vptr, ptr;
1600         char **proc_vector;
1601         size_t vsize, size;
1602         int error, i;
1603
1604 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1605         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1606                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1607 #endif
1608         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1609             &pss, sizeof(pss));
1610         if (error != 0)
1611                 return (error);
1612         switch (type) {
1613         case PROC_ARG:
1614                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1615                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1616                 if (vsize > ARG_MAX)
1617                         return (ENOEXEC);
1618                 size = vsize * sizeof(char *);
1619                 break;
1620         case PROC_ENV:
1621                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1622                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1623                 if (vsize > ARG_MAX)
1624                         return (ENOEXEC);
1625                 size = vsize * sizeof(char *);
1626                 break;
1627         case PROC_AUX:
1628                 /*
1629                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1630                  * that the address is naturally aligned.
1631                  */
1632                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1633                     * sizeof(char *);
1634 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1635                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1636 #else
1637                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
1638 #endif
1639                         return (ENOEXEC);
1640                 /*
1641                  * We count the array size reading the aux vectors from the
1642                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
1643                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
1644                  * to find the size and the second time when copying the vectors
1645                  * to the allocated proc_vector.
1646                  */
1647                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1648                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1649                         if (error != 0)
1650                                 return (error);
1651                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1652                                 break;
1653                         ptr += sizeof(aux);
1654                 }
1655                 /*
1656                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
1657                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
1658                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
1659                  * been modified. Return the error in this case.
1660                  */
1661                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1662                         return (ENOEXEC);
1663                 vsize = i + 1;
1664                 size = vsize * sizeof(aux);
1665                 break;
1666         default:
1667                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1668                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
1669         }
1670         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1671         if (proc_vector == NULL)
1672                 return (ENOMEM);
1673         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector, size);
1674         if (error != 0) {
1675                 free(proc_vector, M_TEMP);
1676                 return (error);
1677         }
1678         *proc_vectorp = proc_vector;
1679         *vsizep = vsize;
1680
1681         return (0);
1682 }
1683
1684 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
1685
1686 static int
1687 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
1688     enum proc_vector_type type)
1689 {
1690         size_t done, len, nchr, vsize;
1691         int error, i;
1692         char **proc_vector, *sptr;
1693         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
1694
1695         PROC_ASSERT_HELD(p);
1696
1697         /*
1698          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
1699          */
1700         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
1701
1702         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
1703         if (error != 0)
1704                 return (error);
1705         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
1706                 /*
1707                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
1708                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
1709                  * before trying to read from NULL.
1710                  */
1711                 if (proc_vector[i] == NULL)
1712                         break;
1713                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
1714                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
1715                             sizeof(pss_string));
1716                         if (error != 0)
1717                                 goto done;
1718                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
1719                         if (done + len >= nchr)
1720                                 len = nchr - done - 1;
1721                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
1722                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
1723                                 break;
1724                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
1725                 }
1726                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
1727                 done += len + 1;
1728         }
1729 done:
1730         free(proc_vector, M_TEMP);
1731         return (error);
1732 }
1733
1734 int
1735 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1736 {
1737
1738         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
1739 }
1740
1741 int
1742 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1743 {
1744
1745         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
1746 }
1747
1748 int
1749 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1750 {
1751         size_t vsize, size;
1752         char **auxv;
1753         int error;
1754
1755         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
1756         if (error == 0) {
1757 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1758                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1759                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
1760                 else
1761 #endif
1762                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
1763                 error = sbuf_bcat(sb, auxv, size);
1764                 free(auxv, M_TEMP);
1765         }
1766         return (error);
1767 }
1768
1769 /*
1770  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
1771  * title for another process without groping around in the address space
1772  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
1773  * title to a string of its own choice.
1774  */
1775 static int
1776 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1777 {
1778         int *name = (int *)arg1;
1779         u_int namelen = arg2;
1780         struct pargs *newpa, *pa;
1781         struct proc *p;
1782         struct sbuf sb;
1783         int flags, error = 0, error2;
1784
1785         if (namelen != 1)
1786                 return (EINVAL);
1787
1788         flags = PGET_CANSEE;
1789         if (req->newptr != NULL)
1790                 flags |= PGET_ISCURRENT;
1791         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
1792         if (error)
1793                 return (error);
1794
1795         pa = p->p_args;
1796         if (pa != NULL) {
1797                 pargs_hold(pa);
1798                 PROC_UNLOCK(p);
1799                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1800                 pargs_drop(pa);
1801         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
1802                 _PHOLD(p);
1803                 PROC_UNLOCK(p);
1804                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1805                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
1806                 error2 = sbuf_finish(&sb);
1807                 PRELE(p);
1808                 sbuf_delete(&sb);
1809                 if (error == 0 && error2 != 0)
1810                         error = error2;
1811         } else {
1812                 PROC_UNLOCK(p);
1813         }
1814         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
1815                 return (error);
1816
1817         if (req->newlen + sizeof(struct pargs) > ps_arg_cache_limit)
1818                 return (ENOMEM);
1819         newpa = pargs_alloc(req->newlen);
1820         error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
1821         if (error != 0) {
1822                 pargs_free(newpa);
1823                 return (error);
1824         }
1825         PROC_LOCK(p);
1826         pa = p->p_args;
1827         p->p_args = newpa;
1828         PROC_UNLOCK(p);
1829         pargs_drop(pa);
1830         return (0);
1831 }
1832
1833 /*
1834  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
1835  */
1836 static int
1837 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1838 {
1839         int *name = (int *)arg1;
1840         u_int namelen = arg2;
1841         struct proc *p;
1842         struct sbuf sb;
1843         int error, error2;
1844
1845         if (namelen != 1)
1846                 return (EINVAL);
1847
1848         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1849         if (error != 0)
1850                 return (error);
1851         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1852                 PRELE(p);
1853                 return (0);
1854         }
1855
1856         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1857         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
1858         error2 = sbuf_finish(&sb);
1859         PRELE(p);
1860         sbuf_delete(&sb);
1861         return (error != 0 ? error : error2);
1862 }
1863
1864 /*
1865  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
1866  * another process.
1867  */
1868 static int
1869 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1870 {
1871         int *name = (int *)arg1;
1872         u_int namelen = arg2;
1873         struct proc *p;
1874         struct sbuf sb;
1875         int error, error2;
1876
1877         if (namelen != 1)
1878                 return (EINVAL);
1879
1880         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1881         if (error != 0)
1882                 return (error);
1883         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1884                 PRELE(p);
1885                 return (0);
1886         }
1887         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1888         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
1889         error2 = sbuf_finish(&sb);
1890         PRELE(p);
1891         sbuf_delete(&sb);
1892         return (error != 0 ? error : error2);
1893 }
1894
1895 /*
1896  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
1897  * itself or another process.
1898  */
1899 static int
1900 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1901 {
1902         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
1903         unsigned int arglen = arg2;
1904         struct proc *p;
1905         struct vnode *vp;
1906         char *retbuf, *freebuf;
1907         int error, vfslocked;
1908
1909         if (arglen != 1)
1910                 return (EINVAL);
1911         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
1912                 p = req->td->td_proc;
1913         } else {
1914                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
1915                 if (error != 0)
1916                         return (error);
1917         }
1918
1919         vp = p->p_textvp;
1920         if (vp == NULL) {
1921                 if (*pidp != -1)
1922                         PROC_UNLOCK(p);
1923                 return (0);
1924         }
1925         vref(vp);
1926         if (*pidp != -1)
1927                 PROC_UNLOCK(p);
1928         error = vn_fullpath(req->td, vp, &retbuf, &freebuf);
1929         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
1930         vrele(vp);
1931         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
1932         if (error)
1933                 return (error);
1934         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
1935         free(freebuf, M_TEMP);
1936         return (error);
1937 }
1938
1939 static int
1940 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1941 {
1942         struct proc *p;
1943         char *sv_name;
1944         int *name;
1945         int namelen;
1946         int error;
1947
1948         namelen = arg2;
1949         if (namelen != 1)
1950                 return (EINVAL);
1951
1952         name = (int *)arg1;
1953         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1954         if (error != 0)
1955                 return (error);
1956         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
1957         PROC_UNLOCK(p);
1958         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
1959 }
1960
1961 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
1962 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
1963 #endif
1964
1965 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
1966 static int
1967 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1968 {
1969         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
1970         unsigned int last_timestamp;
1971         char *fullpath, *freepath;
1972         struct kinfo_ovmentry *kve;
1973         struct vattr va;
1974         struct ucred *cred;
1975         int error, *name;
1976         struct vnode *vp;
1977         struct proc *p;
1978         vm_map_t map;
1979         struct vmspace *vm;
1980
1981         name = (int *)arg1;
1982         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1983         if (error != 0)
1984                 return (error);
1985         vm = vmspace_acquire_ref(p);
1986         if (vm == NULL) {
1987                 PRELE(p);
1988                 return (ESRCH);
1989         }
1990         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
1991
1992         map = &p->p_vmspace->vm_map;    /* XXXRW: More locking required? */
1993         vm_map_lock_read(map);
1994         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1995             entry = entry->next) {
1996                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
1997                 vm_offset_t addr;
1998                 int vfslocked;
1999
2000                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2001                         continue;
2002
2003                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2004                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2005
2006                 kve->kve_private_resident = 0;
2007                 obj = entry->object.vm_object;
2008                 if (obj != NULL) {
2009                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2010                         if (obj->shadow_count == 1)
2011                                 kve->kve_private_resident =
2012                                     obj->resident_page_count;
2013                 }
2014                 kve->kve_resident = 0;
2015                 addr = entry->start;
2016                 while (addr < entry->end) {
2017                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2018                                 kve->kve_resident++;
2019                         addr += PAGE_SIZE;
2020                 }
2021
2022                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2023                         if (tobj != obj)
2024                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2025                         if (lobj != obj)
2026                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2027                         lobj = tobj;
2028                 }
2029
2030                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2031                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2032                 kve->kve_offset = (off_t)entry->offset;
2033
2034                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2035                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2036                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2037                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2038                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2039                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2040
2041                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2042                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2043                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2044                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2045                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2046                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2047
2048                 last_timestamp = map->timestamp;
2049                 vm_map_unlock_read(map);
2050
2051                 kve->kve_fileid = 0;
2052                 kve->kve_fsid = 0;
2053                 freepath = NULL;
2054                 fullpath = "";
2055                 if (lobj) {
2056                         vp = NULL;
2057                         switch (lobj->type) {
2058                         case OBJT_DEFAULT:
2059                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2060                                 break;
2061                         case OBJT_VNODE:
2062                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2063                                 vp = lobj->handle;
2064                                 vref(vp);
2065                                 break;
2066                         case OBJT_SWAP:
2067                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2068                                 break;
2069                         case OBJT_DEVICE:
2070                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2071                                 break;
2072                         case OBJT_PHYS:
2073                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2074                                 break;
2075                         case OBJT_DEAD:
2076                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2077                                 break;
2078                         case OBJT_SG:
2079                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2080                                 break;
2081                         default:
2082                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2083                                 break;
2084                         }
2085                         if (lobj != obj)
2086                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2087
2088                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2089                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2090                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2091                         if (vp != NULL) {
2092                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2093                                     &freepath);
2094                                 cred = curthread->td_ucred;
2095                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2096                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2097                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2098                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2099                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2100                                 }
2101                                 vput(vp);
2102                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2103                         }
2104                 } else {
2105                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2106                         kve->kve_ref_count = 0;
2107                         kve->kve_shadow_count = 0;
2108                 }
2109
2110                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2111                 if (freepath != NULL)
2112                         free(freepath, M_TEMP);
2113
2114                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2115                 vm_map_lock_read(map);
2116                 if (error)
2117                         break;
2118                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2119                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2120                         entry = tmp_entry;
2121                 }
2122         }
2123         vm_map_unlock_read(map);
2124         vmspace_free(vm);
2125         PRELE(p);
2126         free(kve, M_TEMP);
2127         return (error);
2128 }
2129 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2130
2131 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2132 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2133 #endif
2134
2135 /*
2136  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2137  */
2138 int
2139 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb)
2140 {
2141         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2142         unsigned int last_timestamp;
2143         char *fullpath, *freepath;
2144         struct kinfo_vmentry *kve;
2145         struct vattr va;
2146         struct ucred *cred;
2147         int error;
2148         struct vnode *vp;
2149         struct vmspace *vm;
2150         vm_map_t map;
2151
2152         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2153
2154         _PHOLD(p);
2155         PROC_UNLOCK(p);
2156         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2157         if (vm == NULL) {
2158                 PRELE(p);
2159                 return (ESRCH);
2160         }
2161         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2162
2163         error = 0;
2164         map = &vm->vm_map;      /* XXXRW: More locking required? */
2165         vm_map_lock_read(map);
2166         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2167             entry = entry->next) {
2168                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2169                 vm_offset_t addr;
2170                 vm_paddr_t locked_pa;
2171                 int vfslocked, mincoreinfo;
2172
2173                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2174                         continue;
2175
2176                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2177
2178                 kve->kve_private_resident = 0;
2179                 obj = entry->object.vm_object;
2180                 if (obj != NULL) {
2181                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2182                         if (obj->shadow_count == 1)
2183                                 kve->kve_private_resident =
2184                                     obj->resident_page_count;
2185                 }
2186                 kve->kve_resident = 0;
2187                 addr = entry->start;
2188                 while (addr < entry->end) {
2189                         locked_pa = 0;
2190                         mincoreinfo = pmap_mincore(map->pmap, addr, &locked_pa);
2191                         if (locked_pa != 0)
2192                                 vm_page_unlock(PHYS_TO_VM_PAGE(locked_pa));
2193                         if (mincoreinfo & MINCORE_INCORE)
2194                                 kve->kve_resident++;
2195                         if (mincoreinfo & MINCORE_SUPER)
2196                                 kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2197                         addr += PAGE_SIZE;
2198                 }
2199
2200                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2201                         if (tobj != obj)
2202                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2203                         if (lobj != obj)
2204                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2205                         lobj = tobj;
2206                 }
2207
2208                 kve->kve_start = entry->start;
2209                 kve->kve_end = entry->end;
2210                 kve->kve_offset = entry->offset;
2211
2212                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2213                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2214                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2215                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2216                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2217                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2218
2219                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2220                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2221                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2222                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2223                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2224                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2225                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2226                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2227                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2228                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2229
2230                 last_timestamp = map->timestamp;
2231                 vm_map_unlock_read(map);
2232
2233                 freepath = NULL;
2234                 fullpath = "";
2235                 if (lobj) {
2236                         vp = NULL;
2237                         switch (lobj->type) {
2238                         case OBJT_DEFAULT:
2239                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2240                                 break;
2241                         case OBJT_VNODE:
2242                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2243                                 vp = lobj->handle;
2244                                 vref(vp);
2245                                 break;
2246                         case OBJT_SWAP:
2247                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2248                                 break;
2249                         case OBJT_DEVICE:
2250                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2251                                 break;
2252                         case OBJT_PHYS:
2253                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2254                                 break;
2255                         case OBJT_DEAD:
2256                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2257                                 break;
2258                         case OBJT_SG:
2259                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2260                                 break;
2261                         default:
2262                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2263                                 break;
2264                         }
2265                         if (lobj != obj)
2266                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2267
2268                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2269                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2270                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2271                         if (vp != NULL) {
2272                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2273                                     &freepath);
2274                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2275                                 cred = curthread->td_ucred;
2276                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2277                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2278                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2279                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2280                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2281                                         kve->kve_vn_mode =
2282                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2283                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2284                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2285                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2286                                 }
2287                                 vput(vp);
2288                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2289                         }
2290                 } else {
2291                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2292                         kve->kve_ref_count = 0;
2293                         kve->kve_shadow_count = 0;
2294                 }
2295
2296                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2297                 if (freepath != NULL)
2298                         free(freepath, M_TEMP);
2299
2300                 /* Pack record size down */
2301                 kve->kve_structsize = offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2302                     strlen(kve->kve_path) + 1;
2303                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2304                     sizeof(uint64_t));
2305                 error = sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize);
2306                 vm_map_lock_read(map);
2307                 if (error)
2308                         break;
2309                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2310                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2311                         entry = tmp_entry;
2312                 }
2313         }
2314         vm_map_unlock_read(map);
2315         vmspace_free(vm);
2316         PRELE(p);
2317         free(kve, M_TEMP);
2318         return (error);
2319 }
2320
2321 static int
2322 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2323 {
2324         struct proc *p;
2325         struct sbuf sb;
2326         int error, error2, *name;
2327
2328         name = (int *)arg1;
2329         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2330         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2331         if (error != 0) {
2332                 sbuf_delete(&sb);
2333                 return (error);
2334         }
2335         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb);
2336         error2 = sbuf_finish(&sb);
2337         sbuf_delete(&sb);
2338         return (error != 0 ? error : error2);
2339 }
2340
2341 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2342 static int
2343 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2344 {
2345         struct kinfo_kstack *kkstp;
2346         int error, i, *name, numthreads;
2347         lwpid_t *lwpidarray;
2348         struct thread *td;
2349         struct stack *st;
2350         struct sbuf sb;
2351         struct proc *p;
2352
2353         name = (int *)arg1;
2354         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2355         if (error != 0)
2356                 return (error);
2357
2358         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2359         st = stack_create();
2360
2361         lwpidarray = NULL;
2362         numthreads = 0;
2363         PROC_LOCK(p);
2364 repeat:
2365         if (numthreads < p->p_numthreads) {
2366                 if (lwpidarray != NULL) {
2367                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2368                         lwpidarray = NULL;
2369                 }
2370                 numthreads = p->p_numthreads;
2371                 PROC_UNLOCK(p);
2372                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2373                     M_WAITOK | M_ZERO);
2374                 PROC_LOCK(p);
2375                 goto repeat;
2376         }
2377         i = 0;
2378
2379         /*
2380          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2381          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2382          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2383          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2384          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2385          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2386          * no longer be assured.
2387          */
2388         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2389                 KASSERT(i < numthreads,
2390                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2391                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2392                 i++;
2393         }
2394         numthreads = i;
2395         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2396                 td = thread_find(p, lwpidarray[i]);
2397                 if (td == NULL) {
2398                         continue;
2399                 }
2400                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2401                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2402                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2403                 thread_lock(td);
2404                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2405                 if (TD_IS_SWAPPED(td))
2406                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2407                 else if (TD_IS_RUNNING(td))
2408                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2409                 else {
2410                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2411                         stack_save_td(st, td);
2412                 }
2413                 thread_unlock(td);
2414                 PROC_UNLOCK(p);
2415                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2416                 sbuf_finish(&sb);
2417                 sbuf_delete(&sb);
2418                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2419                 PROC_LOCK(p);
2420                 if (error)
2421                         break;
2422         }
2423         _PRELE(p);
2424         PROC_UNLOCK(p);
2425         if (lwpidarray != NULL)
2426                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2427         stack_destroy(st);
2428         free(kkstp, M_TEMP);
2429         return (error);
2430 }
2431 #endif
2432
2433 /*
2434  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2435  * itself or another process.
2436  */
2437 static int
2438 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2439 {
2440         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2441         unsigned int arglen = arg2;
2442         struct proc *p;
2443         struct ucred *cred;
2444         int error;
2445
2446         if (arglen != 1)
2447                 return (EINVAL);
2448         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2449                 p = req->td->td_proc;
2450         } else {
2451                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2452                 if (error != 0)
2453                         return (error);
2454         }
2455
2456         cred = crhold(p->p_ucred);
2457         if (*pidp != -1)
2458                 PROC_UNLOCK(p);
2459
2460         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2461             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2462         crfree(cred);
2463         return (error);
2464 }
2465
2466 /*
2467  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2468  * another process.
2469  */
2470 static int
2471 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2472 {
2473         int *name = (int *)arg1;
2474         u_int namelen = arg2;
2475         struct rlimit rlim;
2476         struct proc *p;
2477         u_int which;
2478         int flags, error;
2479
2480         if (namelen != 2)
2481                 return (EINVAL);
2482
2483         which = (u_int)name[1];
2484         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2485                 return (EINVAL);
2486
2487         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2488                 return (EINVAL);
2489
2490         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2491         if (req->newptr != NULL)
2492                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2493         else
2494                 flags |= PGET_CANSEE;
2495         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2496         if (error != 0)
2497                 return (error);
2498
2499         /*
2500          * Retrieve limit.
2501          */
2502         if (req->oldptr != NULL) {
2503                 PROC_LOCK(p);
2504                 lim_rlimit(p, which, &rlim);
2505                 PROC_UNLOCK(p);
2506         }
2507         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2508         if (error != 0)
2509                 goto errout;
2510
2511         /*
2512          * Set limit.
2513          */
2514         if (req->newptr != NULL) {
2515                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2516                 if (error == 0)
2517                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2518         }
2519
2520 errout:
2521         PRELE(p);
2522         return (error);
2523 }
2524
2525 /*
2526  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2527  * another process.
2528  */
2529 static int
2530 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2531 {
2532         int *name = (int *)arg1;
2533         u_int namelen = arg2;
2534         struct proc *p;
2535         vm_offset_t ps_strings;
2536         int error;
2537 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2538         uint32_t ps_strings32;
2539 #endif
2540
2541         if (namelen != 1)
2542                 return (EINVAL);
2543
2544         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2545         if (error != 0)
2546                 return (error);
2547 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2548         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2549                 /*
2550                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2551                  * process.
2552                  */
2553                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2554                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2555                 PROC_UNLOCK(p);
2556                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2557                 return (error);
2558         }
2559 #endif
2560         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2561         PROC_UNLOCK(p);
2562         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2563         return (error);
2564 }
2565
2566 /*
2567  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2568  */
2569 static int
2570 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2571 {
2572         int *name = (int *)arg1;
2573         u_int namelen = arg2;
2574         struct proc *p;
2575         int error;
2576         u_short fd_cmask;
2577
2578         if (namelen != 1)
2579                 return (EINVAL);
2580
2581         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2582         if (error != 0)
2583                 return (error);
2584
2585         FILEDESC_SLOCK(p->p_fd);
2586         fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2587         FILEDESC_SUNLOCK(p->p_fd);
2588         PRELE(p);
2589         error = SYSCTL_OUT(req, &fd_cmask, sizeof(fd_cmask));
2590         return (error);
2591 }
2592
2593 /*
2594  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2595  * another process.
2596  */
2597 static int
2598 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2599 {
2600         int *name = (int *)arg1;
2601         u_int namelen = arg2;
2602         struct proc *p;
2603         int flags, error, osrel;
2604
2605         if (namelen != 1)
2606                 return (EINVAL);
2607
2608         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
2609                 return (EINVAL);
2610
2611         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2612         if (req->newptr != NULL)
2613                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2614         else
2615                 flags |= PGET_CANSEE;
2616         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2617         if (error != 0)
2618                 return (error);
2619
2620         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2621         if (error != 0)
2622                 goto errout;
2623
2624         if (req->newptr != NULL) {
2625                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
2626                 if (error != 0)
2627                         goto errout;
2628                 if (osrel < 0) {
2629                         error = EINVAL;
2630                         goto errout;
2631                 }
2632                 p->p_osrel = osrel;
2633         }
2634 errout:
2635         PRELE(p);
2636         return (error);
2637 }
2638
2639 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD,  0, "Process table");
2640
2641 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
2642         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
2643         "Return entire process table");
2644
2645 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2646         sysctl_kern_proc, "Process table");
2647
2648 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2649         sysctl_kern_proc, "Process table");
2650
2651 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2652         sysctl_kern_proc, "Process table");
2653
2654 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
2655         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2656
2657 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2658         sysctl_kern_proc, "Process table");
2659
2660 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2661         sysctl_kern_proc, "Process table");
2662
2663 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2664         sysctl_kern_proc, "Process table");
2665
2666 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2667         sysctl_kern_proc, "Process table");
2668
2669 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2670         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
2671
2672 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
2673         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
2674         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
2675
2676 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2677         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
2678
2679 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
2680         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
2681
2682 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
2683         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
2684
2685 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
2686         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
2687         "Process syscall vector name (ABI type)");
2688
2689 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
2690         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2691
2692 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
2693         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2694
2695 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
2696         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2697
2698 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
2699         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2700
2701 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
2702         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2703
2704 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
2705         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2706
2707 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
2708         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2709
2710 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
2711         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2712
2713 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
2714         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
2715         "Return process table, no threads");
2716
2717 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2718 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
2719         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
2720 #endif
2721
2722 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
2723         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
2724
2725 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2726 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
2727         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
2728 #endif
2729
2730 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
2731         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
2732
2733 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
2734         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
2735         "Process resource limits");
2736
2737 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
2738         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
2739         "Process ps_strings location");
2740
2741 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
2742         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
2743
2744 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
2745         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
2746         "Process binary osreldate");