]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
Remove unused code.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
30  * $FreeBSD$
31  */
32
33 #include <sys/cdefs.h>
34 __FBSDID("$FreeBSD$");
35
36 #include "opt_ktrace.h"
37 #include "opt_kstack_pages.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/systm.h>
41 #include <sys/kernel.h>
42 #include <sys/lock.h>
43 #include <sys/malloc.h>
44 #include <sys/mutex.h>
45 #include <sys/proc.h>
46 #include <sys/refcount.h>
47 #include <sys/sysent.h>
48 #include <sys/sched.h>
49 #include <sys/smp.h>
50 #include <sys/sysctl.h>
51 #include <sys/filedesc.h>
52 #include <sys/tty.h>
53 #include <sys/signalvar.h>
54 #include <sys/sx.h>
55 #include <sys/user.h>
56 #include <sys/jail.h>
57 #include <sys/vnode.h>
58 #ifdef KTRACE
59 #include <sys/uio.h>
60 #include <sys/ktrace.h>
61 #endif
62
63 #include <vm/vm.h>
64 #include <vm/vm_extern.h>
65 #include <vm/pmap.h>
66 #include <vm/vm_map.h>
67 #include <vm/uma.h>
68
69 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
70 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
71 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
72 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
73
74 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
75 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
76 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
77 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp);
78 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, int entering);
79 static void pgdelete(struct pgrp *);
80 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
81 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
82 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
83 static void proc_fini(void *mem, int size);
84
85 /*
86  * Other process lists
87  */
88 struct pidhashhead *pidhashtbl;
89 u_long pidhash;
90 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
91 u_long pgrphash;
92 struct proclist allproc;
93 struct proclist zombproc;
94 struct sx allproc_lock;
95 struct sx proctree_lock;
96 struct mtx ppeers_lock;
97 uma_zone_t proc_zone;
98 uma_zone_t ithread_zone;
99
100 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
101 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0, "");
102
103 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
104
105 /*
106  * Initialize global process hashing structures.
107  */
108 void
109 procinit()
110 {
111
112         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
113         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
114         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
115         LIST_INIT(&allproc);
116         LIST_INIT(&zombproc);
117         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
118         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
119         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
120             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
121             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
122         uihashinit();
123 }
124
125 /*
126  * Prepare a proc for use.
127  */
128 static int
129 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
130 {
131         struct proc *p;
132
133         p = (struct proc *)mem;
134         return (0);
135 }
136
137 /*
138  * Reclaim a proc after use.
139  */
140 static void
141 proc_dtor(void *mem, int size, void *arg)
142 {
143         struct proc *p;
144         struct thread *td;
145 #ifdef INVARIANTS
146         struct ksegrp *kg;
147 #endif
148
149         /* INVARIANTS checks go here */
150         p = (struct proc *)mem;
151         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
152 #ifdef INVARIANTS
153         KASSERT((p->p_numthreads == 1),
154             ("bad number of threads in exiting process"));
155         KASSERT((p->p_numksegrps == 1), ("free proc with > 1 ksegrp"));
156         KASSERT((td != NULL), ("proc_dtor: bad thread pointer"));
157         kg = FIRST_KSEGRP_IN_PROC(p);
158         KASSERT((kg != NULL), ("proc_dtor: bad kg pointer"));
159         KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
160 #endif
161
162         /* Dispose of an alternate kstack, if it exists.
163          * XXX What if there are more than one thread in the proc?
164          *     The first thread in the proc is special and not
165          *     freed, so you gotta do this here.
166          */
167         if (((p->p_flag & P_KTHREAD) != 0) && (td->td_altkstack != 0))
168                 vm_thread_dispose_altkstack(td);
169         if (p->p_ksi != NULL)
170                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
171 }
172
173 /*
174  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
175  */
176 static int
177 proc_init(void *mem, int size, int flags)
178 {
179         struct proc *p;
180         struct thread *td;
181         struct ksegrp *kg;
182
183         p = (struct proc *)mem;
184         p->p_sched = (struct p_sched *)&p[1];
185         td = thread_alloc();
186         kg = ksegrp_alloc();
187         bzero(&p->p_mtx, sizeof(struct mtx));
188         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
189         p->p_stats = pstats_alloc();
190         proc_linkup(p, kg, td);
191         sched_newproc(p, kg, td);
192         return (0);
193 }
194
195 /*
196  * UMA should ensure that this function is never called.
197  * Freeing a proc structure would violate type stability.
198  */
199 static void
200 proc_fini(void *mem, int size)
201 {
202 #ifdef notnow
203         struct proc *p;
204
205         p = (struct proc *)mem;
206         pstats_free(p->p_stats);
207         ksegrp_free(FIRST_KSEGRP_IN_PROC(p));
208         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
209         mtx_destroy(&p->p_mtx);
210         if (p->p_ksi != NULL)
211                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
212 #else
213         panic("proc reclaimed");
214 #endif
215 }
216
217 /*
218  * Is p an inferior of the current process?
219  */
220 int
221 inferior(p)
222         register struct proc *p;
223 {
224
225         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
226         for (; p != curproc; p = p->p_pptr)
227                 if (p->p_pid == 0)
228                         return (0);
229         return (1);
230 }
231
232 /*
233  * Locate a process by number; return only "live" processes -- i.e., neither
234  * zombies nor newly born but incompletely initialized processes.  By not
235  * returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
236  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
237  */
238 struct proc *
239 pfind(pid)
240         register pid_t pid;
241 {
242         register struct proc *p;
243
244         sx_slock(&allproc_lock);
245         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash)
246                 if (p->p_pid == pid) {
247                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
248                                 p = NULL;
249                                 break;
250                         }
251                         PROC_LOCK(p);
252                         break;
253                 }
254         sx_sunlock(&allproc_lock);
255         return (p);
256 }
257
258 /*
259  * Locate a process group by number.
260  * The caller must hold proctree_lock.
261  */
262 struct pgrp *
263 pgfind(pgid)
264         register pid_t pgid;
265 {
266         register struct pgrp *pgrp;
267
268         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
269
270         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
271                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
272                         PGRP_LOCK(pgrp);
273                         return (pgrp);
274                 }
275         }
276         return (NULL);
277 }
278
279 /*
280  * Create a new process group.
281  * pgid must be equal to the pid of p.
282  * Begin a new session if required.
283  */
284 int
285 enterpgrp(p, pgid, pgrp, sess)
286         register struct proc *p;
287         pid_t pgid;
288         struct pgrp *pgrp;
289         struct session *sess;
290 {
291         struct pgrp *pgrp2;
292
293         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
294
295         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
296         KASSERT(p->p_pid == pgid,
297             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
298
299         pgrp2 = pgfind(pgid);
300
301         KASSERT(pgrp2 == NULL,
302             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
303         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
304             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
305
306         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
307
308         if (sess != NULL) {
309                 /*
310                  * new session
311                  */
312                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
313                 PROC_LOCK(p);
314                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
315                 PROC_UNLOCK(p);
316                 PGRP_LOCK(pgrp);
317                 sess->s_leader = p;
318                 sess->s_sid = p->p_pid;
319                 sess->s_count = 1;
320                 sess->s_ttyvp = NULL;
321                 sess->s_ttyp = NULL;
322                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
323                             sizeof(sess->s_login));
324                 pgrp->pg_session = sess;
325                 KASSERT(p == curproc,
326                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
327         } else {
328                 pgrp->pg_session = p->p_session;
329                 SESS_LOCK(pgrp->pg_session);
330                 pgrp->pg_session->s_count++;
331                 SESS_UNLOCK(pgrp->pg_session);
332                 PGRP_LOCK(pgrp);
333         }
334         pgrp->pg_id = pgid;
335         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
336
337         /*
338          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
339          * this should not deadlock.
340          */
341         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
342         pgrp->pg_jobc = 0;
343         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
344         PGRP_UNLOCK(pgrp);
345
346         doenterpgrp(p, pgrp);
347
348         return (0);
349 }
350
351 /*
352  * Move p to an existing process group
353  */
354 int
355 enterthispgrp(p, pgrp)
356         register struct proc *p;
357         struct pgrp *pgrp;
358 {
359
360         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
361         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
362         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
363         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
364         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
365         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
366                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
367                 __func__,
368                 pgrp->pg_session,
369                 p->p_session));
370         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
371                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
372
373         doenterpgrp(p, pgrp);
374
375         return (0);
376 }
377
378 /*
379  * Move p to a process group
380  */
381 static void
382 doenterpgrp(p, pgrp)
383         struct proc *p;
384         struct pgrp *pgrp;
385 {
386         struct pgrp *savepgrp;
387
388         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
389         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
390         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
391         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
392         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
393
394         savepgrp = p->p_pgrp;
395
396         /*
397          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
398          * Increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
399          * could reach 0 spuriously during the first call.
400          */
401         fixjobc(p, pgrp, 1);
402         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
403
404         PGRP_LOCK(pgrp);
405         PGRP_LOCK(savepgrp);
406         PROC_LOCK(p);
407         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
408         p->p_pgrp = pgrp;
409         PROC_UNLOCK(p);
410         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
411         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
412         PGRP_UNLOCK(pgrp);
413         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
414                 pgdelete(savepgrp);
415 }
416
417 /*
418  * remove process from process group
419  */
420 int
421 leavepgrp(p)
422         register struct proc *p;
423 {
424         struct pgrp *savepgrp;
425
426         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
427         savepgrp = p->p_pgrp;
428         PGRP_LOCK(savepgrp);
429         PROC_LOCK(p);
430         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
431         p->p_pgrp = NULL;
432         PROC_UNLOCK(p);
433         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
434         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
435                 pgdelete(savepgrp);
436         return (0);
437 }
438
439 /*
440  * delete a process group
441  */
442 static void
443 pgdelete(pgrp)
444         register struct pgrp *pgrp;
445 {
446         struct session *savesess;
447
448         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
449         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
450         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
451
452         /*
453          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
454          * F_SETOWN with our pgid.
455          */
456         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
457
458         PGRP_LOCK(pgrp);
459         if (pgrp->pg_session->s_ttyp != NULL &&
460             pgrp->pg_session->s_ttyp->t_pgrp == pgrp)
461                 pgrp->pg_session->s_ttyp->t_pgrp = NULL;
462         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
463         savesess = pgrp->pg_session;
464         SESSRELE(savesess);
465         PGRP_UNLOCK(pgrp);
466         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
467         FREE(pgrp, M_PGRP);
468 }
469
470 static void
471 pgadjustjobc(pgrp, entering)
472         struct pgrp *pgrp;
473         int entering;
474 {
475
476         PGRP_LOCK(pgrp);
477         if (entering)
478                 pgrp->pg_jobc++;
479         else {
480                 --pgrp->pg_jobc;
481                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
482                         orphanpg(pgrp);
483         }
484         PGRP_UNLOCK(pgrp);
485 }
486
487 /*
488  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
489  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
490  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
491  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
492  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
493  * process group and that of its children.
494  * entering == 0 => p is leaving specified group.
495  * entering == 1 => p is entering specified group.
496  */
497 void
498 fixjobc(p, pgrp, entering)
499         register struct proc *p;
500         register struct pgrp *pgrp;
501         int entering;
502 {
503         register struct pgrp *hispgrp;
504         register struct session *mysession;
505
506         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
507         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
508         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
509         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
510
511         /*
512          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
513          * group; if so, adjust count for p's process group.
514          */
515         mysession = pgrp->pg_session;
516         if ((hispgrp = p->p_pptr->p_pgrp) != pgrp &&
517             hispgrp->pg_session == mysession)
518                 pgadjustjobc(pgrp, entering);
519
520         /*
521          * Check this process' children to see whether they qualify
522          * their process groups; if so, adjust counts for children's
523          * process groups.
524          */
525         LIST_FOREACH(p, &p->p_children, p_sibling) {
526                 hispgrp = p->p_pgrp;
527                 if (hispgrp == pgrp ||
528                     hispgrp->pg_session != mysession)
529                         continue;
530                 PROC_LOCK(p);
531                 if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
532                         PROC_UNLOCK(p);
533                         continue;
534                 }
535                 PROC_UNLOCK(p);
536                 pgadjustjobc(hispgrp, entering);
537         }
538 }
539
540 /*
541  * A process group has become orphaned;
542  * if there are any stopped processes in the group,
543  * hang-up all process in that group.
544  */
545 static void
546 orphanpg(pg)
547         struct pgrp *pg;
548 {
549         register struct proc *p;
550
551         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
552
553         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
554                 PROC_LOCK(p);
555                 if (P_SHOULDSTOP(p)) {
556                         PROC_UNLOCK(p);
557                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
558                                 PROC_LOCK(p);
559                                 psignal(p, SIGHUP);
560                                 psignal(p, SIGCONT);
561                                 PROC_UNLOCK(p);
562                         }
563                         return;
564                 }
565                 PROC_UNLOCK(p);
566         }
567 }
568
569 void
570 sessrele(struct session *s)
571 {
572         int i;
573
574         SESS_LOCK(s);
575         i = --s->s_count;
576         SESS_UNLOCK(s);
577         if (i == 0) {
578                 if (s->s_ttyp != NULL)
579                         ttyrel(s->s_ttyp);
580                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
581                 FREE(s, M_SESSION);
582         }
583 }
584
585 #include "opt_ddb.h"
586 #ifdef DDB
587 #include <ddb/ddb.h>
588
589 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
590 {
591         register struct pgrp *pgrp;
592         register struct proc *p;
593         register int i;
594
595         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
596                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
597                         printf("\tindx %d\n", i);
598                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
599                                 printf(
600                         "\tpgrp %p, pgid %ld, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
601                                     (void *)pgrp, (long)pgrp->pg_id,
602                                     (void *)pgrp->pg_session,
603                                     pgrp->pg_session->s_count,
604                                     (void *)LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
605                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
606                                         printf("\t\tpid %ld addr %p pgrp %p\n", 
607                                             (long)p->p_pid, (void *)p,
608                                             (void *)p->p_pgrp);
609                                 }
610                         }
611                 }
612         }
613 }
614 #endif /* DDB */
615
616 /*
617  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
618  * to all threads in the process.
619  * Must be called with the target process locked.
620  */
621 static void
622 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
623 {
624         struct thread *td0;
625         struct tty *tp;
626         struct session *sp;
627         struct ucred *cred;
628         struct sigacts *ps;
629
630         bzero(kp, sizeof(*kp));
631
632         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
633         kp->ki_paddr = p;
634         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
635         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXXKSE */
636         kp->ki_args = p->p_args;
637         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
638 #ifdef KTRACE
639         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
640         mtx_lock(&ktrace_mtx);
641         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
642         mtx_unlock(&ktrace_mtx);
643 #endif
644         kp->ki_fd = p->p_fd;
645         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
646         kp->ki_flag = p->p_flag;
647         cred = p->p_ucred;
648         if (cred) {
649                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
650                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
651                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
652                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
653                 kp->ki_ngroups = min(cred->cr_ngroups, KI_NGROUPS);
654                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
655                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
656                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
657                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
658                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
659                 if (jailed(cred)) {
660                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
661                         /* If inside a jail, use 0 as a jail ID. */
662                         if (!jailed(curthread->td_ucred))
663                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
664                 }
665         }
666         ps = p->p_sigacts;
667         if (ps) {
668                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
669                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
670                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
671                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
672         }
673         mtx_lock_spin(&sched_lock);
674         if (p->p_state != PRS_NEW &&
675             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
676             p->p_vmspace != NULL) {
677                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
678
679                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
680                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
681                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
682                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
683                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
684                         if (td0->td_altkstack_obj != NULL)
685                                 kp->ki_rssize += td0->td_altkstack_pages;
686                 }
687                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
688                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
689                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
690                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
691         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
692                 kp->ki_stat = SZOMB;
693         kp->ki_sflag = p->p_sflag;
694         kp->ki_swtime = p->p_swtime;
695         kp->ki_pid = p->p_pid;
696         kp->ki_nice = p->p_nice;
697         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
698         mtx_unlock_spin(&sched_lock);
699         if ((p->p_sflag & PS_INMEM) && p->p_stats != NULL) {
700                 kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
701                 timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
702                 kp->ki_rusage = p->p_stats->p_ru;
703                 calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
704                 calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
705
706                 /* Some callers want child-times in a single value */
707                 kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
708                 timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
709         }
710         tp = NULL;
711         if (p->p_pgrp) {
712                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
713                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
714                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
715
716                 if (sp != NULL) {
717                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
718                         SESS_LOCK(sp);
719                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
720                             sizeof(kp->ki_login));
721                         if (sp->s_ttyvp)
722                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
723                         if (SESS_LEADER(p))
724                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
725                         tp = sp->s_ttyp;
726                         SESS_UNLOCK(sp);
727                 }
728         }
729         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
730                 kp->ki_tdev = dev2udev(tp->t_dev);
731                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
732                 if (tp->t_session)
733                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
734         } else
735                 kp->ki_tdev = NODEV;
736         if (p->p_comm[0] != '\0') {
737                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
738                 /*
739                  * Temporarily give the thread a default name of the process
740                  * as it's erroneously used in the snmp code.
741                  * Remove this when that is fixed. (soon I'm told)
742                  */
743                 strlcpy(kp->ki_ocomm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_ocomm));
744         }
745         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
746             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
747                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
748         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
749         kp->ki_xstat = p->p_xstat;
750         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
751         kp->ki_lock = p->p_lock;
752         if (p->p_pptr)
753                 kp->ki_ppid = p->p_pptr->p_pid;
754 }
755
756 /*
757  * Fill in information that is thread specific.
758  * Must be called with sched_lock locked.
759  */
760 static void
761 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp)
762 {
763         struct ksegrp *kg;
764         struct proc *p;
765
766         p = td->td_proc;
767
768         if (td->td_wmesg != NULL)
769                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
770         else
771                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
772         if (td->td_name[0] != '\0')
773                 strlcpy(kp->ki_ocomm, td->td_name, sizeof(kp->ki_ocomm));
774         if (TD_ON_LOCK(td)) {
775                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
776                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
777                     sizeof(kp->ki_lockname));
778         } else {
779                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
780                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
781         }
782
783         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /*  XXXKSE very approximate */
784                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
785                     TD_CAN_RUN(td) ||
786                     TD_IS_RUNNING(td)) {
787                         kp->ki_stat = SRUN;
788                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
789                         kp->ki_stat = SSTOP;
790                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
791                         kp->ki_stat = SSLEEP;
792                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
793                         kp->ki_stat = SLOCK;
794                 } else {
795                         kp->ki_stat = SWAIT;
796                 }
797         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
798                 kp->ki_stat = SZOMB;
799         } else {
800                 kp->ki_stat = SIDL;
801         }
802
803         kg = td->td_ksegrp;
804
805         /* things in the KSE GROUP */
806         kp->ki_estcpu = kg->kg_estcpu;
807         kp->ki_slptime = kg->kg_slptime;
808         kp->ki_pri.pri_user = kg->kg_user_pri;
809         kp->ki_pri.pri_class = kg->kg_pri_class;
810
811         /* Things in the thread */
812         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
813         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
814         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
815         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
816         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
817         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
818         kp->ki_tid = td->td_tid;
819         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
820         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
821         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
822         kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
823
824         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
825         kp->ki_rqindex = 0;
826
827         SIGSETOR(kp->ki_siglist, td->td_siglist);
828         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
829 }
830
831 /*
832  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
833  * Must be called with the target process locked.
834  */
835 void
836 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
837 {
838
839         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
840         mtx_lock_spin(&sched_lock);
841         if (FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL)
842                 fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp);
843         mtx_unlock_spin(&sched_lock);
844 }
845
846 struct pstats *
847 pstats_alloc(void)
848 {
849
850         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
851 }
852
853 /*
854  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
855  */
856 void
857 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
858 {
859
860         bzero(&dst->pstat_startzero,
861             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
862         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
863             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
864 }
865
866 void
867 pstats_free(struct pstats *ps)
868 {
869
870         free(ps, M_SUBPROC);
871 }
872
873 /*
874  * Locate a zombie process by number
875  */
876 struct proc *
877 zpfind(pid_t pid)
878 {
879         struct proc *p;
880
881         sx_slock(&allproc_lock);
882         LIST_FOREACH(p, &zombproc, p_list)
883                 if (p->p_pid == pid) {
884                         PROC_LOCK(p);
885                         break;
886                 }
887         sx_sunlock(&allproc_lock);
888         return (p);
889 }
890
891 #define KERN_PROC_ZOMBMASK      0x3
892 #define KERN_PROC_NOTHREADS     0x4
893
894 /*
895  * Must be called with the process locked and will return with it unlocked.
896  */
897 static int
898 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags)
899 {
900         struct thread *td;
901         struct kinfo_proc kinfo_proc;
902         int error = 0;
903         struct proc *np;
904         pid_t pid = p->p_pid;
905
906         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
907
908         fill_kinfo_proc_only(p, &kinfo_proc);
909         if (flags & KERN_PROC_NOTHREADS) {
910                 mtx_lock_spin(&sched_lock);
911                 if (FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL)
912                         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), &kinfo_proc);
913                 mtx_unlock_spin(&sched_lock);
914                 error = SYSCTL_OUT(req, (caddr_t)&kinfo_proc,
915                                    sizeof(kinfo_proc));
916         } else {
917                 mtx_lock_spin(&sched_lock);
918                 if (FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL)
919                         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
920                                 fill_kinfo_thread(td, &kinfo_proc);
921                                 error = SYSCTL_OUT(req, (caddr_t)&kinfo_proc,
922                                                    sizeof(kinfo_proc));
923                                 if (error)
924                                         break;
925                         }
926                 else
927                         error = SYSCTL_OUT(req, (caddr_t)&kinfo_proc,
928                                            sizeof(kinfo_proc));
929                 mtx_unlock_spin(&sched_lock);
930         }
931         PROC_UNLOCK(p);
932         if (error)
933                 return (error);
934         if (flags & KERN_PROC_ZOMBMASK)
935                 np = zpfind(pid);
936         else {
937                 if (pid == 0)
938                         return (0);
939                 np = pfind(pid);
940         }
941         if (np == NULL)
942                 return EAGAIN;
943         if (np != p) {
944                 PROC_UNLOCK(np);
945                 return EAGAIN;
946         }
947         PROC_UNLOCK(np);
948         return (0);
949 }
950
951 static int
952 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
953 {
954         int *name = (int*) arg1;
955         u_int namelen = arg2;
956         struct proc *p;
957         int flags, doingzomb, oid_number;
958         int error = 0;
959
960         oid_number = oidp->oid_number;
961         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
962             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
963                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
964         else {
965                 flags = 0;
966                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
967         }
968         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
969                 if (namelen != 1) 
970                         return (EINVAL);
971                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
972                 if (error)
973                         return (error);         
974                 p = pfind((pid_t)name[0]);
975                 if (!p)
976                         return (ESRCH);
977                 if ((error = p_cansee(curthread, p))) {
978                         PROC_UNLOCK(p);
979                         return (error);
980                 }
981                 error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
982                 return (error);
983         }
984
985         switch (oid_number) {
986         case KERN_PROC_ALL:
987                 if (namelen != 0)
988                         return (EINVAL);
989                 break;
990         case KERN_PROC_PROC:
991                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
992                         return (EINVAL);
993                 break;
994         default:
995                 if (namelen != 1)
996                         return (EINVAL);
997                 break;
998         }
999         
1000         if (!req->oldptr) {
1001                 /* overestimate by 5 procs */
1002                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1003                 if (error)
1004                         return (error);
1005         }
1006         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1007         if (error != 0)
1008                 return (error);
1009         sx_slock(&allproc_lock);
1010         for (doingzomb=0 ; doingzomb < 2 ; doingzomb++) {
1011                 if (!doingzomb)
1012                         p = LIST_FIRST(&allproc);
1013                 else
1014                         p = LIST_FIRST(&zombproc);
1015                 for (; p != 0; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
1016                         /*
1017                          * Skip embryonic processes.
1018                          */
1019                         mtx_lock_spin(&sched_lock);
1020                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
1021                                 mtx_unlock_spin(&sched_lock);
1022                                 continue;
1023                         }
1024                         mtx_unlock_spin(&sched_lock);
1025                         PROC_LOCK(p);
1026                         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1027                             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1028                         /*
1029                          * Show a user only appropriate processes.
1030                          */
1031                         if (p_cansee(curthread, p)) {
1032                                 PROC_UNLOCK(p);
1033                                 continue;
1034                         }
1035                         /*
1036                          * TODO - make more efficient (see notes below).
1037                          * do by session.
1038                          */
1039                         switch (oid_number) {
1040
1041                         case KERN_PROC_GID:
1042                                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0]) {
1043                                         PROC_UNLOCK(p);
1044                                         continue;
1045                                 }
1046                                 break;
1047
1048                         case KERN_PROC_PGRP:
1049                                 /* could do this by traversing pgrp */
1050                                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1051                                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0]) {
1052                                         PROC_UNLOCK(p);
1053                                         continue;
1054                                 }
1055                                 break;
1056
1057                         case KERN_PROC_RGID:
1058                                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0]) {
1059                                         PROC_UNLOCK(p);
1060                                         continue;
1061                                 }
1062                                 break;
1063
1064                         case KERN_PROC_SESSION:
1065                                 if (p->p_session == NULL ||
1066                                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0]) {
1067                                         PROC_UNLOCK(p);
1068                                         continue;
1069                                 }
1070                                 break;
1071
1072                         case KERN_PROC_TTY:
1073                                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1074                                     p->p_session == NULL) {
1075                                         PROC_UNLOCK(p);
1076                                         continue;
1077                                 }
1078                                 SESS_LOCK(p->p_session);
1079                                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1080                                     dev2udev(p->p_session->s_ttyp->t_dev) != 
1081                                     (dev_t)name[0]) {
1082                                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1083                                         PROC_UNLOCK(p);
1084                                         continue;
1085                                 }
1086                                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1087                                 break;
1088
1089                         case KERN_PROC_UID:
1090                                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0]) {
1091                                         PROC_UNLOCK(p);
1092                                         continue;
1093                                 }
1094                                 break;
1095
1096                         case KERN_PROC_RUID:
1097                                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0]) {
1098                                         PROC_UNLOCK(p);
1099                                         continue;
1100                                 }
1101                                 break;
1102
1103                         case KERN_PROC_PROC:
1104                                 break;
1105
1106                         default:
1107                                 break;
1108
1109                         }
1110
1111                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags | doingzomb);
1112                         if (error) {
1113                                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1114                                 return (error);
1115                         }
1116                 }
1117         }
1118         sx_sunlock(&allproc_lock);
1119         return (0);
1120 }
1121
1122 struct pargs *
1123 pargs_alloc(int len)
1124 {
1125         struct pargs *pa;
1126
1127         MALLOC(pa, struct pargs *, sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1128                 M_WAITOK);
1129         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1130         pa->ar_length = len;
1131         return (pa);
1132 }
1133
1134 void
1135 pargs_free(struct pargs *pa)
1136 {
1137
1138         FREE(pa, M_PARGS);
1139 }
1140
1141 void
1142 pargs_hold(struct pargs *pa)
1143 {
1144
1145         if (pa == NULL)
1146                 return;
1147         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1148 }
1149
1150 void
1151 pargs_drop(struct pargs *pa)
1152 {
1153
1154         if (pa == NULL)
1155                 return;
1156         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1157                 pargs_free(pa);
1158 }
1159
1160 /*
1161  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
1162  * title for another process without groping around in the address space
1163  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
1164  * title to a string of its own choice.
1165  */
1166 static int
1167 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1168 {
1169         int *name = (int*) arg1;
1170         u_int namelen = arg2;
1171         struct pargs *newpa, *pa;
1172         struct proc *p;
1173         int error = 0;
1174
1175         if (namelen != 1) 
1176                 return (EINVAL);
1177
1178         p = pfind((pid_t)name[0]);
1179         if (!p)
1180                 return (ESRCH);
1181
1182         if ((error = p_cansee(curthread, p)) != 0) {
1183                 PROC_UNLOCK(p);
1184                 return (error);
1185         }
1186
1187         if (req->newptr && curproc != p) {
1188                 PROC_UNLOCK(p);
1189                 return (EPERM);
1190         }
1191
1192         pa = p->p_args;
1193         pargs_hold(pa);
1194         PROC_UNLOCK(p);
1195         if (req->oldptr != NULL && pa != NULL)
1196                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1197         pargs_drop(pa);
1198         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
1199                 return (error);
1200
1201         if (req->newlen + sizeof(struct pargs) > ps_arg_cache_limit)
1202                 return (ENOMEM);
1203         newpa = pargs_alloc(req->newlen);
1204         error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
1205         if (error != 0) {
1206                 pargs_free(newpa);
1207                 return (error);
1208         }
1209         PROC_LOCK(p);
1210         pa = p->p_args;
1211         p->p_args = newpa;
1212         PROC_UNLOCK(p);
1213         pargs_drop(pa);
1214         return (0);
1215 }
1216
1217 /*
1218  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
1219  * itself or another process.
1220  */
1221 static int
1222 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1223 {
1224         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
1225         unsigned int arglen = arg2;
1226         struct proc *p;
1227         struct vnode *vp;
1228         char *retbuf, *freebuf;
1229         int error;
1230
1231         if (arglen != 1)
1232                 return (EINVAL);
1233         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
1234                 p = req->td->td_proc;
1235         } else {
1236                 p = pfind(*pidp);
1237                 if (p == NULL)
1238                         return (ESRCH);
1239                 if ((error = p_cansee(curthread, p)) != 0) {
1240                         PROC_UNLOCK(p);
1241                         return (error);
1242                 }
1243         }
1244
1245         vp = p->p_textvp;
1246         vref(vp);
1247         if (*pidp != -1)
1248                 PROC_UNLOCK(p);
1249         error = vn_fullpath(req->td, vp, &retbuf, &freebuf);
1250         vrele(vp);
1251         if (error)
1252                 return (error);
1253         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
1254         free(freebuf, M_TEMP);
1255         return (error);
1256 }
1257
1258 static int
1259 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1260 {
1261         struct proc *p;
1262         char *sv_name;
1263         int *name;
1264         int namelen;
1265         int error;
1266
1267         namelen = arg2;
1268         if (namelen != 1) 
1269                 return (EINVAL);
1270
1271         name = (int *)arg1;
1272         if ((p = pfind((pid_t)name[0])) == NULL)
1273                 return (ESRCH);
1274         if ((error = p_cansee(curthread, p))) {
1275                 PROC_UNLOCK(p);
1276                 return (error);
1277         }
1278         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
1279         PROC_UNLOCK(p);
1280         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
1281 }
1282
1283
1284 static SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD,  0, "Process table");
1285
1286 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT,
1287         0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc", "Return entire process table");
1288
1289 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD,
1290         sysctl_kern_proc, "Process table");
1291
1292 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD, 
1293         sysctl_kern_proc, "Process table");
1294
1295 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD,
1296         sysctl_kern_proc, "Process table");
1297
1298 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD,
1299         sysctl_kern_proc, "Process table");
1300
1301 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD, 
1302         sysctl_kern_proc, "Process table");
1303
1304 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD, 
1305         sysctl_kern_proc, "Process table");
1306
1307 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD, 
1308         sysctl_kern_proc, "Process table");
1309
1310 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD, 
1311         sysctl_kern_proc, "Process table");
1312
1313 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD,
1314         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
1315
1316 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
1317         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_ANYBODY,
1318         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
1319
1320 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD,
1321         sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
1322
1323 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD,
1324         sysctl_kern_proc_sv_name, "Process syscall vector name (ABI type)");
1325
1326 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
1327         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1328
1329 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
1330         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1331
1332 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
1333         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1334
1335 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
1336         sid_td, CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1337
1338 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
1339         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1340
1341 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
1342         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1343
1344 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
1345         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1346
1347 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
1348         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Process table");
1349
1350 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
1351         CTLFLAG_RD, sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");