]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/releng/9.3.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
Fix BIND remote Denial of Service vulnerability. [SA-16:34]
[FreeBSD/releng/9.3.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, "struct proc *", "int",
95     "void *", "int");
96 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, ctor, return, "struct proc *", "int",
97     "void *", "int");
98 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, dtor, entry, "struct proc *", "int",
99     "void *", "struct thread *");
100 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, dtor, return, "struct proc *", "int",
101     "void *");
102 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, entry, "struct proc *", "int",
103     "int");
104 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, 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         kp->ki_flag2 = p->p_flag2;
807         cred = p->p_ucred;
808         if (cred) {
809                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
810                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
811                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
812                 kp->ki_cr_flags = 0;
813                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
814                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
815                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
816                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
817                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
818                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
819                 } else
820                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
821                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
822                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
823                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
824                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
825                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
826                 if (jailed(cred)) {
827                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
828                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
829                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
830                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
831                 }
832                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
833                     sizeof(kp->ki_loginclass));
834         }
835         ps = p->p_sigacts;
836         if (ps) {
837                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
838                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
839                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
840                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
841         }
842         if (p->p_state != PRS_NEW &&
843             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
844             p->p_vmspace != NULL) {
845                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
846
847                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
848                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
849                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
850                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
851                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
852                 }
853                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
854                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
855                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
856                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
857         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
858                 kp->ki_stat = SZOMB;
859         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
860                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
861         else
862                 kp->ki_sflag = 0;
863         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
864         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
865         kp->ki_pid = p->p_pid;
866         kp->ki_nice = p->p_nice;
867         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
868         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
869         PROC_SLOCK(p);
870         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
871         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
872         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
873         PROC_SUNLOCK(p);
874         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
875         /* Some callers want child times in a single value. */
876         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
877         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
878
879         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
880                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
881
882         tp = NULL;
883         if (p->p_pgrp) {
884                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
885                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
886                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
887
888                 if (sp != NULL) {
889                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
890                         SESS_LOCK(sp);
891                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
892                             sizeof(kp->ki_login));
893                         if (sp->s_ttyvp)
894                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
895                         if (SESS_LEADER(p))
896                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
897                         /* XXX proctree_lock */
898                         tp = sp->s_ttyp;
899                         SESS_UNLOCK(sp);
900                 }
901         }
902         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
903                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
904                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
905                 if (tp->t_session)
906                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
907         } else
908                 kp->ki_tdev = NODEV;
909         if (p->p_comm[0] != '\0')
910                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
911         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
912             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
913                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
914         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
915         kp->ki_xstat = p->p_xstat;
916         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
917         kp->ki_lock = p->p_lock;
918         if (p->p_pptr)
919                 kp->ki_ppid = p->p_pptr->p_pid;
920 }
921
922 /*
923  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
924  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
925  * process-related fields that are maintained for both threads and
926  * processes.
927  */
928 static void
929 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
930 {
931         struct proc *p;
932
933         p = td->td_proc;
934         kp->ki_tdaddr = td;
935         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
936
937         if (preferthread)
938                 PROC_SLOCK(p);
939         thread_lock(td);
940         if (td->td_wmesg != NULL)
941                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
942         else
943                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
944         strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname));
945         if (TD_ON_LOCK(td)) {
946                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
947                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
948                     sizeof(kp->ki_lockname));
949         } else {
950                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
951                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
952         }
953
954         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
955                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
956                     TD_CAN_RUN(td) ||
957                     TD_IS_RUNNING(td)) {
958                         kp->ki_stat = SRUN;
959                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
960                         kp->ki_stat = SSTOP;
961                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
962                         kp->ki_stat = SSLEEP;
963                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
964                         kp->ki_stat = SLOCK;
965                 } else {
966                         kp->ki_stat = SWAIT;
967                 }
968         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
969                 kp->ki_stat = SZOMB;
970         } else {
971                 kp->ki_stat = SIDL;
972         }
973
974         /* Things in the thread */
975         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
976         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
977         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
978         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
979         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
980         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
981         kp->ki_tid = td->td_tid;
982         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
983         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
984         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
985         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
986         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
987         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
988
989         if (preferthread) {
990                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
991                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
992                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
993                 kp->ki_estcpu = td->td_estcpu;
994                 kp->ki_cow = td->td_cow;
995         }
996
997         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
998         kp->ki_rqindex = 0;
999
1000         if (preferthread)
1001                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1002         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1003         thread_unlock(td);
1004         if (preferthread)
1005                 PROC_SUNLOCK(p);
1006 }
1007
1008 /*
1009  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1010  * Must be called with the target process locked.
1011  */
1012 void
1013 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1014 {
1015
1016         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1017
1018         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1019         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1020         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1021 }
1022
1023 struct pstats *
1024 pstats_alloc(void)
1025 {
1026
1027         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1032  */
1033 void
1034 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1035 {
1036
1037         bzero(&dst->pstat_startzero,
1038             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1039         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1040             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1041 }
1042
1043 void
1044 pstats_free(struct pstats *ps)
1045 {
1046
1047         free(ps, M_SUBPROC);
1048 }
1049
1050 static struct proc *
1051 zpfind_locked(pid_t pid)
1052 {
1053         struct proc *p;
1054
1055         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
1056         LIST_FOREACH(p, &zombproc, p_list) {
1057                 if (p->p_pid == pid) {
1058                         PROC_LOCK(p);
1059                         break;
1060                 }
1061         }
1062         return (p);
1063 }
1064
1065 /*
1066  * Locate a zombie process by number
1067  */
1068 struct proc *
1069 zpfind(pid_t pid)
1070 {
1071         struct proc *p;
1072
1073         sx_slock(&allproc_lock);
1074         p = zpfind_locked(pid);
1075         sx_sunlock(&allproc_lock);
1076         return (p);
1077 }
1078
1079 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1080
1081 /*
1082  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1083  * it can be replaced by assignment of zero.
1084  */
1085 static inline uint32_t
1086 ptr32_trim(void *ptr)
1087 {
1088         uintptr_t uptr;
1089
1090         uptr = (uintptr_t)ptr;
1091         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1092 }
1093
1094 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1095         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1096
1097 static void
1098 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1099 {
1100         int i;
1101
1102         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1103         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1104         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1105         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1106         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1107         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1108         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1109         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1110         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1111         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1112         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1113         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1114         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1115         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1116         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1117         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1118         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1119         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1120         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1121         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1122         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1123         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1124         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1125         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1126         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1127         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1128         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1129         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1130         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1131         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1132                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1133         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1134         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1135         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1136         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1137         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1138         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1139         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1140         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1141         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1142         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1143         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1144         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1145         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1146         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1147         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1148         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1149         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1150         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1151         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1152         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1153         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1154         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1155         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1156         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1157         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1158         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1159         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1160         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1161         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1162         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1163         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1164         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1165         CP(*ki, *ki32, ki_flag2);
1166         CP(*ki, *ki32, ki_fibnum);
1167         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1168         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1169         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1170         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1171         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1172         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1173         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1174         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1175         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1176         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1177         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1178         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1179 }
1180 #endif
1181
1182 int
1183 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1184 {
1185         struct thread *td;
1186         struct kinfo_proc ki;
1187 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1188         struct kinfo_proc32 ki32;
1189 #endif
1190         int error;
1191
1192         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1193         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1194
1195         error = 0;
1196         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1197         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1198 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1199                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1200                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1201                         error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1202                 } else
1203 #endif
1204                         error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1205         } else {
1206                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1207                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1208 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1209                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1210                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1211                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1212                         } else
1213 #endif
1214                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1215                         if (error)
1216                                 break;
1217                 }
1218         }
1219         PROC_UNLOCK(p);
1220         return (error);
1221 }
1222
1223 static int
1224 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags,
1225     int doingzomb)
1226 {
1227         struct sbuf sb;
1228         struct kinfo_proc ki;
1229         struct proc *np;
1230         int error, error2;
1231         pid_t pid;
1232
1233         pid = p->p_pid;
1234         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1235         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1236         error2 = sbuf_finish(&sb);
1237         sbuf_delete(&sb);
1238         if (error != 0)
1239                 return (error);
1240         else if (error2 != 0)
1241                 return (error2);
1242         if (doingzomb)
1243                 np = zpfind(pid);
1244         else {
1245                 if (pid == 0)
1246                         return (0);
1247                 np = pfind(pid);
1248         }
1249         if (np == NULL)
1250                 return (ESRCH);
1251         if (np != p) {
1252                 PROC_UNLOCK(np);
1253                 return (ESRCH);
1254         }
1255         PROC_UNLOCK(np);
1256         return (0);
1257 }
1258
1259 static int
1260 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1261 {
1262         int *name = (int *)arg1;
1263         u_int namelen = arg2;
1264         struct proc *p;
1265         int flags, doingzomb, oid_number;
1266         int error = 0;
1267
1268         oid_number = oidp->oid_number;
1269         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1270             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1271                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1272         else {
1273                 flags = 0;
1274                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1275         }
1276 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1277         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1278                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1279 #endif
1280         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1281                 if (namelen != 1)
1282                         return (EINVAL);
1283                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1284                 if (error)
1285                         return (error);
1286                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1287                 if (error != 0)
1288                         return (error);
1289                 error = sysctl_out_proc(p, req, flags, 0);
1290                 return (error);
1291         }
1292
1293         switch (oid_number) {
1294         case KERN_PROC_ALL:
1295                 if (namelen != 0)
1296                         return (EINVAL);
1297                 break;
1298         case KERN_PROC_PROC:
1299                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1300                         return (EINVAL);
1301                 break;
1302         default:
1303                 if (namelen != 1)
1304                         return (EINVAL);
1305                 break;
1306         }
1307
1308         if (!req->oldptr) {
1309                 /* overestimate by 5 procs */
1310                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1311                 if (error)
1312                         return (error);
1313         }
1314         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1315         if (error != 0)
1316                 return (error);
1317         sx_slock(&allproc_lock);
1318         for (doingzomb=0 ; doingzomb < 2 ; doingzomb++) {
1319                 if (!doingzomb)
1320                         p = LIST_FIRST(&allproc);
1321                 else
1322                         p = LIST_FIRST(&zombproc);
1323                 for (; p != 0; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
1324                         /*
1325                          * Skip embryonic processes.
1326                          */
1327                         PROC_LOCK(p);
1328                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
1329                                 PROC_UNLOCK(p);
1330                                 continue;
1331                         }
1332                         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1333                             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1334                         /*
1335                          * Show a user only appropriate processes.
1336                          */
1337                         if (p_cansee(curthread, p)) {
1338                                 PROC_UNLOCK(p);
1339                                 continue;
1340                         }
1341                         /*
1342                          * TODO - make more efficient (see notes below).
1343                          * do by session.
1344                          */
1345                         switch (oid_number) {
1346
1347                         case KERN_PROC_GID:
1348                                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0]) {
1349                                         PROC_UNLOCK(p);
1350                                         continue;
1351                                 }
1352                                 break;
1353
1354                         case KERN_PROC_PGRP:
1355                                 /* could do this by traversing pgrp */
1356                                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1357                                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0]) {
1358                                         PROC_UNLOCK(p);
1359                                         continue;
1360                                 }
1361                                 break;
1362
1363                         case KERN_PROC_RGID:
1364                                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0]) {
1365                                         PROC_UNLOCK(p);
1366                                         continue;
1367                                 }
1368                                 break;
1369
1370                         case KERN_PROC_SESSION:
1371                                 if (p->p_session == NULL ||
1372                                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0]) {
1373                                         PROC_UNLOCK(p);
1374                                         continue;
1375                                 }
1376                                 break;
1377
1378                         case KERN_PROC_TTY:
1379                                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1380                                     p->p_session == NULL) {
1381                                         PROC_UNLOCK(p);
1382                                         continue;
1383                                 }
1384                                 /* XXX proctree_lock */
1385                                 SESS_LOCK(p->p_session);
1386                                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1387                                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1388                                     (dev_t)name[0]) {
1389                                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1390                                         PROC_UNLOCK(p);
1391                                         continue;
1392                                 }
1393                                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1394                                 break;
1395
1396                         case KERN_PROC_UID:
1397                                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0]) {
1398                                         PROC_UNLOCK(p);
1399                                         continue;
1400                                 }
1401                                 break;
1402
1403                         case KERN_PROC_RUID:
1404                                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0]) {
1405                                         PROC_UNLOCK(p);
1406                                         continue;
1407                                 }
1408                                 break;
1409
1410                         case KERN_PROC_PROC:
1411                                 break;
1412
1413                         default:
1414                                 break;
1415
1416                         }
1417
1418                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags, doingzomb);
1419                         if (error) {
1420                                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1421                                 return (error);
1422                         }
1423                 }
1424         }
1425         sx_sunlock(&allproc_lock);
1426         return (0);
1427 }
1428
1429 struct pargs *
1430 pargs_alloc(int len)
1431 {
1432         struct pargs *pa;
1433
1434         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1435                 M_WAITOK);
1436         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1437         pa->ar_length = len;
1438         return (pa);
1439 }
1440
1441 static void
1442 pargs_free(struct pargs *pa)
1443 {
1444
1445         free(pa, M_PARGS);
1446 }
1447
1448 void
1449 pargs_hold(struct pargs *pa)
1450 {
1451
1452         if (pa == NULL)
1453                 return;
1454         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1455 }
1456
1457 void
1458 pargs_drop(struct pargs *pa)
1459 {
1460
1461         if (pa == NULL)
1462                 return;
1463         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1464                 pargs_free(pa);
1465 }
1466
1467 static int
1468 proc_read_mem(struct thread *td, struct proc *p, vm_offset_t offset, void* buf,
1469     size_t len)
1470 {
1471         struct iovec iov;
1472         struct uio uio;
1473
1474         iov.iov_base = (caddr_t)buf;
1475         iov.iov_len = len;
1476         uio.uio_iov = &iov;
1477         uio.uio_iovcnt = 1;
1478         uio.uio_offset = offset;
1479         uio.uio_resid = (ssize_t)len;
1480         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1481         uio.uio_rw = UIO_READ;
1482         uio.uio_td = td;
1483
1484         return (proc_rwmem(p, &uio));
1485 }
1486
1487 static int
1488 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1489     size_t len)
1490 {
1491         size_t i;
1492         int error;
1493
1494         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1495         /*
1496          * Reading the chunk may validly return EFAULT if the string is shorter
1497          * than the chunk and is aligned at the end of the page, assuming the
1498          * next page is not mapped.  So if EFAULT is returned do a fallback to
1499          * one byte read loop.
1500          */
1501         if (error == EFAULT) {
1502                 for (i = 0; i < len; i++, buf++, sptr++) {
1503                         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, 1);
1504                         if (error != 0)
1505                                 return (error);
1506                         if (*buf == '\0')
1507                                 break;
1508                 }
1509                 error = 0;
1510         }
1511         return (error);
1512 }
1513
1514 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1515
1516 enum proc_vector_type {
1517         PROC_ARG,
1518         PROC_ENV,
1519         PROC_AUX,
1520 };
1521
1522 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1523 static int
1524 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1525     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1526 {
1527         struct freebsd32_ps_strings pss;
1528         Elf32_Auxinfo aux;
1529         vm_offset_t vptr, ptr;
1530         uint32_t *proc_vector32;
1531         char **proc_vector;
1532         size_t vsize, size;
1533         int i, error;
1534
1535         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1536             &pss, sizeof(pss));
1537         if (error != 0)
1538                 return (error);
1539         switch (type) {
1540         case PROC_ARG:
1541                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1542                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1543                 if (vsize > ARG_MAX)
1544                         return (ENOEXEC);
1545                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1546                 break;
1547         case PROC_ENV:
1548                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1549                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1550                 if (vsize > ARG_MAX)
1551                         return (ENOEXEC);
1552                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1553                 break;
1554         case PROC_AUX:
1555                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1556                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1557                 if (vptr % 4 != 0)
1558                         return (ENOEXEC);
1559                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1560                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1561                         if (error != 0)
1562                                 return (error);
1563                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1564                                 break;
1565                         ptr += sizeof(aux);
1566                 }
1567                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1568                         return (ENOEXEC);
1569                 vsize = i + 1;
1570                 size = vsize * sizeof(aux);
1571                 break;
1572         default:
1573                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1574                 return (EINVAL);
1575         }
1576         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1577         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector32, size);
1578         if (error != 0)
1579                 goto done;
1580         if (type == PROC_AUX) {
1581                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1582                 *vsizep = vsize;
1583                 return (0);
1584         }
1585         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1586         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1587                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1588         *proc_vectorp = proc_vector;
1589         *vsizep = vsize;
1590 done:
1591         free(proc_vector32, M_TEMP);
1592         return (error);
1593 }
1594 #endif
1595
1596 static int
1597 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1598     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1599 {
1600         struct ps_strings pss;
1601         Elf_Auxinfo aux;
1602         vm_offset_t vptr, ptr;
1603         char **proc_vector;
1604         size_t vsize, size;
1605         int error, i;
1606
1607 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1608         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1609                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1610 #endif
1611         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1612             &pss, sizeof(pss));
1613         if (error != 0)
1614                 return (error);
1615         switch (type) {
1616         case PROC_ARG:
1617                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1618                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1619                 if (vsize > ARG_MAX)
1620                         return (ENOEXEC);
1621                 size = vsize * sizeof(char *);
1622                 break;
1623         case PROC_ENV:
1624                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1625                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1626                 if (vsize > ARG_MAX)
1627                         return (ENOEXEC);
1628                 size = vsize * sizeof(char *);
1629                 break;
1630         case PROC_AUX:
1631                 /*
1632                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1633                  * that the address is naturally aligned.
1634                  */
1635                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1636                     * sizeof(char *);
1637 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1638                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1639 #else
1640                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
1641 #endif
1642                         return (ENOEXEC);
1643                 /*
1644                  * We count the array size reading the aux vectors from the
1645                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
1646                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
1647                  * to find the size and the second time when copying the vectors
1648                  * to the allocated proc_vector.
1649                  */
1650                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1651                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1652                         if (error != 0)
1653                                 return (error);
1654                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1655                                 break;
1656                         ptr += sizeof(aux);
1657                 }
1658                 /*
1659                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
1660                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
1661                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
1662                  * been modified. Return the error in this case.
1663                  */
1664                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1665                         return (ENOEXEC);
1666                 vsize = i + 1;
1667                 size = vsize * sizeof(aux);
1668                 break;
1669         default:
1670                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1671                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
1672         }
1673         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1674         if (proc_vector == NULL)
1675                 return (ENOMEM);
1676         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector, size);
1677         if (error != 0) {
1678                 free(proc_vector, M_TEMP);
1679                 return (error);
1680         }
1681         *proc_vectorp = proc_vector;
1682         *vsizep = vsize;
1683
1684         return (0);
1685 }
1686
1687 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
1688
1689 static int
1690 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
1691     enum proc_vector_type type)
1692 {
1693         size_t done, len, nchr, vsize;
1694         int error, i;
1695         char **proc_vector, *sptr;
1696         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
1697
1698         PROC_ASSERT_HELD(p);
1699
1700         /*
1701          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
1702          */
1703         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
1704
1705         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
1706         if (error != 0)
1707                 return (error);
1708         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
1709                 /*
1710                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
1711                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
1712                  * before trying to read from NULL.
1713                  */
1714                 if (proc_vector[i] == NULL)
1715                         break;
1716                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
1717                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
1718                             sizeof(pss_string));
1719                         if (error != 0)
1720                                 goto done;
1721                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
1722                         if (done + len >= nchr)
1723                                 len = nchr - done - 1;
1724                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
1725                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
1726                                 break;
1727                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
1728                 }
1729                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
1730                 done += len + 1;
1731         }
1732 done:
1733         free(proc_vector, M_TEMP);
1734         return (error);
1735 }
1736
1737 int
1738 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1739 {
1740
1741         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
1742 }
1743
1744 int
1745 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1746 {
1747
1748         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
1749 }
1750
1751 int
1752 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1753 {
1754         size_t vsize, size;
1755         char **auxv;
1756         int error;
1757
1758         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
1759         if (error == 0) {
1760 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1761                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1762                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
1763                 else
1764 #endif
1765                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
1766                 error = sbuf_bcat(sb, auxv, size);
1767                 free(auxv, M_TEMP);
1768         }
1769         return (error);
1770 }
1771
1772 /*
1773  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
1774  * title for another process without groping around in the address space
1775  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
1776  * title to a string of its own choice.
1777  */
1778 static int
1779 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1780 {
1781         int *name = (int *)arg1;
1782         u_int namelen = arg2;
1783         struct pargs *newpa, *pa;
1784         struct proc *p;
1785         struct sbuf sb;
1786         int flags, error = 0, error2;
1787
1788         if (namelen != 1)
1789                 return (EINVAL);
1790
1791         flags = PGET_CANSEE;
1792         if (req->newptr != NULL)
1793                 flags |= PGET_ISCURRENT;
1794         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
1795         if (error)
1796                 return (error);
1797
1798         pa = p->p_args;
1799         if (pa != NULL) {
1800                 pargs_hold(pa);
1801                 PROC_UNLOCK(p);
1802                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1803                 pargs_drop(pa);
1804         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
1805                 _PHOLD(p);
1806                 PROC_UNLOCK(p);
1807                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1808                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
1809                 error2 = sbuf_finish(&sb);
1810                 PRELE(p);
1811                 sbuf_delete(&sb);
1812                 if (error == 0 && error2 != 0)
1813                         error = error2;
1814         } else {
1815                 PROC_UNLOCK(p);
1816         }
1817         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
1818                 return (error);
1819
1820         if (req->newlen + sizeof(struct pargs) > ps_arg_cache_limit)
1821                 return (ENOMEM);
1822         newpa = pargs_alloc(req->newlen);
1823         error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
1824         if (error != 0) {
1825                 pargs_free(newpa);
1826                 return (error);
1827         }
1828         PROC_LOCK(p);
1829         pa = p->p_args;
1830         p->p_args = newpa;
1831         PROC_UNLOCK(p);
1832         pargs_drop(pa);
1833         return (0);
1834 }
1835
1836 /*
1837  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
1838  */
1839 static int
1840 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1841 {
1842         int *name = (int *)arg1;
1843         u_int namelen = arg2;
1844         struct proc *p;
1845         struct sbuf sb;
1846         int error, error2;
1847
1848         if (namelen != 1)
1849                 return (EINVAL);
1850
1851         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1852         if (error != 0)
1853                 return (error);
1854         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1855                 PRELE(p);
1856                 return (0);
1857         }
1858
1859         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1860         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
1861         error2 = sbuf_finish(&sb);
1862         PRELE(p);
1863         sbuf_delete(&sb);
1864         return (error != 0 ? error : error2);
1865 }
1866
1867 /*
1868  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
1869  * another process.
1870  */
1871 static int
1872 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1873 {
1874         int *name = (int *)arg1;
1875         u_int namelen = arg2;
1876         struct proc *p;
1877         struct sbuf sb;
1878         int error, error2;
1879
1880         if (namelen != 1)
1881                 return (EINVAL);
1882
1883         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1884         if (error != 0)
1885                 return (error);
1886         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1887                 PRELE(p);
1888                 return (0);
1889         }
1890         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1891         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
1892         error2 = sbuf_finish(&sb);
1893         PRELE(p);
1894         sbuf_delete(&sb);
1895         return (error != 0 ? error : error2);
1896 }
1897
1898 /*
1899  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
1900  * itself or another process.
1901  */
1902 static int
1903 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1904 {
1905         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
1906         unsigned int arglen = arg2;
1907         struct proc *p;
1908         struct vnode *vp;
1909         char *retbuf, *freebuf;
1910         int error, vfslocked;
1911
1912         if (arglen != 1)
1913                 return (EINVAL);
1914         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
1915                 p = req->td->td_proc;
1916         } else {
1917                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
1918                 if (error != 0)
1919                         return (error);
1920         }
1921
1922         vp = p->p_textvp;
1923         if (vp == NULL) {
1924                 if (*pidp != -1)
1925                         PROC_UNLOCK(p);
1926                 return (0);
1927         }
1928         vref(vp);
1929         if (*pidp != -1)
1930                 PROC_UNLOCK(p);
1931         error = vn_fullpath(req->td, vp, &retbuf, &freebuf);
1932         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
1933         vrele(vp);
1934         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
1935         if (error)
1936                 return (error);
1937         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
1938         free(freebuf, M_TEMP);
1939         return (error);
1940 }
1941
1942 static int
1943 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1944 {
1945         struct proc *p;
1946         char *sv_name;
1947         int *name;
1948         int namelen;
1949         int error;
1950
1951         namelen = arg2;
1952         if (namelen != 1)
1953                 return (EINVAL);
1954
1955         name = (int *)arg1;
1956         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1957         if (error != 0)
1958                 return (error);
1959         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
1960         PROC_UNLOCK(p);
1961         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
1962 }
1963
1964 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
1965 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
1966 #endif
1967
1968 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
1969 static int
1970 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1971 {
1972         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
1973         unsigned int last_timestamp;
1974         char *fullpath, *freepath;
1975         struct kinfo_ovmentry *kve;
1976         struct vattr va;
1977         struct ucred *cred;
1978         int error, *name;
1979         struct vnode *vp;
1980         struct proc *p;
1981         vm_map_t map;
1982         struct vmspace *vm;
1983
1984         name = (int *)arg1;
1985         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1986         if (error != 0)
1987                 return (error);
1988         vm = vmspace_acquire_ref(p);
1989         if (vm == NULL) {
1990                 PRELE(p);
1991                 return (ESRCH);
1992         }
1993         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
1994
1995         map = &vm->vm_map;
1996         vm_map_lock_read(map);
1997         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1998             entry = entry->next) {
1999                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2000                 vm_offset_t addr;
2001                 int vfslocked;
2002
2003                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2004                         continue;
2005
2006                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2007                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2008
2009                 kve->kve_private_resident = 0;
2010                 obj = entry->object.vm_object;
2011                 if (obj != NULL) {
2012                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2013                         if (obj->shadow_count == 1)
2014                                 kve->kve_private_resident =
2015                                     obj->resident_page_count;
2016                 }
2017                 kve->kve_resident = 0;
2018                 addr = entry->start;
2019                 while (addr < entry->end) {
2020                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2021                                 kve->kve_resident++;
2022                         addr += PAGE_SIZE;
2023                 }
2024
2025                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2026                         if (tobj != obj)
2027                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2028                         if (lobj != obj)
2029                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2030                         lobj = tobj;
2031                 }
2032
2033                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2034                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2035                 kve->kve_offset = (off_t)entry->offset;
2036
2037                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2038                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2039                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2040                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2041                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2042                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2043
2044                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2045                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2046                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2047                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2048                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2049                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2050
2051                 last_timestamp = map->timestamp;
2052                 vm_map_unlock_read(map);
2053
2054                 kve->kve_fileid = 0;
2055                 kve->kve_fsid = 0;
2056                 freepath = NULL;
2057                 fullpath = "";
2058                 if (lobj) {
2059                         vp = NULL;
2060                         switch (lobj->type) {
2061                         case OBJT_DEFAULT:
2062                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2063                                 break;
2064                         case OBJT_VNODE:
2065                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2066                                 vp = lobj->handle;
2067                                 vref(vp);
2068                                 break;
2069                         case OBJT_SWAP:
2070                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2071                                 break;
2072                         case OBJT_DEVICE:
2073                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2074                                 break;
2075                         case OBJT_PHYS:
2076                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2077                                 break;
2078                         case OBJT_DEAD:
2079                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2080                                 break;
2081                         case OBJT_SG:
2082                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2083                                 break;
2084                         default:
2085                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2086                                 break;
2087                         }
2088                         if (lobj != obj)
2089                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2090
2091                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2092                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2093                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2094                         if (vp != NULL) {
2095                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2096                                     &freepath);
2097                                 cred = curthread->td_ucred;
2098                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2099                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2100                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2101                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2102                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2103                                 }
2104                                 vput(vp);
2105                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2106                         }
2107                 } else {
2108                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2109                         kve->kve_ref_count = 0;
2110                         kve->kve_shadow_count = 0;
2111                 }
2112
2113                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2114                 if (freepath != NULL)
2115                         free(freepath, M_TEMP);
2116
2117                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2118                 vm_map_lock_read(map);
2119                 if (error)
2120                         break;
2121                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2122                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2123                         entry = tmp_entry;
2124                 }
2125         }
2126         vm_map_unlock_read(map);
2127         vmspace_free(vm);
2128         PRELE(p);
2129         free(kve, M_TEMP);
2130         return (error);
2131 }
2132 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2133
2134 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2135 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2136 #endif
2137
2138 /*
2139  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2140  */
2141 int
2142 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb)
2143 {
2144         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2145         unsigned int last_timestamp;
2146         char *fullpath, *freepath;
2147         struct kinfo_vmentry *kve;
2148         struct vattr va;
2149         struct ucred *cred;
2150         int error;
2151         struct vnode *vp;
2152         struct vmspace *vm;
2153         vm_map_t map;
2154
2155         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2156
2157         _PHOLD(p);
2158         PROC_UNLOCK(p);
2159         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2160         if (vm == NULL) {
2161                 PRELE(p);
2162                 return (ESRCH);
2163         }
2164         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2165
2166         error = 0;
2167         map = &vm->vm_map;
2168         vm_map_lock_read(map);
2169         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2170             entry = entry->next) {
2171                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2172                 vm_offset_t addr;
2173                 vm_paddr_t locked_pa;
2174                 int vfslocked, mincoreinfo;
2175
2176                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2177                         continue;
2178
2179                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2180
2181                 kve->kve_private_resident = 0;
2182                 obj = entry->object.vm_object;
2183                 if (obj != NULL) {
2184                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2185                         if (obj->shadow_count == 1)
2186                                 kve->kve_private_resident =
2187                                     obj->resident_page_count;
2188                 }
2189                 kve->kve_resident = 0;
2190                 addr = entry->start;
2191                 while (addr < entry->end) {
2192                         locked_pa = 0;
2193                         mincoreinfo = pmap_mincore(map->pmap, addr, &locked_pa);
2194                         if (locked_pa != 0)
2195                                 vm_page_unlock(PHYS_TO_VM_PAGE(locked_pa));
2196                         if (mincoreinfo & MINCORE_INCORE)
2197                                 kve->kve_resident++;
2198                         if (mincoreinfo & MINCORE_SUPER)
2199                                 kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2200                         addr += PAGE_SIZE;
2201                 }
2202
2203                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2204                         if (tobj != obj)
2205                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2206                         if (lobj != obj)
2207                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2208                         lobj = tobj;
2209                 }
2210
2211                 kve->kve_start = entry->start;
2212                 kve->kve_end = entry->end;
2213                 kve->kve_offset = entry->offset;
2214
2215                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2216                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2217                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2218                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2219                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2220                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2221
2222                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2223                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2224                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2225                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2226                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2227                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2228                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2229                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2230                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2231                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2232
2233                 last_timestamp = map->timestamp;
2234                 vm_map_unlock_read(map);
2235
2236                 freepath = NULL;
2237                 fullpath = "";
2238                 if (lobj) {
2239                         vp = NULL;
2240                         switch (lobj->type) {
2241                         case OBJT_DEFAULT:
2242                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2243                                 break;
2244                         case OBJT_VNODE:
2245                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2246                                 vp = lobj->handle;
2247                                 vref(vp);
2248                                 break;
2249                         case OBJT_SWAP:
2250                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2251                                 break;
2252                         case OBJT_DEVICE:
2253                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2254                                 break;
2255                         case OBJT_PHYS:
2256                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2257                                 break;
2258                         case OBJT_DEAD:
2259                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2260                                 break;
2261                         case OBJT_SG:
2262                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2263                                 break;
2264                         case OBJT_MGTDEVICE:
2265                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_MGTDEVICE;
2266                                 break;
2267                         default:
2268                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2269                                 break;
2270                         }
2271                         if (lobj != obj)
2272                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2273
2274                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2275                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2276                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2277                         if (vp != NULL) {
2278                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2279                                     &freepath);
2280                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2281                                 cred = curthread->td_ucred;
2282                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2283                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2284                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2285                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2286                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2287                                         kve->kve_vn_mode =
2288                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2289                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2290                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2291                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2292                                 }
2293                                 vput(vp);
2294                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2295                         }
2296                 } else {
2297                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2298                         kve->kve_ref_count = 0;
2299                         kve->kve_shadow_count = 0;
2300                 }
2301
2302                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2303                 if (freepath != NULL)
2304                         free(freepath, M_TEMP);
2305
2306                 /* Pack record size down */
2307                 kve->kve_structsize = offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2308                     strlen(kve->kve_path) + 1;
2309                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2310                     sizeof(uint64_t));
2311                 error = sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize);
2312                 vm_map_lock_read(map);
2313                 if (error)
2314                         break;
2315                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2316                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2317                         entry = tmp_entry;
2318                 }
2319         }
2320         vm_map_unlock_read(map);
2321         vmspace_free(vm);
2322         PRELE(p);
2323         free(kve, M_TEMP);
2324         return (error);
2325 }
2326
2327 static int
2328 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2329 {
2330         struct proc *p;
2331         struct sbuf sb;
2332         int error, error2, *name;
2333
2334         name = (int *)arg1;
2335         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2336         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2337         if (error != 0) {
2338                 sbuf_delete(&sb);
2339                 return (error);
2340         }
2341         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb);
2342         error2 = sbuf_finish(&sb);
2343         sbuf_delete(&sb);
2344         return (error != 0 ? error : error2);
2345 }
2346
2347 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2348 static int
2349 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2350 {
2351         struct kinfo_kstack *kkstp;
2352         int error, i, *name, numthreads;
2353         lwpid_t *lwpidarray;
2354         struct thread *td;
2355         struct stack *st;
2356         struct sbuf sb;
2357         struct proc *p;
2358
2359         name = (int *)arg1;
2360         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2361         if (error != 0)
2362                 return (error);
2363
2364         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2365         st = stack_create();
2366
2367         lwpidarray = NULL;
2368         numthreads = 0;
2369         PROC_LOCK(p);
2370 repeat:
2371         if (numthreads < p->p_numthreads) {
2372                 if (lwpidarray != NULL) {
2373                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2374                         lwpidarray = NULL;
2375                 }
2376                 numthreads = p->p_numthreads;
2377                 PROC_UNLOCK(p);
2378                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2379                     M_WAITOK | M_ZERO);
2380                 PROC_LOCK(p);
2381                 goto repeat;
2382         }
2383         i = 0;
2384
2385         /*
2386          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2387          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2388          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2389          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2390          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2391          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2392          * no longer be assured.
2393          */
2394         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2395                 KASSERT(i < numthreads,
2396                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2397                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2398                 i++;
2399         }
2400         numthreads = i;
2401         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2402                 td = thread_find(p, lwpidarray[i]);
2403                 if (td == NULL) {
2404                         continue;
2405                 }
2406                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2407                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2408                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2409                 thread_lock(td);
2410                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2411                 if (TD_IS_SWAPPED(td))
2412                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2413                 else if (TD_IS_RUNNING(td))
2414                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2415                 else {
2416                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2417                         stack_save_td(st, td);
2418                 }
2419                 thread_unlock(td);
2420                 PROC_UNLOCK(p);
2421                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2422                 sbuf_finish(&sb);
2423                 sbuf_delete(&sb);
2424                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2425                 PROC_LOCK(p);
2426                 if (error)
2427                         break;
2428         }
2429         _PRELE(p);
2430         PROC_UNLOCK(p);
2431         if (lwpidarray != NULL)
2432                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2433         stack_destroy(st);
2434         free(kkstp, M_TEMP);
2435         return (error);
2436 }
2437 #endif
2438
2439 /*
2440  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2441  * itself or another process.
2442  */
2443 static int
2444 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2445 {
2446         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2447         unsigned int arglen = arg2;
2448         struct proc *p;
2449         struct ucred *cred;
2450         int error;
2451
2452         if (arglen != 1)
2453                 return (EINVAL);
2454         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2455                 p = req->td->td_proc;
2456         } else {
2457                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2458                 if (error != 0)
2459                         return (error);
2460         }
2461
2462         cred = crhold(p->p_ucred);
2463         if (*pidp != -1)
2464                 PROC_UNLOCK(p);
2465
2466         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2467             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2468         crfree(cred);
2469         return (error);
2470 }
2471
2472 /*
2473  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2474  * another process.
2475  */
2476 static int
2477 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2478 {
2479         int *name = (int *)arg1;
2480         u_int namelen = arg2;
2481         struct rlimit rlim;
2482         struct proc *p;
2483         u_int which;
2484         int flags, error;
2485
2486         if (namelen != 2)
2487                 return (EINVAL);
2488
2489         which = (u_int)name[1];
2490         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2491                 return (EINVAL);
2492
2493         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2494                 return (EINVAL);
2495
2496         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2497         if (req->newptr != NULL)
2498                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2499         else
2500                 flags |= PGET_CANSEE;
2501         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2502         if (error != 0)
2503                 return (error);
2504
2505         /*
2506          * Retrieve limit.
2507          */
2508         if (req->oldptr != NULL) {
2509                 PROC_LOCK(p);
2510                 lim_rlimit(p, which, &rlim);
2511                 PROC_UNLOCK(p);
2512         }
2513         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2514         if (error != 0)
2515                 goto errout;
2516
2517         /*
2518          * Set limit.
2519          */
2520         if (req->newptr != NULL) {
2521                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2522                 if (error == 0)
2523                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2524         }
2525
2526 errout:
2527         PRELE(p);
2528         return (error);
2529 }
2530
2531 /*
2532  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2533  * another process.
2534  */
2535 static int
2536 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2537 {
2538         int *name = (int *)arg1;
2539         u_int namelen = arg2;
2540         struct proc *p;
2541         vm_offset_t ps_strings;
2542         int error;
2543 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2544         uint32_t ps_strings32;
2545 #endif
2546
2547         if (namelen != 1)
2548                 return (EINVAL);
2549
2550         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2551         if (error != 0)
2552                 return (error);
2553 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2554         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2555                 /*
2556                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2557                  * process.
2558                  */
2559                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2560                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2561                 PROC_UNLOCK(p);
2562                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2563                 return (error);
2564         }
2565 #endif
2566         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2567         PROC_UNLOCK(p);
2568         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2569         return (error);
2570 }
2571
2572 /*
2573  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2574  */
2575 static int
2576 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2577 {
2578         int *name = (int *)arg1;
2579         u_int namelen = arg2;
2580         struct proc *p;
2581         int error;
2582         u_short fd_cmask;
2583
2584         if (namelen != 1)
2585                 return (EINVAL);
2586
2587         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2588         if (error != 0)
2589                 return (error);
2590
2591         FILEDESC_SLOCK(p->p_fd);
2592         fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2593         FILEDESC_SUNLOCK(p->p_fd);
2594         PRELE(p);
2595         error = SYSCTL_OUT(req, &fd_cmask, sizeof(fd_cmask));
2596         return (error);
2597 }
2598
2599 /*
2600  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2601  * another process.
2602  */
2603 static int
2604 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2605 {
2606         int *name = (int *)arg1;
2607         u_int namelen = arg2;
2608         struct proc *p;
2609         int flags, error, osrel;
2610
2611         if (namelen != 1)
2612                 return (EINVAL);
2613
2614         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
2615                 return (EINVAL);
2616
2617         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2618         if (req->newptr != NULL)
2619                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2620         else
2621                 flags |= PGET_CANSEE;
2622         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2623         if (error != 0)
2624                 return (error);
2625
2626         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2627         if (error != 0)
2628                 goto errout;
2629
2630         if (req->newptr != NULL) {
2631                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
2632                 if (error != 0)
2633                         goto errout;
2634                 if (osrel < 0) {
2635                         error = EINVAL;
2636                         goto errout;
2637                 }
2638                 p->p_osrel = osrel;
2639         }
2640 errout:
2641         PRELE(p);
2642         return (error);
2643 }
2644
2645 static int
2646 sysctl_kern_proc_sigtramp(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2647 {
2648         int *name = (int *)arg1;
2649         u_int namelen = arg2;
2650         struct proc *p;
2651         struct kinfo_sigtramp kst;
2652         const struct sysentvec *sv;
2653         int error;
2654 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2655         struct kinfo_sigtramp32 kst32;
2656 #endif
2657
2658         if (namelen != 1)
2659                 return (EINVAL);
2660
2661         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2662         if (error != 0)
2663                 return (error);
2664         sv = p->p_sysent;
2665 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2666         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2667                 bzero(&kst32, sizeof(kst32));
2668                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
2669                         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2670                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_sigcode_base;
2671                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_sigcode_base +
2672                                     *sv->sv_szsigcode;
2673                         } else {
2674                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_psstrings -
2675                                     *sv->sv_szsigcode;
2676                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_psstrings;
2677                         }
2678                 }
2679                 PROC_UNLOCK(p);
2680                 error = SYSCTL_OUT(req, &kst32, sizeof(kst32));
2681                 return (error);
2682         }
2683 #endif
2684         bzero(&kst, sizeof(kst));
2685         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2686                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_sigcode_base;
2687                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_sigcode_base +
2688                     *sv->sv_szsigcode;
2689         } else {
2690                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_psstrings -
2691                     *sv->sv_szsigcode;
2692                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_psstrings;
2693         }
2694         PROC_UNLOCK(p);
2695         error = SYSCTL_OUT(req, &kst, sizeof(kst));
2696         return (error);
2697 }
2698
2699 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD,  0, "Process table");
2700
2701 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
2702         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
2703         "Return entire process table");
2704
2705 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2706         sysctl_kern_proc, "Process table");
2707
2708 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2709         sysctl_kern_proc, "Process table");
2710
2711 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2712         sysctl_kern_proc, "Process table");
2713
2714 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
2715         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2716
2717 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2718         sysctl_kern_proc, "Process table");
2719
2720 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2721         sysctl_kern_proc, "Process table");
2722
2723 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2724         sysctl_kern_proc, "Process table");
2725
2726 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2727         sysctl_kern_proc, "Process table");
2728
2729 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2730         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
2731
2732 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
2733         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
2734         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
2735
2736 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2737         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
2738
2739 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
2740         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
2741
2742 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
2743         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
2744
2745 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
2746         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
2747         "Process syscall vector name (ABI type)");
2748
2749 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
2750         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2751
2752 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
2753         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2754
2755 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
2756         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2757
2758 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
2759         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2760
2761 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
2762         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2763
2764 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
2765         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2766
2767 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
2768         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2769
2770 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
2771         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2772
2773 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
2774         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
2775         "Return process table, no threads");
2776
2777 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2778 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
2779         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
2780 #endif
2781
2782 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
2783         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
2784
2785 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2786 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
2787         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
2788 #endif
2789
2790 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
2791         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
2792
2793 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
2794         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
2795         "Process resource limits");
2796
2797 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
2798         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
2799         "Process ps_strings location");
2800
2801 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
2802         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
2803
2804 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
2805         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
2806         "Process binary osreldate");
2807
2808 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGTRAMP, sigtramp, CTLFLAG_RD |
2809         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigtramp,
2810         "Process signal trampoline location");