]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
Only attempt a VOP_UNLOCK() when the vn_lock() has been successful.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_ddb.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/bitstring.h>
45 #include <sys/elf.h>
46 #include <sys/eventhandler.h>
47 #include <sys/exec.h>
48 #include <sys/jail.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/limits.h>
51 #include <sys/lock.h>
52 #include <sys/loginclass.h>
53 #include <sys/malloc.h>
54 #include <sys/mman.h>
55 #include <sys/mount.h>
56 #include <sys/mutex.h>
57 #include <sys/proc.h>
58 #include <sys/ptrace.h>
59 #include <sys/refcount.h>
60 #include <sys/resourcevar.h>
61 #include <sys/rwlock.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/sysent.h>
64 #include <sys/sched.h>
65 #include <sys/smp.h>
66 #include <sys/stack.h>
67 #include <sys/stat.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/filedesc.h>
70 #include <sys/tty.h>
71 #include <sys/signalvar.h>
72 #include <sys/sdt.h>
73 #include <sys/sx.h>
74 #include <sys/user.h>
75 #include <sys/vnode.h>
76 #include <sys/wait.h>
77
78 #ifdef DDB
79 #include <ddb/ddb.h>
80 #endif
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/vm_param.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/pmap.h>
86 #include <vm/vm_map.h>
87 #include <vm/vm_object.h>
88 #include <vm/vm_page.h>
89 #include <vm/uma.h>
90
91 #include <fs/devfs/devfs.h>
92
93 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
94 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
95 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
96 #endif
97
98 SDT_PROVIDER_DEFINE(proc);
99
100 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
101 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
102 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
103 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
104
105 static void fixjobc_enterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp);
106 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
107 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
108 static void fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
109 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
110 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp,
111     int preferthread);
112 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, bool entering);
113 static void pgdelete(struct pgrp *);
114 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
115 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
116 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
117 static void proc_fini(void *mem, int size);
118 static void pargs_free(struct pargs *pa);
119
120 /*
121  * Other process lists
122  */
123 struct pidhashhead *pidhashtbl;
124 struct sx *pidhashtbl_lock;
125 u_long pidhash;
126 u_long pidhashlock;
127 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
128 u_long pgrphash;
129 struct proclist allproc;
130 struct sx __exclusive_cache_line allproc_lock;
131 struct sx __exclusive_cache_line proctree_lock;
132 struct mtx __exclusive_cache_line ppeers_lock;
133 struct mtx __exclusive_cache_line procid_lock;
134 uma_zone_t proc_zone;
135
136 /*
137  * The offset of various fields in struct proc and struct thread.
138  * These are used by kernel debuggers to enumerate kernel threads and
139  * processes.
140  */
141 const int proc_off_p_pid = offsetof(struct proc, p_pid);
142 const int proc_off_p_comm = offsetof(struct proc, p_comm);
143 const int proc_off_p_list = offsetof(struct proc, p_list);
144 const int proc_off_p_threads = offsetof(struct proc, p_threads);
145 const int thread_off_td_tid = offsetof(struct thread, td_tid);
146 const int thread_off_td_name = offsetof(struct thread, td_name);
147 const int thread_off_td_oncpu = offsetof(struct thread, td_oncpu);
148 const int thread_off_td_pcb = offsetof(struct thread, td_pcb);
149 const int thread_off_td_plist = offsetof(struct thread, td_plist);
150
151 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_ctor);
152 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_dtor);
153 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_init);
154 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fini);
155 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exit);
156 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fork);
157 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exec);
158
159 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
160 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0,
161     "Kernel stack size in pages");
162 static int vmmap_skip_res_cnt = 0;
163 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, proc_vmmap_skip_resident_count, CTLFLAG_RW,
164     &vmmap_skip_res_cnt, 0,
165     "Skip calculation of the pages resident count in kern.proc.vmmap");
166
167 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
168 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
169 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc32) == KINFO_PROC32_SIZE);
170 #endif
171
172 /*
173  * Initialize global process hashing structures.
174  */
175 void
176 procinit(void)
177 {
178         u_long i;
179
180         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
181         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
182         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
183         mtx_init(&procid_lock, "procid", NULL, MTX_DEF);
184         LIST_INIT(&allproc);
185         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
186         pidhashlock = (pidhash + 1) / 64;
187         if (pidhashlock > 0)
188                 pidhashlock--;
189         pidhashtbl_lock = malloc(sizeof(*pidhashtbl_lock) * (pidhashlock + 1),
190             M_PROC, M_WAITOK | M_ZERO);
191         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
192                 sx_init_flags(&pidhashtbl_lock[i], "pidhash", SX_DUPOK);
193         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
194         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
195             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
196             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
197         uihashinit();
198 }
199
200 /*
201  * Prepare a proc for use.
202  */
203 static int
204 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
205 {
206         struct proc *p;
207         struct thread *td;
208
209         p = (struct proc *)mem;
210         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_ctor, p);
211         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
212         if (td != NULL) {
213                 /* Make sure all thread constructors are executed */
214                 EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(thread_ctor, td);
215         }
216         return (0);
217 }
218
219 /*
220  * Reclaim a proc after use.
221  */
222 static void
223 proc_dtor(void *mem, int size, void *arg)
224 {
225         struct proc *p;
226         struct thread *td;
227
228         /* INVARIANTS checks go here */
229         p = (struct proc *)mem;
230         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
231         if (td != NULL) {
232 #ifdef INVARIANTS
233                 KASSERT((p->p_numthreads == 1),
234                     ("bad number of threads in exiting process"));
235                 KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
236 #endif
237                 /* Free all OSD associated to this thread. */
238                 osd_thread_exit(td);
239                 td_softdep_cleanup(td);
240                 MPASS(td->td_su == NULL);
241
242                 /* Make sure all thread destructors are executed */
243                 EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(thread_dtor, td);
244         }
245         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_dtor, p);
246         if (p->p_ksi != NULL)
247                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
248 }
249
250 /*
251  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
252  */
253 static int
254 proc_init(void *mem, int size, int flags)
255 {
256         struct proc *p;
257
258         p = (struct proc *)mem;
259         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK | MTX_NEW);
260         mtx_init(&p->p_slock, "process slock", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
261         mtx_init(&p->p_statmtx, "pstatl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
262         mtx_init(&p->p_itimmtx, "pitiml", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
263         mtx_init(&p->p_profmtx, "pprofl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
264         cv_init(&p->p_pwait, "ppwait");
265         TAILQ_INIT(&p->p_threads);           /* all threads in proc */
266         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_init, p);
267         p->p_stats = pstats_alloc();
268         p->p_pgrp = NULL;
269         return (0);
270 }
271
272 /*
273  * UMA should ensure that this function is never called.
274  * Freeing a proc structure would violate type stability.
275  */
276 static void
277 proc_fini(void *mem, int size)
278 {
279 #ifdef notnow
280         struct proc *p;
281
282         p = (struct proc *)mem;
283         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_fini, p);
284         pstats_free(p->p_stats);
285         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
286         mtx_destroy(&p->p_mtx);
287         if (p->p_ksi != NULL)
288                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
289 #else
290         panic("proc reclaimed");
291 #endif
292 }
293
294 /*
295  * PID space management.
296  *
297  * These bitmaps are used by fork_findpid.
298  */
299 bitstr_t bit_decl(proc_id_pidmap, PID_MAX);
300 bitstr_t bit_decl(proc_id_grpidmap, PID_MAX);
301 bitstr_t bit_decl(proc_id_sessidmap, PID_MAX);
302 bitstr_t bit_decl(proc_id_reapmap, PID_MAX);
303
304 static bitstr_t *proc_id_array[] = {
305         proc_id_pidmap,
306         proc_id_grpidmap,
307         proc_id_sessidmap,
308         proc_id_reapmap,
309 };
310
311 void
312 proc_id_set(int type, pid_t id)
313 {
314
315         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
316             ("invalid type %d\n", type));
317         mtx_lock(&procid_lock);
318         KASSERT(bit_test(proc_id_array[type], id) == 0,
319             ("bit %d already set in %d\n", id, type));
320         bit_set(proc_id_array[type], id);
321         mtx_unlock(&procid_lock);
322 }
323
324 void
325 proc_id_set_cond(int type, pid_t id)
326 {
327
328         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
329             ("invalid type %d\n", type));
330         if (bit_test(proc_id_array[type], id))
331                 return;
332         mtx_lock(&procid_lock);
333         bit_set(proc_id_array[type], id);
334         mtx_unlock(&procid_lock);
335 }
336
337 void
338 proc_id_clear(int type, pid_t id)
339 {
340
341         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
342             ("invalid type %d\n", type));
343         mtx_lock(&procid_lock);
344         KASSERT(bit_test(proc_id_array[type], id) != 0,
345             ("bit %d not set in %d\n", id, type));
346         bit_clear(proc_id_array[type], id);
347         mtx_unlock(&procid_lock);
348 }
349
350 /*
351  * Is p an inferior of the current process?
352  */
353 int
354 inferior(struct proc *p)
355 {
356
357         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
358         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
359         for (; p != curproc; p = proc_realparent(p)) {
360                 if (p->p_pid == 0)
361                         return (0);
362         }
363         return (1);
364 }
365
366 /*
367  * Shared lock all the pid hash lists.
368  */
369 void
370 pidhash_slockall(void)
371 {
372         u_long i;
373
374         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
375                 sx_slock(&pidhashtbl_lock[i]);
376 }
377
378 /*
379  * Shared unlock all the pid hash lists.
380  */
381 void
382 pidhash_sunlockall(void)
383 {
384         u_long i;
385
386         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
387                 sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
388 }
389
390 /*
391  * Similar to pfind_any(), this function finds zombies.
392  */
393 struct proc *
394 pfind_any_locked(pid_t pid)
395 {
396         struct proc *p;
397
398         sx_assert(PIDHASHLOCK(pid), SX_LOCKED);
399         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
400                 if (p->p_pid == pid) {
401                         PROC_LOCK(p);
402                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
403                                 PROC_UNLOCK(p);
404                                 p = NULL;
405                         }
406                         break;
407                 }
408         }
409         return (p);
410 }
411
412 /*
413  * Locate a process by number.
414  *
415  * By not returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
416  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
417  */
418 static __always_inline struct proc *
419 _pfind(pid_t pid, bool zombie)
420 {
421         struct proc *p;
422
423         p = curproc;
424         if (p->p_pid == pid) {
425                 PROC_LOCK(p);
426                 return (p);
427         }
428         sx_slock(PIDHASHLOCK(pid));
429         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
430                 if (p->p_pid == pid) {
431                         PROC_LOCK(p);
432                         if (p->p_state == PRS_NEW ||
433                             (!zombie && p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
434                                 PROC_UNLOCK(p);
435                                 p = NULL;
436                         }
437                         break;
438                 }
439         }
440         sx_sunlock(PIDHASHLOCK(pid));
441         return (p);
442 }
443
444 struct proc *
445 pfind(pid_t pid)
446 {
447
448         return (_pfind(pid, false));
449 }
450
451 /*
452  * Same as pfind but allow zombies.
453  */
454 struct proc *
455 pfind_any(pid_t pid)
456 {
457
458         return (_pfind(pid, true));
459 }
460
461 /*
462  * Locate a process group by number.
463  * The caller must hold proctree_lock.
464  */
465 struct pgrp *
466 pgfind(pid_t pgid)
467 {
468         struct pgrp *pgrp;
469
470         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
471
472         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
473                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
474                         PGRP_LOCK(pgrp);
475                         return (pgrp);
476                 }
477         }
478         return (NULL);
479 }
480
481 /*
482  * Locate process and do additional manipulations, depending on flags.
483  */
484 int
485 pget(pid_t pid, int flags, struct proc **pp)
486 {
487         struct proc *p;
488         struct thread *td1;
489         int error;
490
491         p = curproc;
492         if (p->p_pid == pid) {
493                 PROC_LOCK(p);
494         } else {
495                 p = NULL;
496                 if (pid <= PID_MAX) {
497                         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) == 0)
498                                 p = pfind_any(pid);
499                         else
500                                 p = pfind(pid);
501                 } else if ((flags & PGET_NOTID) == 0) {
502                         td1 = tdfind(pid, -1);
503                         if (td1 != NULL)
504                                 p = td1->td_proc;
505                 }
506                 if (p == NULL)
507                         return (ESRCH);
508                 if ((flags & PGET_CANSEE) != 0) {
509                         error = p_cansee(curthread, p);
510                         if (error != 0)
511                                 goto errout;
512                 }
513         }
514         if ((flags & PGET_CANDEBUG) != 0) {
515                 error = p_candebug(curthread, p);
516                 if (error != 0)
517                         goto errout;
518         }
519         if ((flags & PGET_ISCURRENT) != 0 && curproc != p) {
520                 error = EPERM;
521                 goto errout;
522         }
523         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) != 0 && (p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
524                 error = ESRCH;
525                 goto errout;
526         }
527         if ((flags & PGET_NOTINEXEC) != 0 && (p->p_flag & P_INEXEC) != 0) {
528                 /*
529                  * XXXRW: Not clear ESRCH is the right error during proc
530                  * execve().
531                  */
532                 error = ESRCH;
533                 goto errout;
534         }
535         if ((flags & PGET_HOLD) != 0) {
536                 _PHOLD(p);
537                 PROC_UNLOCK(p);
538         }
539         *pp = p;
540         return (0);
541 errout:
542         PROC_UNLOCK(p);
543         return (error);
544 }
545
546 /*
547  * Create a new process group.
548  * pgid must be equal to the pid of p.
549  * Begin a new session if required.
550  */
551 int
552 enterpgrp(struct proc *p, pid_t pgid, struct pgrp *pgrp, struct session *sess)
553 {
554
555         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
556
557         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
558         KASSERT(p->p_pid == pgid,
559             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
560         KASSERT(pgfind(pgid) == NULL,
561             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
562         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
563             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
564
565         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
566
567         if (sess != NULL) {
568                 /*
569                  * new session
570                  */
571                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
572                 PROC_LOCK(p);
573                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
574                 PROC_UNLOCK(p);
575                 PGRP_LOCK(pgrp);
576                 sess->s_leader = p;
577                 sess->s_sid = p->p_pid;
578                 proc_id_set(PROC_ID_SESSION, p->p_pid);
579                 refcount_init(&sess->s_count, 1);
580                 sess->s_ttyvp = NULL;
581                 sess->s_ttydp = NULL;
582                 sess->s_ttyp = NULL;
583                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
584                             sizeof(sess->s_login));
585                 pgrp->pg_session = sess;
586                 KASSERT(p == curproc,
587                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
588         } else {
589                 pgrp->pg_session = p->p_session;
590                 sess_hold(pgrp->pg_session);
591                 PGRP_LOCK(pgrp);
592         }
593         pgrp->pg_id = pgid;
594         proc_id_set(PROC_ID_GROUP, p->p_pid);
595         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
596
597         /*
598          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
599          * this should not deadlock.
600          */
601         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
602         pgrp->pg_jobc = 0;
603         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
604         PGRP_UNLOCK(pgrp);
605
606         doenterpgrp(p, pgrp);
607
608         return (0);
609 }
610
611 /*
612  * Move p to an existing process group
613  */
614 int
615 enterthispgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
616 {
617
618         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
619         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
620         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
621         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
622         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
623         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
624                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
625                 __func__,
626                 pgrp->pg_session,
627                 p->p_session));
628         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
629                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
630
631         doenterpgrp(p, pgrp);
632
633         return (0);
634 }
635
636 /*
637  * If true, any child of q which belongs to group pgrp, qualifies the
638  * process group pgrp as not orphaned.
639  */
640 static bool
641 isjobproc(struct proc *q, struct pgrp *pgrp)
642 {
643         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
644         return (q->p_pgrp != pgrp &&
645             q->p_pgrp->pg_session == pgrp->pg_session);
646 }
647
648 static struct proc *
649 jobc_reaper(struct proc *p)
650 {
651         struct proc *pp;
652
653         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
654
655         for (pp = p;;) {
656                 pp = pp->p_reaper;
657                 if (pp->p_reaper == pp ||
658                     (pp->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0)
659                         return (pp);
660         }
661 }
662
663 static struct proc *
664 jobc_parent(struct proc *p)
665 {
666         struct proc *pp;
667
668         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
669
670         pp = proc_realparent(p);
671         if (pp->p_pptr == NULL ||
672             (pp->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0)
673                 return (pp);
674         return (jobc_reaper(pp));
675 }
676
677 #ifdef INVARIANTS
678 static void
679 check_pgrp_jobc(struct pgrp *pgrp)
680 {
681         struct proc *q;
682         int cnt;
683
684         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
685         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
686
687         cnt = 0;
688         PGRP_LOCK(pgrp);
689         LIST_FOREACH(q, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
690                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0 ||
691                     q->p_pptr == NULL)
692                         continue;
693                 if (isjobproc(jobc_parent(q), pgrp))
694                         cnt++;
695         }
696         KASSERT(pgrp->pg_jobc == cnt, ("pgrp %d %p pg_jobc %d cnt %d",
697             pgrp->pg_id, pgrp, pgrp->pg_jobc, cnt));
698         PGRP_UNLOCK(pgrp);
699 }
700 #endif
701
702 /*
703  * Move p to a process group
704  */
705 static void
706 doenterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
707 {
708         struct pgrp *savepgrp;
709
710         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
711         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
712         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
713         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
714         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
715
716         savepgrp = p->p_pgrp;
717
718 #ifdef INVARIANTS
719         check_pgrp_jobc(pgrp);
720         check_pgrp_jobc(savepgrp);
721 #endif
722
723         /*
724          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
725          */
726         fixjobc_enterpgrp(p, pgrp);
727
728         PGRP_LOCK(pgrp);
729         PGRP_LOCK(savepgrp);
730         PROC_LOCK(p);
731         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
732         p->p_pgrp = pgrp;
733         PROC_UNLOCK(p);
734         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
735         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
736         PGRP_UNLOCK(pgrp);
737         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
738                 pgdelete(savepgrp);
739 }
740
741 /*
742  * remove process from process group
743  */
744 int
745 leavepgrp(struct proc *p)
746 {
747         struct pgrp *savepgrp;
748
749         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
750         savepgrp = p->p_pgrp;
751         PGRP_LOCK(savepgrp);
752         PROC_LOCK(p);
753         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
754         p->p_pgrp = NULL;
755         PROC_UNLOCK(p);
756         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
757         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
758                 pgdelete(savepgrp);
759         return (0);
760 }
761
762 /*
763  * delete a process group
764  */
765 static void
766 pgdelete(struct pgrp *pgrp)
767 {
768         struct session *savesess;
769         struct tty *tp;
770
771         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
772         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
773         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
774
775         /*
776          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
777          * F_SETOWN with our pgid.  The proctree lock ensures that
778          * new sigio structures will not be added after this point.
779          */
780         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
781
782         PGRP_LOCK(pgrp);
783         tp = pgrp->pg_session->s_ttyp;
784         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
785         savesess = pgrp->pg_session;
786         PGRP_UNLOCK(pgrp);
787
788         /* Remove the reference to the pgrp before deallocating it. */
789         if (tp != NULL) {
790                 tty_lock(tp);
791                 tty_rel_pgrp(tp, pgrp);
792         }
793
794         proc_id_clear(PROC_ID_GROUP, pgrp->pg_id);
795         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
796         free(pgrp, M_PGRP);
797         sess_release(savesess);
798 }
799
800 static void
801 pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, bool entering)
802 {
803
804         PGRP_LOCK(pgrp);
805         if (entering) {
806                 MPASS(pgrp->pg_jobc >= 0);
807                 pgrp->pg_jobc++;
808         } else {
809                 MPASS(pgrp->pg_jobc > 0);
810                 --pgrp->pg_jobc;
811                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
812                         orphanpg(pgrp);
813         }
814         PGRP_UNLOCK(pgrp);
815 }
816
817 static void
818 fixjobc_enterpgrp_q(struct pgrp *pgrp, struct proc *p, struct proc *q, bool adj)
819 {
820         struct pgrp *childpgrp;
821         bool future_jobc;
822
823         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
824
825         if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0)
826                 return;
827         childpgrp = q->p_pgrp;
828         future_jobc = childpgrp != pgrp &&
829             childpgrp->pg_session == pgrp->pg_session;
830
831         if ((adj && !isjobproc(p, childpgrp) && future_jobc) ||
832             (!adj && isjobproc(p, childpgrp) && !future_jobc))
833                 pgadjustjobc(childpgrp, adj);
834 }
835
836 /*
837  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
838  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
839  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
840  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
841  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
842  * process group and that of its children.
843  * We increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
844  * could reach 0 spuriously during the decrement.
845  */
846 static void
847 fixjobc_enterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
848 {
849         struct proc *q;
850
851         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
852         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
853         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
854         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
855
856         if (p->p_pgrp == pgrp)
857                 return;
858
859         if (isjobproc(jobc_parent(p), pgrp))
860                 pgadjustjobc(pgrp, true);
861         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
862                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
863                         continue;
864                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, true);
865         }
866         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
867                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, true);
868
869         if (isjobproc(jobc_parent(p), p->p_pgrp))
870                 pgadjustjobc(p->p_pgrp, false);
871         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
872                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
873                         continue;
874                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, false);
875         }
876         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
877                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, false);
878 }
879
880 static void
881 fixjobc_kill_q(struct proc *p, struct proc *q, bool adj)
882 {
883         struct pgrp *childpgrp;
884
885         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
886
887         if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0)
888                 return;
889         childpgrp = q->p_pgrp;
890
891         if ((adj && isjobproc(jobc_reaper(q), childpgrp) &&
892             !isjobproc(p, childpgrp)) || (!adj && !isjobproc(jobc_reaper(q),
893             childpgrp) && isjobproc(p, childpgrp)))
894                 pgadjustjobc(childpgrp, adj);
895 }
896
897 static void
898 fixjobc_kill(struct proc *p)
899 {
900         struct proc *q;
901         struct pgrp *pgrp;
902
903         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
904         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
905         pgrp = p->p_pgrp;
906         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
907         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
908 #ifdef INVARIANTS
909         check_pgrp_jobc(pgrp);
910 #endif
911
912         /*
913          * p no longer affects process group orphanage for children.
914          * It is marked by the flag because p is only physically
915          * removed from its process group on wait(2).
916          */
917         MPASS((p->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0);
918         p->p_treeflag |= P_TREE_GRPEXITED;
919
920         /*
921          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
922          * group; if so, adjust count for p's process group.
923          */
924         if (isjobproc(jobc_parent(p), pgrp))
925                 pgadjustjobc(pgrp, false);
926
927         /*
928          * Check this process' children to see whether they qualify
929          * their process groups after reparenting to reaper.  If so,
930          * adjust counts for children's process groups.
931          */
932         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
933                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
934                         continue;
935                 fixjobc_kill_q(p, q, true);
936         }
937         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
938                 fixjobc_kill_q(p, q, true);
939         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
940                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
941                         continue;
942                 fixjobc_kill_q(p, q, false);
943         }
944         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
945                 fixjobc_kill_q(p, q, false);
946
947 #ifdef INVARIANTS
948         check_pgrp_jobc(pgrp);
949 #endif
950 }
951
952 void
953 killjobc(void)
954 {
955         struct session *sp;
956         struct tty *tp;
957         struct proc *p;
958         struct vnode *ttyvp;
959
960         p = curproc;
961         MPASS(p->p_flag & P_WEXIT);
962         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
963
964         if (SESS_LEADER(p)) {
965                 sp = p->p_session;
966
967                 /*
968                  * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate that
969                  * the session once had a controlling terminal. (for
970                  * logging and informational purposes)
971                  */
972                 SESS_LOCK(sp);
973                 ttyvp = sp->s_ttyvp;
974                 tp = sp->s_ttyp;
975                 sp->s_ttyvp = NULL;
976                 sp->s_ttydp = NULL;
977                 sp->s_leader = NULL;
978                 SESS_UNLOCK(sp);
979
980                 /*
981                  * Signal foreground pgrp and revoke access to
982                  * controlling terminal if it has not been revoked
983                  * already.
984                  *
985                  * Because the TTY may have been revoked in the mean
986                  * time and could already have a new session associated
987                  * with it, make sure we don't send a SIGHUP to a
988                  * foreground process group that does not belong to this
989                  * session.
990                  */
991
992                 if (tp != NULL) {
993                         tty_lock(tp);
994                         if (tp->t_session == sp)
995                                 tty_signal_pgrp(tp, SIGHUP);
996                         tty_unlock(tp);
997                 }
998
999                 if (ttyvp != NULL) {
1000                         sx_xunlock(&proctree_lock);
1001                         if (vn_lock(ttyvp, LK_EXCLUSIVE) == 0) {
1002                                 VOP_REVOKE(ttyvp, REVOKEALL);
1003                                 VOP_UNLOCK(ttyvp);
1004                         }
1005                         devfs_ctty_unref(ttyvp);
1006                         sx_xlock(&proctree_lock);
1007                 }
1008         }
1009         fixjobc_kill(p);
1010 }
1011
1012 /*
1013  * A process group has become orphaned;
1014  * if there are any stopped processes in the group,
1015  * hang-up all process in that group.
1016  */
1017 static void
1018 orphanpg(struct pgrp *pg)
1019 {
1020         struct proc *p;
1021
1022         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
1023
1024         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
1025                 PROC_LOCK(p);
1026                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SIG) {
1027                         PROC_UNLOCK(p);
1028                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
1029                                 PROC_LOCK(p);
1030                                 kern_psignal(p, SIGHUP);
1031                                 kern_psignal(p, SIGCONT);
1032                                 PROC_UNLOCK(p);
1033                         }
1034                         return;
1035                 }
1036                 PROC_UNLOCK(p);
1037         }
1038 }
1039
1040 void
1041 sess_hold(struct session *s)
1042 {
1043
1044         refcount_acquire(&s->s_count);
1045 }
1046
1047 void
1048 sess_release(struct session *s)
1049 {
1050
1051         if (refcount_release(&s->s_count)) {
1052                 if (s->s_ttyp != NULL) {
1053                         tty_lock(s->s_ttyp);
1054                         tty_rel_sess(s->s_ttyp, s);
1055                 }
1056                 proc_id_clear(PROC_ID_SESSION, s->s_sid);
1057                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
1058                 free(s, M_SESSION);
1059         }
1060 }
1061
1062 #ifdef DDB
1063
1064 static void
1065 db_print_pgrp_one(struct pgrp *pgrp, struct proc *p)
1066 {
1067         db_printf(
1068             "    pid %d at %p pr %d pgrp %p e %d jc %d\n",
1069             p->p_pid, p, p->p_pptr == NULL ? -1 : p->p_pptr->p_pid,
1070             p->p_pgrp, (p->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0,
1071             p->p_pptr == NULL ? 0 : isjobproc(p->p_pptr, pgrp));
1072 }
1073
1074 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
1075 {
1076         struct pgrp *pgrp;
1077         struct proc *p;
1078         int i;
1079
1080         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
1081                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
1082                         db_printf("indx %d\n", i);
1083                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
1084                                 db_printf(
1085                         "  pgrp %p, pgid %d, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
1086                                     pgrp, (int)pgrp->pg_id, pgrp->pg_session,
1087                                     pgrp->pg_session->s_count,
1088                                     LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
1089                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist)
1090                                         db_print_pgrp_one(pgrp, p);
1091                         }
1092                 }
1093         }
1094 }
1095 #endif /* DDB */
1096
1097 /*
1098  * Calculate the kinfo_proc members which contain process-wide
1099  * informations.
1100  * Must be called with the target process locked.
1101  */
1102 static void
1103 fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1104 {
1105         struct thread *td;
1106
1107         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1108
1109         kp->ki_estcpu = 0;
1110         kp->ki_pctcpu = 0;
1111         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1112                 thread_lock(td);
1113                 kp->ki_pctcpu += sched_pctcpu(td);
1114                 kp->ki_estcpu += sched_estcpu(td);
1115                 thread_unlock(td);
1116         }
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
1121  * to all threads in the process.
1122  * Must be called with the target process locked.
1123  */
1124 static void
1125 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1126 {
1127         struct thread *td0;
1128         struct tty *tp;
1129         struct session *sp;
1130         struct ucred *cred;
1131         struct sigacts *ps;
1132         struct timeval boottime;
1133
1134         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1135         bzero(kp, sizeof(*kp));
1136
1137         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
1138         kp->ki_paddr = p;
1139         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXX */
1140         kp->ki_args = p->p_args;
1141         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
1142 #ifdef KTRACE
1143         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
1144         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
1145 #endif
1146         kp->ki_fd = p->p_fd;
1147         kp->ki_pd = p->p_pd;
1148         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
1149         kp->ki_flag = p->p_flag;
1150         kp->ki_flag2 = p->p_flag2;
1151         cred = p->p_ucred;
1152         if (cred) {
1153                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
1154                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
1155                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
1156                 kp->ki_cr_flags = 0;
1157                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
1158                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
1159                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
1160                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
1161                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
1162                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
1163                 } else
1164                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
1165                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
1166                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
1167                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
1168                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
1169                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
1170                 if (jailed(cred)) {
1171                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
1172                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
1173                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
1174                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
1175                 }
1176                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
1177                     sizeof(kp->ki_loginclass));
1178         }
1179         ps = p->p_sigacts;
1180         if (ps) {
1181                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
1182                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
1183                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
1184                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1185         }
1186         if (p->p_state != PRS_NEW &&
1187             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
1188             p->p_vmspace != NULL) {
1189                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
1190
1191                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
1192                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
1193                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
1194                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
1195                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
1196                 }
1197                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
1198                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
1199                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
1200                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
1201         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
1202                 kp->ki_stat = SZOMB;
1203         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
1204                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
1205         else
1206                 kp->ki_sflag = 0;
1207         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
1208         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
1209         kp->ki_pid = p->p_pid;
1210         kp->ki_nice = p->p_nice;
1211         kp->ki_fibnum = p->p_fibnum;
1212         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
1213         getboottime(&boottime);
1214         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
1215         PROC_STATLOCK(p);
1216         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
1217         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
1218         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
1219         PROC_STATUNLOCK(p);
1220         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
1221         /* Some callers want child times in a single value. */
1222         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
1223         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
1224
1225         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
1226                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
1227
1228         tp = NULL;
1229         if (p->p_pgrp) {
1230                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
1231                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
1232                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
1233
1234                 if (sp != NULL) {
1235                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
1236                         SESS_LOCK(sp);
1237                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
1238                             sizeof(kp->ki_login));
1239                         if (sp->s_ttyvp)
1240                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
1241                         if (SESS_LEADER(p))
1242                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
1243                         /* XXX proctree_lock */
1244                         tp = sp->s_ttyp;
1245                         SESS_UNLOCK(sp);
1246                 }
1247         }
1248         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
1249                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
1250                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1251                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
1252                 if (tp->t_session)
1253                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
1254         } else {
1255                 kp->ki_tdev = NODEV;
1256                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1257         }
1258         if (p->p_comm[0] != '\0')
1259                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
1260         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
1261             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
1262                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
1263         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
1264         kp->ki_xstat = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
1265         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
1266         kp->ki_lock = p->p_lock;
1267         if (p->p_pptr) {
1268                 kp->ki_ppid = p->p_oppid;
1269                 if (p->p_flag & P_TRACED)
1270                         kp->ki_tracer = p->p_pptr->p_pid;
1271         }
1272 }
1273
1274 /*
1275  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
1276  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
1277  * process-related fields that are maintained for both threads and
1278  * processes.
1279  */
1280 static void
1281 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
1282 {
1283         struct proc *p;
1284
1285         p = td->td_proc;
1286         kp->ki_tdaddr = td;
1287         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1288
1289         if (preferthread)
1290                 PROC_STATLOCK(p);
1291         thread_lock(td);
1292         if (td->td_wmesg != NULL)
1293                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1294         else
1295                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1296         if (strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname)) >=
1297             sizeof(kp->ki_tdname)) {
1298                 strlcpy(kp->ki_moretdname,
1299                     td->td_name + sizeof(kp->ki_tdname) - 1,
1300                     sizeof(kp->ki_moretdname));
1301         } else {
1302                 bzero(kp->ki_moretdname, sizeof(kp->ki_moretdname));
1303         }
1304         if (TD_ON_LOCK(td)) {
1305                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
1306                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
1307                     sizeof(kp->ki_lockname));
1308         } else {
1309                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
1310                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
1311         }
1312
1313         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
1314                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
1315                     TD_CAN_RUN(td) ||
1316                     TD_IS_RUNNING(td)) {
1317                         kp->ki_stat = SRUN;
1318                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
1319                         kp->ki_stat = SSTOP;
1320                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
1321                         kp->ki_stat = SSLEEP;
1322                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
1323                         kp->ki_stat = SLOCK;
1324                 } else {
1325                         kp->ki_stat = SWAIT;
1326                 }
1327         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
1328                 kp->ki_stat = SZOMB;
1329         } else {
1330                 kp->ki_stat = SIDL;
1331         }
1332
1333         /* Things in the thread */
1334         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
1335         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
1336         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
1337
1338         /*
1339          * Note: legacy fields; clamp at the old NOCPU value and/or
1340          * the maximum u_char CPU value.
1341          */
1342         if (td->td_lastcpu == NOCPU)
1343                 kp->ki_lastcpu_old = NOCPU_OLD;
1344         else if (td->td_lastcpu > MAXCPU_OLD)
1345                 kp->ki_lastcpu_old = MAXCPU_OLD;
1346         else
1347                 kp->ki_lastcpu_old = td->td_lastcpu;
1348
1349         if (td->td_oncpu == NOCPU)
1350                 kp->ki_oncpu_old = NOCPU_OLD;
1351         else if (td->td_oncpu > MAXCPU_OLD)
1352                 kp->ki_oncpu_old = MAXCPU_OLD;
1353         else
1354                 kp->ki_oncpu_old = td->td_oncpu;
1355
1356         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
1357         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
1358         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
1359         kp->ki_tid = td->td_tid;
1360         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
1361         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
1362         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
1363         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
1364         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
1365         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
1366
1367         if (preferthread) {
1368                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
1369                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
1370                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
1371                 kp->ki_estcpu = sched_estcpu(td);
1372                 kp->ki_cow = td->td_cow;
1373         }
1374
1375         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
1376         kp->ki_rqindex = 0;
1377
1378         if (preferthread)
1379                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1380         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1381         thread_unlock(td);
1382         if (preferthread)
1383                 PROC_STATUNLOCK(p);
1384 }
1385
1386 /*
1387  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1388  * Must be called with the target process locked.
1389  */
1390 void
1391 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1392 {
1393
1394         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1395
1396         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1397         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1398         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1399 }
1400
1401 struct pstats *
1402 pstats_alloc(void)
1403 {
1404
1405         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1406 }
1407
1408 /*
1409  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1410  */
1411 void
1412 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1413 {
1414
1415         bzero(&dst->pstat_startzero,
1416             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1417         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1418             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1419 }
1420
1421 void
1422 pstats_free(struct pstats *ps)
1423 {
1424
1425         free(ps, M_SUBPROC);
1426 }
1427
1428 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1429
1430 /*
1431  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1432  * it can be replaced by assignment of zero.
1433  */
1434 static inline uint32_t
1435 ptr32_trim(const void *ptr)
1436 {
1437         uintptr_t uptr;
1438
1439         uptr = (uintptr_t)ptr;
1440         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1441 }
1442
1443 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1444         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1445
1446 static void
1447 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1448 {
1449         int i;
1450
1451         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1452         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1453         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1454         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1455         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1456         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1457         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1458         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1459         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1460         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1461         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1462         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1463         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1464         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1465         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1466         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1467         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1468         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1469         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1470         CP(*ki, *ki32, ki_tdev_freebsd11);
1471         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1472         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1473         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1474         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1475         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1476         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1477         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1478         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1479         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1480         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1481         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1482                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1483         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1484         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1485         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1486         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1487         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1488         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1489         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1490         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1491         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1492         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1493         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1494         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1495         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1496         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1497         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1498         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1499         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1500         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1501         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1502         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1503         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1504         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1505         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1506         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1507         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1508
1509         /* XXX TODO: wrap cpu value as appropriate */
1510         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu_old);
1511         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu_old);
1512
1513         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1514         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1515         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1516         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1517         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1518         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1519         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1520         bcopy(ki->ki_moretdname, ki32->ki_moretdname, MAXCOMLEN - TDNAMLEN + 1);
1521         CP(*ki, *ki32, ki_tracer);
1522         CP(*ki, *ki32, ki_flag2);
1523         CP(*ki, *ki32, ki_fibnum);
1524         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1525         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1526         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1527         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1528         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1529         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1530         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1531         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1532         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1533         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1534         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tdaddr);
1535         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1536         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1537 }
1538 #endif
1539
1540 static ssize_t
1541 kern_proc_out_size(struct proc *p, int flags)
1542 {
1543         ssize_t size = 0;
1544
1545         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1546
1547         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1548 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1549                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1550                         size += sizeof(struct kinfo_proc32);
1551                 } else
1552 #endif
1553                         size += sizeof(struct kinfo_proc);
1554         } else {
1555 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1556                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0)
1557                         size += sizeof(struct kinfo_proc32) * p->p_numthreads;
1558                 else
1559 #endif
1560                         size += sizeof(struct kinfo_proc) * p->p_numthreads;
1561         }
1562         PROC_UNLOCK(p);
1563         return (size);
1564 }
1565
1566 int
1567 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1568 {
1569         struct thread *td;
1570         struct kinfo_proc ki;
1571 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1572         struct kinfo_proc32 ki32;
1573 #endif
1574         int error;
1575
1576         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1577         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1578
1579         error = 0;
1580         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1581         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1582 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1583                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1584                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1585                         if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1586                                 error = ENOMEM;
1587                 } else
1588 #endif
1589                         if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1590                                 error = ENOMEM;
1591         } else {
1592                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1593                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1594 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1595                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1596                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1597                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1598                                         error = ENOMEM;
1599                         } else
1600 #endif
1601                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1602                                         error = ENOMEM;
1603                         if (error != 0)
1604                                 break;
1605                 }
1606         }
1607         PROC_UNLOCK(p);
1608         return (error);
1609 }
1610
1611 static int
1612 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags)
1613 {
1614         struct sbuf sb;
1615         struct kinfo_proc ki;
1616         int error, error2;
1617
1618         if (req->oldptr == NULL)
1619                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, kern_proc_out_size(p, flags)));
1620
1621         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1622         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
1623         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1624         error2 = sbuf_finish(&sb);
1625         sbuf_delete(&sb);
1626         if (error != 0)
1627                 return (error);
1628         else if (error2 != 0)
1629                 return (error2);
1630         return (0);
1631 }
1632
1633 int
1634 proc_iterate(int (*cb)(struct proc *, void *), void *cbarg)
1635 {
1636         struct proc *p;
1637         int error, i, j;
1638
1639         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++) {
1640                 sx_slock(&pidhashtbl_lock[i]);
1641                 for (j = i; j <= pidhash; j += pidhashlock + 1) {
1642                         LIST_FOREACH(p, &pidhashtbl[j], p_hash) {
1643                                 if (p->p_state == PRS_NEW)
1644                                         continue;
1645                                 error = cb(p, cbarg);
1646                                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
1647                                 if (error != 0) {
1648                                         sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
1649                                         return (error);
1650                                 }
1651                         }
1652                 }
1653                 sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
1654         }
1655         return (0);
1656 }
1657
1658 struct kern_proc_out_args {
1659         struct sysctl_req *req;
1660         int flags;
1661         int oid_number;
1662         int *name;
1663 };
1664
1665 static int
1666 sysctl_kern_proc_iterate(struct proc *p, void *origarg)
1667 {
1668         struct kern_proc_out_args *arg = origarg;
1669         int *name = arg->name;
1670         int oid_number = arg->oid_number;
1671         int flags = arg->flags;
1672         struct sysctl_req *req = arg->req;
1673         int error = 0;
1674
1675         PROC_LOCK(p);
1676
1677         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1678             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1679         /*
1680          * Show a user only appropriate processes.
1681          */
1682         if (p_cansee(curthread, p))
1683                 goto skip;
1684         /*
1685          * TODO - make more efficient (see notes below).
1686          * do by session.
1687          */
1688         switch (oid_number) {
1689         case KERN_PROC_GID:
1690                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0])
1691                         goto skip;
1692                 break;
1693
1694         case KERN_PROC_PGRP:
1695                 /* could do this by traversing pgrp */
1696                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1697                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0])
1698                         goto skip;
1699                 break;
1700
1701         case KERN_PROC_RGID:
1702                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0])
1703                         goto skip;
1704                 break;
1705
1706         case KERN_PROC_SESSION:
1707                 if (p->p_session == NULL ||
1708                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0])
1709                         goto skip;
1710                 break;
1711
1712         case KERN_PROC_TTY:
1713                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1714                     p->p_session == NULL)
1715                         goto skip;
1716                 /* XXX proctree_lock */
1717                 SESS_LOCK(p->p_session);
1718                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1719                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1720                     (dev_t)name[0]) {
1721                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1722                         goto skip;
1723                 }
1724                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1725                 break;
1726
1727         case KERN_PROC_UID:
1728                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0])
1729                         goto skip;
1730                 break;
1731
1732         case KERN_PROC_RUID:
1733                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0])
1734                         goto skip;
1735                 break;
1736
1737         case KERN_PROC_PROC:
1738                 break;
1739
1740         default:
1741                 break;
1742         }
1743         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1744         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
1745         return (error);
1746 skip:
1747         PROC_UNLOCK(p);
1748         return (0);
1749 }
1750
1751 static int
1752 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1753 {
1754         struct kern_proc_out_args iterarg;
1755         int *name = (int *)arg1;
1756         u_int namelen = arg2;
1757         struct proc *p;
1758         int flags, oid_number;
1759         int error = 0;
1760
1761         oid_number = oidp->oid_number;
1762         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1763             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1764                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1765         else {
1766                 flags = 0;
1767                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1768         }
1769 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1770         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1771                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1772 #endif
1773         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1774                 if (namelen != 1)
1775                         return (EINVAL);
1776                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1777                 if (error)
1778                         return (error);
1779                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1780                 if (error == 0)
1781                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1782                 return (error);
1783         }
1784
1785         switch (oid_number) {
1786         case KERN_PROC_ALL:
1787                 if (namelen != 0)
1788                         return (EINVAL);
1789                 break;
1790         case KERN_PROC_PROC:
1791                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1792                         return (EINVAL);
1793                 break;
1794         default:
1795                 if (namelen != 1)
1796                         return (EINVAL);
1797                 break;
1798         }
1799
1800         if (req->oldptr == NULL) {
1801                 /* overestimate by 5 procs */
1802                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1803                 if (error)
1804                         return (error);
1805         } else {
1806                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1807                 if (error != 0)
1808                         return (error);
1809         }
1810         iterarg.flags = flags;
1811         iterarg.oid_number = oid_number;
1812         iterarg.req = req;
1813         iterarg.name = name;
1814         error = proc_iterate(sysctl_kern_proc_iterate, &iterarg);
1815         return (error);
1816 }
1817
1818 struct pargs *
1819 pargs_alloc(int len)
1820 {
1821         struct pargs *pa;
1822
1823         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1824                 M_WAITOK);
1825         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1826         pa->ar_length = len;
1827         return (pa);
1828 }
1829
1830 static void
1831 pargs_free(struct pargs *pa)
1832 {
1833
1834         free(pa, M_PARGS);
1835 }
1836
1837 void
1838 pargs_hold(struct pargs *pa)
1839 {
1840
1841         if (pa == NULL)
1842                 return;
1843         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1844 }
1845
1846 void
1847 pargs_drop(struct pargs *pa)
1848 {
1849
1850         if (pa == NULL)
1851                 return;
1852         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1853                 pargs_free(pa);
1854 }
1855
1856 static int
1857 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1858     size_t len)
1859 {
1860         ssize_t n;
1861
1862         /*
1863          * This may return a short read if the string is shorter than the chunk
1864          * and is aligned at the end of the page, and the following page is not
1865          * mapped.
1866          */
1867         n = proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1868         if (n <= 0)
1869                 return (ENOMEM);
1870         return (0);
1871 }
1872
1873 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1874
1875 enum proc_vector_type {
1876         PROC_ARG,
1877         PROC_ENV,
1878         PROC_AUX,
1879 };
1880
1881 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1882 static int
1883 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1884     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1885 {
1886         struct freebsd32_ps_strings pss;
1887         Elf32_Auxinfo aux;
1888         vm_offset_t vptr, ptr;
1889         uint32_t *proc_vector32;
1890         char **proc_vector;
1891         size_t vsize, size;
1892         int i, error;
1893
1894         error = 0;
1895         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1896             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1897                 return (ENOMEM);
1898         switch (type) {
1899         case PROC_ARG:
1900                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1901                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1902                 if (vsize > ARG_MAX)
1903                         return (ENOEXEC);
1904                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1905                 break;
1906         case PROC_ENV:
1907                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1908                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1909                 if (vsize > ARG_MAX)
1910                         return (ENOEXEC);
1911                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1912                 break;
1913         case PROC_AUX:
1914                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1915                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1916                 if (vptr % 4 != 0)
1917                         return (ENOEXEC);
1918                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1919                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
1920                             sizeof(aux))
1921                                 return (ENOMEM);
1922                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1923                                 break;
1924                         ptr += sizeof(aux);
1925                 }
1926                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1927                         return (ENOEXEC);
1928                 vsize = i + 1;
1929                 size = vsize * sizeof(aux);
1930                 break;
1931         default:
1932                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1933                 return (EINVAL);
1934         }
1935         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1936         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector32, size) != size) {
1937                 error = ENOMEM;
1938                 goto done;
1939         }
1940         if (type == PROC_AUX) {
1941                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1942                 *vsizep = vsize;
1943                 return (0);
1944         }
1945         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1946         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1947                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1948         *proc_vectorp = proc_vector;
1949         *vsizep = vsize;
1950 done:
1951         free(proc_vector32, M_TEMP);
1952         return (error);
1953 }
1954 #endif
1955
1956 static int
1957 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1958     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1959 {
1960         struct ps_strings pss;
1961         Elf_Auxinfo aux;
1962         vm_offset_t vptr, ptr;
1963         char **proc_vector;
1964         size_t vsize, size;
1965         int i;
1966
1967 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1968         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1969                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1970 #endif
1971         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1972             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1973                 return (ENOMEM);
1974         switch (type) {
1975         case PROC_ARG:
1976                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1977                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1978                 if (vsize > ARG_MAX)
1979                         return (ENOEXEC);
1980                 size = vsize * sizeof(char *);
1981                 break;
1982         case PROC_ENV:
1983                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1984                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1985                 if (vsize > ARG_MAX)
1986                         return (ENOEXEC);
1987                 size = vsize * sizeof(char *);
1988                 break;
1989         case PROC_AUX:
1990                 /*
1991                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1992                  * that the address is naturally aligned.
1993                  */
1994                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1995                     * sizeof(char *);
1996 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1997                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1998 #else
1999                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
2000 #endif
2001                         return (ENOEXEC);
2002                 /*
2003                  * We count the array size reading the aux vectors from the
2004                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
2005                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
2006                  * to find the size and the second time when copying the vectors
2007                  * to the allocated proc_vector.
2008                  */
2009                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
2010                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
2011                             sizeof(aux))
2012                                 return (ENOMEM);
2013                         if (aux.a_type == AT_NULL)
2014                                 break;
2015                         ptr += sizeof(aux);
2016                 }
2017                 /*
2018                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
2019                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
2020                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
2021                  * been modified. Return the error in this case.
2022                  */
2023                 if (aux.a_type != AT_NULL)
2024                         return (ENOEXEC);
2025                 vsize = i + 1;
2026                 size = vsize * sizeof(aux);
2027                 break;
2028         default:
2029                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
2030                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
2031         }
2032         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
2033         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector, size) != size) {
2034                 free(proc_vector, M_TEMP);
2035                 return (ENOMEM);
2036         }
2037         *proc_vectorp = proc_vector;
2038         *vsizep = vsize;
2039
2040         return (0);
2041 }
2042
2043 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
2044
2045 static int
2046 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
2047     enum proc_vector_type type)
2048 {
2049         size_t done, len, nchr, vsize;
2050         int error, i;
2051         char **proc_vector, *sptr;
2052         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
2053
2054         PROC_ASSERT_HELD(p);
2055
2056         /*
2057          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
2058          */
2059         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
2060
2061         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
2062         if (error != 0)
2063                 return (error);
2064         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
2065                 /*
2066                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
2067                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
2068                  * before trying to read from NULL.
2069                  */
2070                 if (proc_vector[i] == NULL)
2071                         break;
2072                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
2073                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
2074                             sizeof(pss_string));
2075                         if (error != 0)
2076                                 goto done;
2077                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
2078                         if (done + len >= nchr)
2079                                 len = nchr - done - 1;
2080                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
2081                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
2082                                 break;
2083                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
2084                 }
2085                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
2086                 done += len + 1;
2087         }
2088 done:
2089         free(proc_vector, M_TEMP);
2090         return (error);
2091 }
2092
2093 int
2094 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2095 {
2096
2097         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
2098 }
2099
2100 int
2101 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2102 {
2103
2104         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
2105 }
2106
2107 int
2108 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2109 {
2110         size_t vsize, size;
2111         char **auxv;
2112         int error;
2113
2114         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
2115         if (error == 0) {
2116 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2117                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
2118                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
2119                 else
2120 #endif
2121                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
2122                 if (sbuf_bcat(sb, auxv, size) != 0)
2123                         error = ENOMEM;
2124                 free(auxv, M_TEMP);
2125         }
2126         return (error);
2127 }
2128
2129 /*
2130  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
2131  * title for another process without groping around in the address space
2132  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
2133  * title to a string of its own choice.
2134  */
2135 static int
2136 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2137 {
2138         int *name = (int *)arg1;
2139         u_int namelen = arg2;
2140         struct pargs *newpa, *pa;
2141         struct proc *p;
2142         struct sbuf sb;
2143         int flags, error = 0, error2;
2144         pid_t pid;
2145
2146         if (namelen != 1)
2147                 return (EINVAL);
2148
2149         pid = (pid_t)name[0];
2150         /*
2151          * If the query is for this process and it is single-threaded, there
2152          * is nobody to modify pargs, thus we can just read.
2153          */
2154         p = curproc;
2155         if (pid == p->p_pid && p->p_numthreads == 1 && req->newptr == NULL &&
2156             (pa = p->p_args) != NULL)
2157                 return (SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length));
2158
2159         flags = PGET_CANSEE;
2160         if (req->newptr != NULL)
2161                 flags |= PGET_ISCURRENT;
2162         error = pget(pid, flags, &p);
2163         if (error)
2164                 return (error);
2165
2166         pa = p->p_args;
2167         if (pa != NULL) {
2168                 pargs_hold(pa);
2169                 PROC_UNLOCK(p);
2170                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
2171                 pargs_drop(pa);
2172         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
2173                 _PHOLD(p);
2174                 PROC_UNLOCK(p);
2175                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2176                 sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2177                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
2178                 error2 = sbuf_finish(&sb);
2179                 PRELE(p);
2180                 sbuf_delete(&sb);
2181                 if (error == 0 && error2 != 0)
2182                         error = error2;
2183         } else {
2184                 PROC_UNLOCK(p);
2185         }
2186         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
2187                 return (error);
2188
2189         if (req->newlen > ps_arg_cache_limit - sizeof(struct pargs))
2190                 return (ENOMEM);
2191
2192         if (req->newlen == 0) {
2193                 /*
2194                  * Clear the argument pointer, so that we'll fetch arguments
2195                  * with proc_getargv() until further notice.
2196                  */
2197                 newpa = NULL;
2198         } else {
2199                 newpa = pargs_alloc(req->newlen);
2200                 error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
2201                 if (error != 0) {
2202                         pargs_free(newpa);
2203                         return (error);
2204                 }
2205         }
2206         PROC_LOCK(p);
2207         pa = p->p_args;
2208         p->p_args = newpa;
2209         PROC_UNLOCK(p);
2210         pargs_drop(pa);
2211         return (0);
2212 }
2213
2214 /*
2215  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
2216  */
2217 static int
2218 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2219 {
2220         int *name = (int *)arg1;
2221         u_int namelen = arg2;
2222         struct proc *p;
2223         struct sbuf sb;
2224         int error, error2;
2225
2226         if (namelen != 1)
2227                 return (EINVAL);
2228
2229         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2230         if (error != 0)
2231                 return (error);
2232         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
2233                 PRELE(p);
2234                 return (0);
2235         }
2236
2237         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2238         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2239         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
2240         error2 = sbuf_finish(&sb);
2241         PRELE(p);
2242         sbuf_delete(&sb);
2243         return (error != 0 ? error : error2);
2244 }
2245
2246 /*
2247  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
2248  * another process.
2249  */
2250 static int
2251 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2252 {
2253         int *name = (int *)arg1;
2254         u_int namelen = arg2;
2255         struct proc *p;
2256         struct sbuf sb;
2257         int error, error2;
2258
2259         if (namelen != 1)
2260                 return (EINVAL);
2261
2262         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2263         if (error != 0)
2264                 return (error);
2265         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
2266                 PRELE(p);
2267                 return (0);
2268         }
2269         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2270         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2271         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
2272         error2 = sbuf_finish(&sb);
2273         PRELE(p);
2274         sbuf_delete(&sb);
2275         return (error != 0 ? error : error2);
2276 }
2277
2278 /*
2279  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
2280  * itself or another process.
2281  */
2282 static int
2283 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2284 {
2285         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2286         unsigned int arglen = arg2;
2287         struct proc *p;
2288         struct vnode *vp;
2289         char *retbuf, *freebuf;
2290         int error;
2291
2292         if (arglen != 1)
2293                 return (EINVAL);
2294         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2295                 p = req->td->td_proc;
2296         } else {
2297                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2298                 if (error != 0)
2299                         return (error);
2300         }
2301
2302         vp = p->p_textvp;
2303         if (vp == NULL) {
2304                 if (*pidp != -1)
2305                         PROC_UNLOCK(p);
2306                 return (0);
2307         }
2308         vref(vp);
2309         if (*pidp != -1)
2310                 PROC_UNLOCK(p);
2311         error = vn_fullpath(vp, &retbuf, &freebuf);
2312         vrele(vp);
2313         if (error)
2314                 return (error);
2315         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
2316         free(freebuf, M_TEMP);
2317         return (error);
2318 }
2319
2320 static int
2321 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2322 {
2323         struct proc *p;
2324         char *sv_name;
2325         int *name;
2326         int namelen;
2327         int error;
2328
2329         namelen = arg2;
2330         if (namelen != 1)
2331                 return (EINVAL);
2332
2333         name = (int *)arg1;
2334         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
2335         if (error != 0)
2336                 return (error);
2337         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
2338         PROC_UNLOCK(p);
2339         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
2340 }
2341
2342 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
2343 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
2344 #endif
2345
2346 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2347 static int
2348 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2349 {
2350         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2351         unsigned int last_timestamp;
2352         char *fullpath, *freepath;
2353         struct kinfo_ovmentry *kve;
2354         struct vattr va;
2355         struct ucred *cred;
2356         int error, *name;
2357         struct vnode *vp;
2358         struct proc *p;
2359         vm_map_t map;
2360         struct vmspace *vm;
2361
2362         name = (int *)arg1;
2363         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2364         if (error != 0)
2365                 return (error);
2366         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2367         if (vm == NULL) {
2368                 PRELE(p);
2369                 return (ESRCH);
2370         }
2371         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2372
2373         map = &vm->vm_map;
2374         vm_map_lock_read(map);
2375         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
2376                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2377                 vm_offset_t addr;
2378
2379                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2380                         continue;
2381
2382                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2383                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2384
2385                 kve->kve_private_resident = 0;
2386                 obj = entry->object.vm_object;
2387                 if (obj != NULL) {
2388                         VM_OBJECT_RLOCK(obj);
2389                         if (obj->shadow_count == 1)
2390                                 kve->kve_private_resident =
2391                                     obj->resident_page_count;
2392                 }
2393                 kve->kve_resident = 0;
2394                 addr = entry->start;
2395                 while (addr < entry->end) {
2396                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2397                                 kve->kve_resident++;
2398                         addr += PAGE_SIZE;
2399                 }
2400
2401                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2402                         if (tobj != obj) {
2403                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2404                                 kve->kve_offset += tobj->backing_object_offset;
2405                         }
2406                         if (lobj != obj)
2407                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2408                         lobj = tobj;
2409                 }
2410
2411                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2412                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2413                 kve->kve_offset += (off_t)entry->offset;
2414
2415                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2416                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2417                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2418                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2419                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2420                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2421
2422                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2423                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2424                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2425                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2426                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2427                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2428
2429                 last_timestamp = map->timestamp;
2430                 vm_map_unlock_read(map);
2431
2432                 kve->kve_fileid = 0;
2433                 kve->kve_fsid = 0;
2434                 freepath = NULL;
2435                 fullpath = "";
2436                 if (lobj) {
2437                         kve->kve_type = vm_object_kvme_type(lobj, &vp);
2438                         if (kve->kve_type == KVME_TYPE_MGTDEVICE)
2439                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2440                         if (vp != NULL)
2441                                 vref(vp);
2442                         if (lobj != obj)
2443                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2444
2445                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2446                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2447                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2448                         if (vp != NULL) {
2449                                 vn_fullpath(vp, &fullpath, &freepath);
2450                                 cred = curthread->td_ucred;
2451                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2452                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2453                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2454                                         /* truncate */
2455                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2456                                 }
2457                                 vput(vp);
2458                         }
2459                 } else {
2460                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2461                         kve->kve_ref_count = 0;
2462                         kve->kve_shadow_count = 0;
2463                 }
2464
2465                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2466                 if (freepath != NULL)
2467                         free(freepath, M_TEMP);
2468
2469                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2470                 vm_map_lock_read(map);
2471                 if (error)
2472                         break;
2473                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2474                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2475                         entry = tmp_entry;
2476                 }
2477         }
2478         vm_map_unlock_read(map);
2479         vmspace_free(vm);
2480         PRELE(p);
2481         free(kve, M_TEMP);
2482         return (error);
2483 }
2484 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2485
2486 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2487 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2488 #endif
2489
2490 void
2491 kern_proc_vmmap_resident(vm_map_t map, vm_map_entry_t entry,
2492     int *resident_count, bool *super)
2493 {
2494         vm_object_t obj, tobj;
2495         vm_page_t m, m_adv;
2496         vm_offset_t addr;
2497         vm_paddr_t pa;
2498         vm_pindex_t pi, pi_adv, pindex;
2499
2500         *super = false;
2501         *resident_count = 0;
2502         if (vmmap_skip_res_cnt)
2503                 return;
2504
2505         pa = 0;
2506         obj = entry->object.vm_object;
2507         addr = entry->start;
2508         m_adv = NULL;
2509         pi = OFF_TO_IDX(entry->offset);
2510         for (; addr < entry->end; addr += IDX_TO_OFF(pi_adv), pi += pi_adv) {
2511                 if (m_adv != NULL) {
2512                         m = m_adv;
2513                 } else {
2514                         pi_adv = atop(entry->end - addr);
2515                         pindex = pi;
2516                         for (tobj = obj;; tobj = tobj->backing_object) {
2517                                 m = vm_page_find_least(tobj, pindex);
2518                                 if (m != NULL) {
2519                                         if (m->pindex == pindex)
2520                                                 break;
2521                                         if (pi_adv > m->pindex - pindex) {
2522                                                 pi_adv = m->pindex - pindex;
2523                                                 m_adv = m;
2524                                         }
2525                                 }
2526                                 if (tobj->backing_object == NULL)
2527                                         goto next;
2528                                 pindex += OFF_TO_IDX(tobj->
2529                                     backing_object_offset);
2530                         }
2531                 }
2532                 m_adv = NULL;
2533                 if (m->psind != 0 && addr + pagesizes[1] <= entry->end &&
2534                     (addr & (pagesizes[1] - 1)) == 0 &&
2535                     (pmap_mincore(map->pmap, addr, &pa) & MINCORE_SUPER) != 0) {
2536                         *super = true;
2537                         pi_adv = atop(pagesizes[1]);
2538                 } else {
2539                         /*
2540                          * We do not test the found page on validity.
2541                          * Either the page is busy and being paged in,
2542                          * or it was invalidated.  The first case
2543                          * should be counted as resident, the second
2544                          * is not so clear; we do account both.
2545                          */
2546                         pi_adv = 1;
2547                 }
2548                 *resident_count += pi_adv;
2549 next:;
2550         }
2551 }
2552
2553 /*
2554  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2555  */
2556 int
2557 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, ssize_t maxlen, int flags)
2558 {
2559         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2560         struct vattr va;
2561         vm_map_t map;
2562         vm_object_t obj, tobj, lobj;
2563         char *fullpath, *freepath;
2564         struct kinfo_vmentry *kve;
2565         struct ucred *cred;
2566         struct vnode *vp;
2567         struct vmspace *vm;
2568         vm_offset_t addr;
2569         unsigned int last_timestamp;
2570         int error;
2571         bool super;
2572
2573         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2574
2575         _PHOLD(p);
2576         PROC_UNLOCK(p);
2577         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2578         if (vm == NULL) {
2579                 PRELE(p);
2580                 return (ESRCH);
2581         }
2582         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
2583
2584         error = 0;
2585         map = &vm->vm_map;
2586         vm_map_lock_read(map);
2587         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
2588                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2589                         continue;
2590
2591                 addr = entry->end;
2592                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2593                 obj = entry->object.vm_object;
2594                 if (obj != NULL) {
2595                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2596                             tobj = tobj->backing_object) {
2597                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2598                                 kve->kve_offset += tobj->backing_object_offset;
2599                                 lobj = tobj;
2600                         }
2601                         if (obj->backing_object == NULL)
2602                                 kve->kve_private_resident =
2603                                     obj->resident_page_count;
2604                         kern_proc_vmmap_resident(map, entry,
2605                             &kve->kve_resident, &super);
2606                         if (super)
2607                                 kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2608                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2609                             tobj = tobj->backing_object) {
2610                                 if (tobj != obj && tobj != lobj)
2611                                         VM_OBJECT_RUNLOCK(tobj);
2612                         }
2613                 } else {
2614                         lobj = NULL;
2615                 }
2616
2617                 kve->kve_start = entry->start;
2618                 kve->kve_end = entry->end;
2619                 kve->kve_offset += entry->offset;
2620
2621                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2622                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2623                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2624                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2625                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2626                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2627
2628                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2629                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2630                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2631                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2632                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2633                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2634                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2635                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2636                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2637                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2638                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_USER_WIRED)
2639                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_USER_WIRED;
2640
2641                 last_timestamp = map->timestamp;
2642                 vm_map_unlock_read(map);
2643
2644                 freepath = NULL;
2645                 fullpath = "";
2646                 if (lobj != NULL) {
2647                         kve->kve_type = vm_object_kvme_type(lobj, &vp);
2648                         if (vp != NULL)
2649                                 vref(vp);
2650                         if (lobj != obj)
2651                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2652
2653                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2654                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2655                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2656                         if (vp != NULL) {
2657                                 vn_fullpath(vp, &fullpath, &freepath);
2658                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2659                                 cred = curthread->td_ucred;
2660                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2661                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2662                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2663                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2664                                         kve->kve_vn_fsid_freebsd11 =
2665                                             kve->kve_vn_fsid; /* truncate */
2666                                         kve->kve_vn_mode =
2667                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2668                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2669                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2670                                         kve->kve_vn_rdev_freebsd11 =
2671                                             kve->kve_vn_rdev; /* truncate */
2672                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2673                                 }
2674                                 vput(vp);
2675                         }
2676                 } else {
2677                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2678                         kve->kve_ref_count = 0;
2679                         kve->kve_shadow_count = 0;
2680                 }
2681
2682                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2683                 if (freepath != NULL)
2684                         free(freepath, M_TEMP);
2685
2686                 /* Pack record size down */
2687                 if ((flags & KERN_VMMAP_PACK_KINFO) != 0)
2688                         kve->kve_structsize =
2689                             offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2690                             strlen(kve->kve_path) + 1;
2691                 else
2692                         kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2693                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2694                     sizeof(uint64_t));
2695
2696                 /* Halt filling and truncate rather than exceeding maxlen */
2697                 if (maxlen != -1 && maxlen < kve->kve_structsize) {
2698                         error = 0;
2699                         vm_map_lock_read(map);
2700                         break;
2701                 } else if (maxlen != -1)
2702                         maxlen -= kve->kve_structsize;
2703
2704                 if (sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize) != 0)
2705                         error = ENOMEM;
2706                 vm_map_lock_read(map);
2707                 if (error != 0)
2708                         break;
2709                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2710                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2711                         entry = tmp_entry;
2712                 }
2713         }
2714         vm_map_unlock_read(map);
2715         vmspace_free(vm);
2716         PRELE(p);
2717         free(kve, M_TEMP);
2718         return (error);
2719 }
2720
2721 static int
2722 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2723 {
2724         struct proc *p;
2725         struct sbuf sb;
2726         int error, error2, *name;
2727
2728         name = (int *)arg1;
2729         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2730         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2731         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2732         if (error != 0) {
2733                 sbuf_delete(&sb);
2734                 return (error);
2735         }
2736         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb, -1, KERN_VMMAP_PACK_KINFO);
2737         error2 = sbuf_finish(&sb);
2738         sbuf_delete(&sb);
2739         return (error != 0 ? error : error2);
2740 }
2741
2742 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2743 static int
2744 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2745 {
2746         struct kinfo_kstack *kkstp;
2747         int error, i, *name, numthreads;
2748         lwpid_t *lwpidarray;
2749         struct thread *td;
2750         struct stack *st;
2751         struct sbuf sb;
2752         struct proc *p;
2753
2754         name = (int *)arg1;
2755         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2756         if (error != 0)
2757                 return (error);
2758
2759         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2760         st = stack_create(M_WAITOK);
2761
2762         lwpidarray = NULL;
2763         PROC_LOCK(p);
2764         do {
2765                 if (lwpidarray != NULL) {
2766                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2767                         lwpidarray = NULL;
2768                 }
2769                 numthreads = p->p_numthreads;
2770                 PROC_UNLOCK(p);
2771                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2772                     M_WAITOK | M_ZERO);
2773                 PROC_LOCK(p);
2774         } while (numthreads < p->p_numthreads);
2775
2776         /*
2777          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2778          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2779          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2780          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2781          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2782          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2783          * no longer be assured.
2784          */
2785         i = 0;
2786         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2787                 KASSERT(i < numthreads,
2788                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2789                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2790                 i++;
2791         }
2792         PROC_UNLOCK(p);
2793         numthreads = i;
2794         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2795                 td = tdfind(lwpidarray[i], p->p_pid);
2796                 if (td == NULL) {
2797                         continue;
2798                 }
2799                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2800                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2801                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2802                 thread_lock(td);
2803                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2804                 if (TD_IS_SWAPPED(td))
2805                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2806                 else if (stack_save_td(st, td) == 0)
2807                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2808                 else
2809                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2810                 thread_unlock(td);
2811                 PROC_UNLOCK(p);
2812                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2813                 sbuf_finish(&sb);
2814                 sbuf_delete(&sb);
2815                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2816                 if (error)
2817                         break;
2818         }
2819         PRELE(p);
2820         if (lwpidarray != NULL)
2821                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2822         stack_destroy(st);
2823         free(kkstp, M_TEMP);
2824         return (error);
2825 }
2826 #endif
2827
2828 /*
2829  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2830  * itself or another process.
2831  */
2832 static int
2833 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2834 {
2835         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2836         unsigned int arglen = arg2;
2837         struct proc *p;
2838         struct ucred *cred;
2839         int error;
2840
2841         if (arglen != 1)
2842                 return (EINVAL);
2843         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2844                 p = req->td->td_proc;
2845                 PROC_LOCK(p);
2846         } else {
2847                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2848                 if (error != 0)
2849                         return (error);
2850         }
2851
2852         cred = crhold(p->p_ucred);
2853         PROC_UNLOCK(p);
2854
2855         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2856             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2857         crfree(cred);
2858         return (error);
2859 }
2860
2861 /*
2862  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2863  * another process.
2864  */
2865 static int
2866 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2867 {
2868         int *name = (int *)arg1;
2869         u_int namelen = arg2;
2870         struct rlimit rlim;
2871         struct proc *p;
2872         u_int which;
2873         int flags, error;
2874
2875         if (namelen != 2)
2876                 return (EINVAL);
2877
2878         which = (u_int)name[1];
2879         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2880                 return (EINVAL);
2881
2882         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2883                 return (EINVAL);
2884
2885         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2886         if (req->newptr != NULL)
2887                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2888         else
2889                 flags |= PGET_CANSEE;
2890         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2891         if (error != 0)
2892                 return (error);
2893
2894         /*
2895          * Retrieve limit.
2896          */
2897         if (req->oldptr != NULL) {
2898                 PROC_LOCK(p);
2899                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2900                 PROC_UNLOCK(p);
2901         }
2902         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2903         if (error != 0)
2904                 goto errout;
2905
2906         /*
2907          * Set limit.
2908          */
2909         if (req->newptr != NULL) {
2910                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2911                 if (error == 0)
2912                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2913         }
2914
2915 errout:
2916         PRELE(p);
2917         return (error);
2918 }
2919
2920 /*
2921  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2922  * another process.
2923  */
2924 static int
2925 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2926 {
2927         int *name = (int *)arg1;
2928         u_int namelen = arg2;
2929         struct proc *p;
2930         vm_offset_t ps_strings;
2931         int error;
2932 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2933         uint32_t ps_strings32;
2934 #endif
2935
2936         if (namelen != 1)
2937                 return (EINVAL);
2938
2939         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2940         if (error != 0)
2941                 return (error);
2942 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2943         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2944                 /*
2945                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2946                  * process.
2947                  */
2948                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2949                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2950                 PROC_UNLOCK(p);
2951                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2952                 return (error);
2953         }
2954 #endif
2955         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2956         PROC_UNLOCK(p);
2957         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2958         return (error);
2959 }
2960
2961 /*
2962  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2963  */
2964 static int
2965 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2966 {
2967         int *name = (int *)arg1;
2968         u_int namelen = arg2;
2969         struct proc *p;
2970         int error;
2971         u_short cmask;
2972         pid_t pid;
2973
2974         if (namelen != 1)
2975                 return (EINVAL);
2976
2977         pid = (pid_t)name[0];
2978         p = curproc;
2979         if (pid == p->p_pid || pid == 0) {
2980                 cmask = p->p_pd->pd_cmask;
2981                 goto out;
2982         }
2983
2984         error = pget(pid, PGET_WANTREAD, &p);
2985         if (error != 0)
2986                 return (error);
2987
2988         cmask = p->p_pd->pd_cmask;
2989         PRELE(p);
2990 out:
2991         error = SYSCTL_OUT(req, &cmask, sizeof(cmask));
2992         return (error);
2993 }
2994
2995 /*
2996  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2997  * another process.
2998  */
2999 static int
3000 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3001 {
3002         int *name = (int *)arg1;
3003         u_int namelen = arg2;
3004         struct proc *p;
3005         int flags, error, osrel;
3006
3007         if (namelen != 1)
3008                 return (EINVAL);
3009
3010         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
3011                 return (EINVAL);
3012
3013         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
3014         if (req->newptr != NULL)
3015                 flags |= PGET_CANDEBUG;
3016         else
3017                 flags |= PGET_CANSEE;
3018         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
3019         if (error != 0)
3020                 return (error);
3021
3022         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
3023         if (error != 0)
3024                 goto errout;
3025
3026         if (req->newptr != NULL) {
3027                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
3028                 if (error != 0)
3029                         goto errout;
3030                 if (osrel < 0) {
3031                         error = EINVAL;
3032                         goto errout;
3033                 }
3034                 p->p_osrel = osrel;
3035         }
3036 errout:
3037         PRELE(p);
3038         return (error);
3039 }
3040
3041 static int
3042 sysctl_kern_proc_sigtramp(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3043 {
3044         int *name = (int *)arg1;
3045         u_int namelen = arg2;
3046         struct proc *p;
3047         struct kinfo_sigtramp kst;
3048         const struct sysentvec *sv;
3049         int error;
3050 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3051         struct kinfo_sigtramp32 kst32;
3052 #endif
3053
3054         if (namelen != 1)
3055                 return (EINVAL);
3056
3057         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
3058         if (error != 0)
3059                 return (error);
3060         sv = p->p_sysent;
3061 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3062         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
3063                 bzero(&kst32, sizeof(kst32));
3064                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
3065                         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
3066                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_sigcode_base;
3067                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_sigcode_base +
3068                                     *sv->sv_szsigcode;
3069                         } else {
3070                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_psstrings -
3071                                     *sv->sv_szsigcode;
3072                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_psstrings;
3073                         }
3074                 }
3075                 PROC_UNLOCK(p);
3076                 error = SYSCTL_OUT(req, &kst32, sizeof(kst32));
3077                 return (error);
3078         }
3079 #endif
3080         bzero(&kst, sizeof(kst));
3081         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
3082                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_sigcode_base;
3083                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_sigcode_base +
3084                     *sv->sv_szsigcode;
3085         } else {
3086                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_psstrings -
3087                     *sv->sv_szsigcode;
3088                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_psstrings;
3089         }
3090         PROC_UNLOCK(p);
3091         error = SYSCTL_OUT(req, &kst, sizeof(kst));
3092         return (error);
3093 }
3094
3095 static int
3096 sysctl_kern_proc_sigfastblk(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3097 {
3098         int *name = (int *)arg1;
3099         u_int namelen = arg2;
3100         pid_t pid;
3101         struct proc *p;
3102         struct thread *td1;
3103         uintptr_t addr;
3104 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3105         uint32_t addr32;
3106 #endif
3107         int error;
3108
3109         if (namelen != 1 || req->newptr != NULL)
3110                 return (EINVAL);
3111
3112         pid = (pid_t)name[0];
3113         error = pget(pid, PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT | PGET_CANDEBUG, &p);
3114         if (error != 0)
3115                 return (error);
3116
3117         PROC_LOCK(p);
3118 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3119         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32)) {
3120                 if (!SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
3121                         error = EINVAL;
3122                         goto errlocked;
3123                 }
3124         }
3125 #endif
3126         if (pid <= PID_MAX) {
3127                 td1 = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
3128         } else {
3129                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td1) {
3130                         if (td1->td_tid == pid)
3131                                 break;
3132                 }
3133         }
3134         if (td1 == NULL) {
3135                 error = ESRCH;
3136                 goto errlocked;
3137         }
3138         /*
3139          * The access to the private thread flags.  It is fine as far
3140          * as no out-of-thin-air values are read from td_pflags, and
3141          * usermode read of the td_sigblock_ptr is racy inherently,
3142          * since target process might have already changed it
3143          * meantime.
3144          */
3145         if ((td1->td_pflags & TDP_SIGFASTBLOCK) != 0)
3146                 addr = (uintptr_t)td1->td_sigblock_ptr;
3147         else
3148                 error = ENOTTY;
3149
3150 errlocked:
3151         _PRELE(p);
3152         PROC_UNLOCK(p);
3153         if (error != 0)
3154                 return (error);
3155
3156 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3157         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32)) {
3158                 addr32 = addr;
3159                 error = SYSCTL_OUT(req, &addr32, sizeof(addr32));
3160         } else
3161 #endif
3162                 error = SYSCTL_OUT(req, &addr, sizeof(addr));
3163         return (error);
3164 }
3165
3166 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,  0,
3167     "Process table");
3168
3169 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
3170         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
3171         "Return entire process table");
3172
3173 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3174         sysctl_kern_proc, "Process table");
3175
3176 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3177         sysctl_kern_proc, "Process table");
3178
3179 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3180         sysctl_kern_proc, "Process table");
3181
3182 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
3183         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3184
3185 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3186         sysctl_kern_proc, "Process table");
3187
3188 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3189         sysctl_kern_proc, "Process table");
3190
3191 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3192         sysctl_kern_proc, "Process table");
3193
3194 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3195         sysctl_kern_proc, "Process table");
3196
3197 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3198         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
3199
3200 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
3201         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_CAPWR | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
3202         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
3203
3204 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3205         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
3206
3207 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
3208         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
3209
3210 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
3211         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
3212
3213 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
3214         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
3215         "Process syscall vector name (ABI type)");
3216
3217 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
3218         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3219
3220 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
3221         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3222
3223 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
3224         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3225
3226 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
3227         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3228
3229 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
3230         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3231
3232 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
3233         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3234
3235 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
3236         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3237
3238 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
3239         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3240
3241 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
3242         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
3243         "Return process table, no threads");
3244
3245 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
3246 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
3247         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
3248 #endif
3249
3250 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
3251         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
3252
3253 #if defined(STACK) || defined(DDB)
3254 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
3255         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
3256 #endif
3257
3258 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
3259         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
3260
3261 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
3262         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
3263         "Process resource limits");
3264
3265 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
3266         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
3267         "Process ps_strings location");
3268
3269 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
3270         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
3271
3272 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
3273         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
3274         "Process binary osreldate");
3275
3276 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGTRAMP, sigtramp, CTLFLAG_RD |
3277         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigtramp,
3278         "Process signal trampoline location");
3279
3280 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGFASTBLK, sigfastblk, CTLFLAG_RD |
3281         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigfastblk,
3282         "Thread sigfastblock address");
3283
3284 int allproc_gen;
3285
3286 /*
3287  * stop_all_proc() purpose is to stop all process which have usermode,
3288  * except current process for obvious reasons.  This makes it somewhat
3289  * unreliable when invoked from multithreaded process.  The service
3290  * must not be user-callable anyway.
3291  */
3292 void
3293 stop_all_proc(void)
3294 {
3295         struct proc *cp, *p;
3296         int r, gen;
3297         bool restart, seen_stopped, seen_exiting, stopped_some;
3298
3299         cp = curproc;
3300 allproc_loop:
3301         sx_xlock(&allproc_lock);
3302         gen = allproc_gen;
3303         seen_exiting = seen_stopped = stopped_some = restart = false;
3304         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3305         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3306         for (;;) {
3307                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3308                 if (p == NULL)
3309                         break;
3310                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3311                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3312                 PROC_LOCK(p);
3313                 if ((p->p_flag & (P_KPROC | P_SYSTEM | P_TOTAL_STOP)) != 0) {
3314                         PROC_UNLOCK(p);
3315                         continue;
3316                 }
3317                 if ((p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
3318                         seen_exiting = true;
3319                         PROC_UNLOCK(p);
3320                         continue;
3321                 }
3322                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SINGLE) {
3323                         /*
3324                          * Stopped processes are tolerated when there
3325                          * are no other processes which might continue
3326                          * them.  P_STOPPED_SINGLE but not
3327                          * P_TOTAL_STOP process still has at least one
3328                          * thread running.
3329                          */
3330                         seen_stopped = true;
3331                         PROC_UNLOCK(p);
3332                         continue;
3333                 }
3334                 sx_xunlock(&allproc_lock);
3335                 _PHOLD(p);
3336                 r = thread_single(p, SINGLE_ALLPROC);
3337                 if (r != 0)
3338                         restart = true;
3339                 else
3340                         stopped_some = true;
3341                 _PRELE(p);
3342                 PROC_UNLOCK(p);
3343                 sx_xlock(&allproc_lock);
3344         }
3345         /* Catch forked children we did not see in iteration. */
3346         if (gen != allproc_gen)
3347                 restart = true;
3348         sx_xunlock(&allproc_lock);
3349         if (restart || stopped_some || seen_exiting || seen_stopped) {
3350                 kern_yield(PRI_USER);
3351                 goto allproc_loop;
3352         }
3353 }
3354
3355 void
3356 resume_all_proc(void)
3357 {
3358         struct proc *cp, *p;
3359
3360         cp = curproc;
3361         sx_xlock(&allproc_lock);
3362 again:
3363         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3364         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3365         for (;;) {
3366                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3367                 if (p == NULL)
3368                         break;
3369                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3370                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3371                 PROC_LOCK(p);
3372                 if ((p->p_flag & P_TOTAL_STOP) != 0) {
3373                         sx_xunlock(&allproc_lock);
3374                         _PHOLD(p);
3375                         thread_single_end(p, SINGLE_ALLPROC);
3376                         _PRELE(p);
3377                         PROC_UNLOCK(p);
3378                         sx_xlock(&allproc_lock);
3379                 } else {
3380                         PROC_UNLOCK(p);
3381                 }
3382         }
3383         /*  Did the loop above missed any stopped process ? */
3384         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3385                 /* No need for proc lock. */
3386                 if ((p->p_flag & P_TOTAL_STOP) != 0)
3387                         goto again;
3388         }
3389         sx_xunlock(&allproc_lock);
3390 }
3391
3392 /* #define      TOTAL_STOP_DEBUG        1 */
3393 #ifdef TOTAL_STOP_DEBUG
3394 volatile static int ap_resume;
3395 #include <sys/mount.h>
3396
3397 static int
3398 sysctl_debug_stop_all_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3399 {
3400         int error, val;
3401
3402         val = 0;
3403         ap_resume = 0;
3404         error = sysctl_handle_int(oidp, &val, 0, req);
3405         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3406                 return (error);
3407         if (val != 0) {
3408                 stop_all_proc();
3409                 syncer_suspend();
3410                 while (ap_resume == 0)
3411                         ;
3412                 syncer_resume();
3413                 resume_all_proc();
3414         }
3415         return (0);
3416 }
3417
3418 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, stop_all_proc, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW |
3419     CTLFLAG_MPSAFE, __DEVOLATILE(int *, &ap_resume), 0,
3420     sysctl_debug_stop_all_proc, "I",
3421     "");
3422 #endif