]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
Regen for r276957 (__getcwd() path bug).
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_ddb.h"
37 #include "opt_kdtrace.h"
38 #include "opt_ktrace.h"
39 #include "opt_kstack_pages.h"
40 #include "opt_stack.h"
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/systm.h>
44 #include <sys/elf.h>
45 #include <sys/exec.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/limits.h>
48 #include <sys/lock.h>
49 #include <sys/loginclass.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/mman.h>
52 #include <sys/mount.h>
53 #include <sys/mutex.h>
54 #include <sys/proc.h>
55 #include <sys/ptrace.h>
56 #include <sys/refcount.h>
57 #include <sys/resourcevar.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sysent.h>
60 #include <sys/sched.h>
61 #include <sys/smp.h>
62 #include <sys/stack.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sysctl.h>
65 #include <sys/filedesc.h>
66 #include <sys/tty.h>
67 #include <sys/signalvar.h>
68 #include <sys/sdt.h>
69 #include <sys/sx.h>
70 #include <sys/user.h>
71 #include <sys/jail.h>
72 #include <sys/vnode.h>
73 #include <sys/eventhandler.h>
74
75 #ifdef DDB
76 #include <ddb/ddb.h>
77 #endif
78
79 #include <vm/vm.h>
80 #include <vm/vm_param.h>
81 #include <vm/vm_extern.h>
82 #include <vm/pmap.h>
83 #include <vm/vm_map.h>
84 #include <vm/vm_object.h>
85 #include <vm/vm_page.h>
86 #include <vm/uma.h>
87
88 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
89 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
90 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
91 #endif
92
93 SDT_PROVIDER_DEFINE(proc);
94 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, ctor, entry, "struct proc *", "int",
95     "void *", "int");
96 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, ctor, return, "struct proc *", "int",
97     "void *", "int");
98 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, kernel, dtor, entry, "struct proc *", "int",
99     "void *", "struct thread *");
100 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, dtor, return, "struct proc *", "int",
101     "void *");
102 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, entry, "struct proc *", "int",
103     "int");
104 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, kernel, init, return, "struct proc *", "int",
105     "int");
106
107 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
108 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
109 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
110 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
111
112 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
113 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
114 static void fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
115 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
116 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp,
117     int preferthread);
118 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, int entering);
119 static void pgdelete(struct pgrp *);
120 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
121 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
122 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
123 static void proc_fini(void *mem, int size);
124 static void pargs_free(struct pargs *pa);
125 static struct proc *zpfind_locked(pid_t pid);
126
127 /*
128  * Other process lists
129  */
130 struct pidhashhead *pidhashtbl;
131 u_long pidhash;
132 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
133 u_long pgrphash;
134 struct proclist allproc;
135 struct proclist zombproc;
136 struct sx allproc_lock;
137 struct sx proctree_lock;
138 struct mtx ppeers_lock;
139 uma_zone_t proc_zone;
140
141 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
142 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0,
143     "Kernel stack size in pages");
144 static int vmmap_skip_res_cnt = 0;
145 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, proc_vmmap_skip_resident_count, CTLFLAG_RW,
146     &vmmap_skip_res_cnt, 0,
147     "Skip calculation of the pages resident count in kern.proc.vmmap");
148
149 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
150 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
151 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc32) == KINFO_PROC32_SIZE);
152 #endif
153
154 /*
155  * Initialize global process hashing structures.
156  */
157 void
158 procinit()
159 {
160
161         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
162         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
163         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
164         LIST_INIT(&allproc);
165         LIST_INIT(&zombproc);
166         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
167         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
168         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
169             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
170             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
171         uihashinit();
172 }
173
174 /*
175  * Prepare a proc for use.
176  */
177 static int
178 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
179 {
180         struct proc *p;
181
182         p = (struct proc *)mem;
183         SDT_PROBE(proc, kernel, ctor , entry, p, size, arg, flags, 0);
184         EVENTHANDLER_INVOKE(process_ctor, p);
185         SDT_PROBE(proc, kernel, ctor , return, p, size, arg, flags, 0);
186         return (0);
187 }
188
189 /*
190  * Reclaim a proc after use.
191  */
192 static void
193 proc_dtor(void *mem, int size, void *arg)
194 {
195         struct proc *p;
196         struct thread *td;
197
198         /* INVARIANTS checks go here */
199         p = (struct proc *)mem;
200         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
201         SDT_PROBE(proc, kernel, dtor, entry, p, size, arg, td, 0);
202         if (td != NULL) {
203 #ifdef INVARIANTS
204                 KASSERT((p->p_numthreads == 1),
205                     ("bad number of threads in exiting process"));
206                 KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
207 #endif
208                 /* Free all OSD associated to this thread. */
209                 osd_thread_exit(td);
210         }
211         EVENTHANDLER_INVOKE(process_dtor, p);
212         if (p->p_ksi != NULL)
213                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
214         SDT_PROBE(proc, kernel, dtor, return, p, size, arg, 0, 0);
215 }
216
217 /*
218  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
219  */
220 static int
221 proc_init(void *mem, int size, int flags)
222 {
223         struct proc *p;
224
225         p = (struct proc *)mem;
226         SDT_PROBE(proc, kernel, init, entry, p, size, flags, 0, 0);
227         p->p_sched = (struct p_sched *)&p[1];
228         bzero(&p->p_mtx, sizeof(struct mtx));
229         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
230         mtx_init(&p->p_slock, "process slock", NULL, MTX_SPIN | MTX_RECURSE);
231         cv_init(&p->p_pwait, "ppwait");
232         cv_init(&p->p_dbgwait, "dbgwait");
233         TAILQ_INIT(&p->p_threads);           /* all threads in proc */
234         EVENTHANDLER_INVOKE(process_init, p);
235         p->p_stats = pstats_alloc();
236         SDT_PROBE(proc, kernel, init, return, p, size, flags, 0, 0);
237         return (0);
238 }
239
240 /*
241  * UMA should ensure that this function is never called.
242  * Freeing a proc structure would violate type stability.
243  */
244 static void
245 proc_fini(void *mem, int size)
246 {
247 #ifdef notnow
248         struct proc *p;
249
250         p = (struct proc *)mem;
251         EVENTHANDLER_INVOKE(process_fini, p);
252         pstats_free(p->p_stats);
253         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
254         mtx_destroy(&p->p_mtx);
255         if (p->p_ksi != NULL)
256                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
257 #else
258         panic("proc reclaimed");
259 #endif
260 }
261
262 /*
263  * Is p an inferior of the current process?
264  */
265 int
266 inferior(p)
267         register struct proc *p;
268 {
269
270         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
271         for (; p != curproc; p = p->p_pptr)
272                 if (p->p_pid == 0)
273                         return (0);
274         return (1);
275 }
276
277 struct proc *
278 pfind_locked(pid_t pid)
279 {
280         struct proc *p;
281
282         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
283         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
284                 if (p->p_pid == pid) {
285                         PROC_LOCK(p);
286                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
287                                 PROC_UNLOCK(p);
288                                 p = NULL;
289                         }
290                         break;
291                 }
292         }
293         return (p);
294 }
295
296 /*
297  * Locate a process by number; return only "live" processes -- i.e., neither
298  * zombies nor newly born but incompletely initialized processes.  By not
299  * returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
300  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
301  */
302 struct proc *
303 pfind(pid_t pid)
304 {
305         struct proc *p;
306
307         sx_slock(&allproc_lock);
308         p = pfind_locked(pid);
309         sx_sunlock(&allproc_lock);
310         return (p);
311 }
312
313 static struct proc *
314 pfind_tid_locked(pid_t tid)
315 {
316         struct proc *p;
317         struct thread *td;
318
319         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
320         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
321                 PROC_LOCK(p);
322                 if (p->p_state == PRS_NEW) {
323                         PROC_UNLOCK(p);
324                         continue;
325                 }
326                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
327                         if (td->td_tid == tid)
328                                 goto found;
329                 }
330                 PROC_UNLOCK(p);
331         }
332 found:
333         return (p);
334 }
335
336 /*
337  * Locate a process group by number.
338  * The caller must hold proctree_lock.
339  */
340 struct pgrp *
341 pgfind(pgid)
342         register pid_t pgid;
343 {
344         register struct pgrp *pgrp;
345
346         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
347
348         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
349                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
350                         PGRP_LOCK(pgrp);
351                         return (pgrp);
352                 }
353         }
354         return (NULL);
355 }
356
357 /*
358  * Locate process and do additional manipulations, depending on flags.
359  */
360 int
361 pget(pid_t pid, int flags, struct proc **pp)
362 {
363         struct proc *p;
364         int error;
365
366         sx_slock(&allproc_lock);
367         if (pid <= PID_MAX) {
368                 p = pfind_locked(pid);
369                 if (p == NULL && (flags & PGET_NOTWEXIT) == 0)
370                         p = zpfind_locked(pid);
371         } else if ((flags & PGET_NOTID) == 0) {
372                 p = pfind_tid_locked(pid);
373         } else {
374                 p = NULL;
375         }
376         sx_sunlock(&allproc_lock);
377         if (p == NULL)
378                 return (ESRCH);
379         if ((flags & PGET_CANSEE) != 0) {
380                 error = p_cansee(curthread, p);
381                 if (error != 0)
382                         goto errout;
383         }
384         if ((flags & PGET_CANDEBUG) != 0) {
385                 error = p_candebug(curthread, p);
386                 if (error != 0)
387                         goto errout;
388         }
389         if ((flags & PGET_ISCURRENT) != 0 && curproc != p) {
390                 error = EPERM;
391                 goto errout;
392         }
393         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) != 0 && (p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
394                 error = ESRCH;
395                 goto errout;
396         }
397         if ((flags & PGET_NOTINEXEC) != 0 && (p->p_flag & P_INEXEC) != 0) {
398                 /*
399                  * XXXRW: Not clear ESRCH is the right error during proc
400                  * execve().
401                  */
402                 error = ESRCH;
403                 goto errout;
404         }
405         if ((flags & PGET_HOLD) != 0) {
406                 _PHOLD(p);
407                 PROC_UNLOCK(p);
408         }
409         *pp = p;
410         return (0);
411 errout:
412         PROC_UNLOCK(p);
413         return (error);
414 }
415
416 /*
417  * Create a new process group.
418  * pgid must be equal to the pid of p.
419  * Begin a new session if required.
420  */
421 int
422 enterpgrp(p, pgid, pgrp, sess)
423         register struct proc *p;
424         pid_t pgid;
425         struct pgrp *pgrp;
426         struct session *sess;
427 {
428
429         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
430
431         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
432         KASSERT(p->p_pid == pgid,
433             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
434         KASSERT(pgfind(pgid) == NULL,
435             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
436         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
437             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
438
439         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
440
441         if (sess != NULL) {
442                 /*
443                  * new session
444                  */
445                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
446                 PROC_LOCK(p);
447                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
448                 PROC_UNLOCK(p);
449                 PGRP_LOCK(pgrp);
450                 sess->s_leader = p;
451                 sess->s_sid = p->p_pid;
452                 refcount_init(&sess->s_count, 1);
453                 sess->s_ttyvp = NULL;
454                 sess->s_ttydp = NULL;
455                 sess->s_ttyp = NULL;
456                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
457                             sizeof(sess->s_login));
458                 pgrp->pg_session = sess;
459                 KASSERT(p == curproc,
460                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
461         } else {
462                 pgrp->pg_session = p->p_session;
463                 sess_hold(pgrp->pg_session);
464                 PGRP_LOCK(pgrp);
465         }
466         pgrp->pg_id = pgid;
467         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
468
469         /*
470          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
471          * this should not deadlock.
472          */
473         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
474         pgrp->pg_jobc = 0;
475         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
476         PGRP_UNLOCK(pgrp);
477
478         doenterpgrp(p, pgrp);
479
480         return (0);
481 }
482
483 /*
484  * Move p to an existing process group
485  */
486 int
487 enterthispgrp(p, pgrp)
488         register struct proc *p;
489         struct pgrp *pgrp;
490 {
491
492         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
493         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
494         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
495         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
496         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
497         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
498                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
499                 __func__,
500                 pgrp->pg_session,
501                 p->p_session));
502         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
503                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
504
505         doenterpgrp(p, pgrp);
506
507         return (0);
508 }
509
510 /*
511  * Move p to a process group
512  */
513 static void
514 doenterpgrp(p, pgrp)
515         struct proc *p;
516         struct pgrp *pgrp;
517 {
518         struct pgrp *savepgrp;
519
520         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
521         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
522         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
523         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
524         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
525
526         savepgrp = p->p_pgrp;
527
528         /*
529          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
530          * Increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
531          * could reach 0 spuriously during the first call.
532          */
533         fixjobc(p, pgrp, 1);
534         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
535
536         PGRP_LOCK(pgrp);
537         PGRP_LOCK(savepgrp);
538         PROC_LOCK(p);
539         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
540         p->p_pgrp = pgrp;
541         PROC_UNLOCK(p);
542         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
543         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
544         PGRP_UNLOCK(pgrp);
545         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
546                 pgdelete(savepgrp);
547 }
548
549 /*
550  * remove process from process group
551  */
552 int
553 leavepgrp(p)
554         register struct proc *p;
555 {
556         struct pgrp *savepgrp;
557
558         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
559         savepgrp = p->p_pgrp;
560         PGRP_LOCK(savepgrp);
561         PROC_LOCK(p);
562         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
563         p->p_pgrp = NULL;
564         PROC_UNLOCK(p);
565         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
566         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
567                 pgdelete(savepgrp);
568         return (0);
569 }
570
571 /*
572  * delete a process group
573  */
574 static void
575 pgdelete(pgrp)
576         register struct pgrp *pgrp;
577 {
578         struct session *savesess;
579         struct tty *tp;
580
581         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
582         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
583         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
584
585         /*
586          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
587          * F_SETOWN with our pgid.
588          */
589         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
590
591         PGRP_LOCK(pgrp);
592         tp = pgrp->pg_session->s_ttyp;
593         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
594         savesess = pgrp->pg_session;
595         PGRP_UNLOCK(pgrp);
596
597         /* Remove the reference to the pgrp before deallocating it. */
598         if (tp != NULL) {
599                 tty_lock(tp);
600                 tty_rel_pgrp(tp, pgrp);
601         }
602
603         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
604         free(pgrp, M_PGRP);
605         sess_release(savesess);
606 }
607
608 static void
609 pgadjustjobc(pgrp, entering)
610         struct pgrp *pgrp;
611         int entering;
612 {
613
614         PGRP_LOCK(pgrp);
615         if (entering)
616                 pgrp->pg_jobc++;
617         else {
618                 --pgrp->pg_jobc;
619                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
620                         orphanpg(pgrp);
621         }
622         PGRP_UNLOCK(pgrp);
623 }
624
625 /*
626  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
627  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
628  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
629  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
630  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
631  * process group and that of its children.
632  * entering == 0 => p is leaving specified group.
633  * entering == 1 => p is entering specified group.
634  */
635 void
636 fixjobc(p, pgrp, entering)
637         register struct proc *p;
638         register struct pgrp *pgrp;
639         int entering;
640 {
641         register struct pgrp *hispgrp;
642         register struct session *mysession;
643
644         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
645         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
646         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
647         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
648
649         /*
650          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
651          * group; if so, adjust count for p's process group.
652          */
653         mysession = pgrp->pg_session;
654         if ((hispgrp = p->p_pptr->p_pgrp) != pgrp &&
655             hispgrp->pg_session == mysession)
656                 pgadjustjobc(pgrp, entering);
657
658         /*
659          * Check this process' children to see whether they qualify
660          * their process groups; if so, adjust counts for children's
661          * process groups.
662          */
663         LIST_FOREACH(p, &p->p_children, p_sibling) {
664                 hispgrp = p->p_pgrp;
665                 if (hispgrp == pgrp ||
666                     hispgrp->pg_session != mysession)
667                         continue;
668                 PROC_LOCK(p);
669                 if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
670                         PROC_UNLOCK(p);
671                         continue;
672                 }
673                 PROC_UNLOCK(p);
674                 pgadjustjobc(hispgrp, entering);
675         }
676 }
677
678 /*
679  * A process group has become orphaned;
680  * if there are any stopped processes in the group,
681  * hang-up all process in that group.
682  */
683 static void
684 orphanpg(pg)
685         struct pgrp *pg;
686 {
687         register struct proc *p;
688
689         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
690
691         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
692                 PROC_LOCK(p);
693                 if (P_SHOULDSTOP(p)) {
694                         PROC_UNLOCK(p);
695                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
696                                 PROC_LOCK(p);
697                                 kern_psignal(p, SIGHUP);
698                                 kern_psignal(p, SIGCONT);
699                                 PROC_UNLOCK(p);
700                         }
701                         return;
702                 }
703                 PROC_UNLOCK(p);
704         }
705 }
706
707 void
708 sess_hold(struct session *s)
709 {
710
711         refcount_acquire(&s->s_count);
712 }
713
714 void
715 sess_release(struct session *s)
716 {
717
718         if (refcount_release(&s->s_count)) {
719                 if (s->s_ttyp != NULL) {
720                         tty_lock(s->s_ttyp);
721                         tty_rel_sess(s->s_ttyp, s);
722                 }
723                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
724                 free(s, M_SESSION);
725         }
726 }
727
728 #include "opt_ddb.h"
729 #ifdef DDB
730 #include <ddb/ddb.h>
731
732 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
733 {
734         register struct pgrp *pgrp;
735         register struct proc *p;
736         register int i;
737
738         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
739                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
740                         printf("\tindx %d\n", i);
741                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
742                                 printf(
743                         "\tpgrp %p, pgid %ld, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
744                                     (void *)pgrp, (long)pgrp->pg_id,
745                                     (void *)pgrp->pg_session,
746                                     pgrp->pg_session->s_count,
747                                     (void *)LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
748                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
749                                         printf("\t\tpid %ld addr %p pgrp %p\n", 
750                                             (long)p->p_pid, (void *)p,
751                                             (void *)p->p_pgrp);
752                                 }
753                         }
754                 }
755         }
756 }
757 #endif /* DDB */
758
759 /*
760  * Calculate the kinfo_proc members which contain process-wide
761  * informations.
762  * Must be called with the target process locked.
763  */
764 static void
765 fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
766 {
767         struct thread *td;
768
769         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
770
771         kp->ki_estcpu = 0;
772         kp->ki_pctcpu = 0;
773         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
774                 thread_lock(td);
775                 kp->ki_pctcpu += sched_pctcpu(td);
776                 kp->ki_estcpu += td->td_estcpu;
777                 thread_unlock(td);
778         }
779 }
780
781 /*
782  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
783  * to all threads in the process.
784  * Must be called with the target process locked.
785  */
786 static void
787 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
788 {
789         struct thread *td0;
790         struct tty *tp;
791         struct session *sp;
792         struct ucred *cred;
793         struct sigacts *ps;
794
795         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
796         bzero(kp, sizeof(*kp));
797
798         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
799         kp->ki_paddr = p;
800         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXX */
801         kp->ki_args = p->p_args;
802         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
803 #ifdef KTRACE
804         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
805         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
806 #endif
807         kp->ki_fd = p->p_fd;
808         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
809         kp->ki_flag = p->p_flag;
810         kp->ki_flag2 = p->p_flag2;
811         cred = p->p_ucred;
812         if (cred) {
813                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
814                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
815                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
816                 kp->ki_cr_flags = 0;
817                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
818                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
819                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
820                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
821                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
822                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
823                 } else
824                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
825                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
826                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
827                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
828                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
829                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
830                 if (jailed(cred)) {
831                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
832                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
833                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
834                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
835                 }
836                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
837                     sizeof(kp->ki_loginclass));
838         }
839         ps = p->p_sigacts;
840         if (ps) {
841                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
842                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
843                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
844                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
845         }
846         if (p->p_state != PRS_NEW &&
847             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
848             p->p_vmspace != NULL) {
849                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
850
851                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
852                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
853                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
854                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
855                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
856                 }
857                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
858                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
859                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
860                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
861         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
862                 kp->ki_stat = SZOMB;
863         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
864                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
865         else
866                 kp->ki_sflag = 0;
867         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
868         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
869         kp->ki_pid = p->p_pid;
870         kp->ki_nice = p->p_nice;
871         kp->ki_fibnum = p->p_fibnum;
872         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
873         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
874         PROC_SLOCK(p);
875         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
876         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
877         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
878         PROC_SUNLOCK(p);
879         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
880         /* Some callers want child times in a single value. */
881         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
882         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
883
884         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
885                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
886
887         tp = NULL;
888         if (p->p_pgrp) {
889                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
890                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
891                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
892
893                 if (sp != NULL) {
894                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
895                         SESS_LOCK(sp);
896                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
897                             sizeof(kp->ki_login));
898                         if (sp->s_ttyvp)
899                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
900                         if (SESS_LEADER(p))
901                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
902                         /* XXX proctree_lock */
903                         tp = sp->s_ttyp;
904                         SESS_UNLOCK(sp);
905                 }
906         }
907         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
908                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
909                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
910                 if (tp->t_session)
911                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
912         } else
913                 kp->ki_tdev = NODEV;
914         if (p->p_comm[0] != '\0')
915                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
916         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
917             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
918                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
919         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
920         kp->ki_xstat = p->p_xstat;
921         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
922         kp->ki_lock = p->p_lock;
923         if (p->p_pptr)
924                 kp->ki_ppid = p->p_pptr->p_pid;
925 }
926
927 /*
928  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
929  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
930  * process-related fields that are maintained for both threads and
931  * processes.
932  */
933 static void
934 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
935 {
936         struct proc *p;
937
938         p = td->td_proc;
939         kp->ki_tdaddr = td;
940         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
941
942         if (preferthread)
943                 PROC_SLOCK(p);
944         thread_lock(td);
945         if (td->td_wmesg != NULL)
946                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
947         else
948                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
949         strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname));
950         if (TD_ON_LOCK(td)) {
951                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
952                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
953                     sizeof(kp->ki_lockname));
954         } else {
955                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
956                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
957         }
958
959         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
960                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
961                     TD_CAN_RUN(td) ||
962                     TD_IS_RUNNING(td)) {
963                         kp->ki_stat = SRUN;
964                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
965                         kp->ki_stat = SSTOP;
966                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
967                         kp->ki_stat = SSLEEP;
968                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
969                         kp->ki_stat = SLOCK;
970                 } else {
971                         kp->ki_stat = SWAIT;
972                 }
973         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
974                 kp->ki_stat = SZOMB;
975         } else {
976                 kp->ki_stat = SIDL;
977         }
978
979         /* Things in the thread */
980         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
981         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
982         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
983         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
984         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
985         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
986         kp->ki_tid = td->td_tid;
987         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
988         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
989         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
990         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
991         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
992         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
993
994         if (preferthread) {
995                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
996                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
997                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
998                 kp->ki_estcpu = td->td_estcpu;
999                 kp->ki_cow = td->td_cow;
1000         }
1001
1002         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
1003         kp->ki_rqindex = 0;
1004
1005         if (preferthread)
1006                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1007         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1008         thread_unlock(td);
1009         if (preferthread)
1010                 PROC_SUNLOCK(p);
1011 }
1012
1013 /*
1014  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1015  * Must be called with the target process locked.
1016  */
1017 void
1018 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1019 {
1020
1021         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1022
1023         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1024         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1025         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1026 }
1027
1028 struct pstats *
1029 pstats_alloc(void)
1030 {
1031
1032         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1033 }
1034
1035 /*
1036  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1037  */
1038 void
1039 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1040 {
1041
1042         bzero(&dst->pstat_startzero,
1043             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1044         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1045             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1046 }
1047
1048 void
1049 pstats_free(struct pstats *ps)
1050 {
1051
1052         free(ps, M_SUBPROC);
1053 }
1054
1055 static struct proc *
1056 zpfind_locked(pid_t pid)
1057 {
1058         struct proc *p;
1059
1060         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
1061         LIST_FOREACH(p, &zombproc, p_list) {
1062                 if (p->p_pid == pid) {
1063                         PROC_LOCK(p);
1064                         break;
1065                 }
1066         }
1067         return (p);
1068 }
1069
1070 /*
1071  * Locate a zombie process by number
1072  */
1073 struct proc *
1074 zpfind(pid_t pid)
1075 {
1076         struct proc *p;
1077
1078         sx_slock(&allproc_lock);
1079         p = zpfind_locked(pid);
1080         sx_sunlock(&allproc_lock);
1081         return (p);
1082 }
1083
1084 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1085
1086 /*
1087  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1088  * it can be replaced by assignment of zero.
1089  */
1090 static inline uint32_t
1091 ptr32_trim(void *ptr)
1092 {
1093         uintptr_t uptr;
1094
1095         uptr = (uintptr_t)ptr;
1096         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1097 }
1098
1099 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1100         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1101
1102 static void
1103 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1104 {
1105         int i;
1106
1107         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1108         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1109         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1110         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1111         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1112         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1113         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1114         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1115         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1116         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1117         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1118         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1119         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1120         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1121         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1122         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1123         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1124         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1125         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1126         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1127         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1128         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1129         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1130         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1131         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1132         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1133         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1134         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1135         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1136         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1137                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1138         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1139         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1140         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1141         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1142         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1143         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1144         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1145         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1146         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1147         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1148         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1149         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1150         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1151         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1152         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1153         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1154         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1155         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1156         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1157         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1158         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1159         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1160         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1161         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1162         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1163         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1164         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1165         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1166         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1167         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1168         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1169         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1170         CP(*ki, *ki32, ki_flag2);
1171         CP(*ki, *ki32, ki_fibnum);
1172         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1173         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1174         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1175         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1176         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1177         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1178         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1179         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1180         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1181         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1182         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1183         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1184 }
1185 #endif
1186
1187 int
1188 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1189 {
1190         struct thread *td;
1191         struct kinfo_proc ki;
1192 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1193         struct kinfo_proc32 ki32;
1194 #endif
1195         int error;
1196
1197         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1198         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1199
1200         error = 0;
1201         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1202         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1203 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1204                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1205                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1206                         error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1207                 } else
1208 #endif
1209                         error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1210         } else {
1211                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1212                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1213 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1214                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1215                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1216                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32));
1217                         } else
1218 #endif
1219                                 error = sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki));
1220                         if (error)
1221                                 break;
1222                 }
1223         }
1224         PROC_UNLOCK(p);
1225         return (error);
1226 }
1227
1228 static int
1229 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags,
1230     int doingzomb)
1231 {
1232         struct sbuf sb;
1233         struct kinfo_proc ki;
1234         struct proc *np;
1235         int error, error2;
1236         pid_t pid;
1237
1238         pid = p->p_pid;
1239         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1240         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1241         error2 = sbuf_finish(&sb);
1242         sbuf_delete(&sb);
1243         if (error != 0)
1244                 return (error);
1245         else if (error2 != 0)
1246                 return (error2);
1247         if (doingzomb)
1248                 np = zpfind(pid);
1249         else {
1250                 if (pid == 0)
1251                         return (0);
1252                 np = pfind(pid);
1253         }
1254         if (np == NULL)
1255                 return (ESRCH);
1256         if (np != p) {
1257                 PROC_UNLOCK(np);
1258                 return (ESRCH);
1259         }
1260         PROC_UNLOCK(np);
1261         return (0);
1262 }
1263
1264 static int
1265 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1266 {
1267         int *name = (int *)arg1;
1268         u_int namelen = arg2;
1269         struct proc *p;
1270         int flags, doingzomb, oid_number;
1271         int error = 0;
1272
1273         oid_number = oidp->oid_number;
1274         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1275             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1276                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1277         else {
1278                 flags = 0;
1279                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1280         }
1281 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1282         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1283                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1284 #endif
1285         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1286                 if (namelen != 1)
1287                         return (EINVAL);
1288                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1289                 if (error)
1290                         return (error);
1291                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1292                 if (error != 0)
1293                         return (error);
1294                 error = sysctl_out_proc(p, req, flags, 0);
1295                 return (error);
1296         }
1297
1298         switch (oid_number) {
1299         case KERN_PROC_ALL:
1300                 if (namelen != 0)
1301                         return (EINVAL);
1302                 break;
1303         case KERN_PROC_PROC:
1304                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1305                         return (EINVAL);
1306                 break;
1307         default:
1308                 if (namelen != 1)
1309                         return (EINVAL);
1310                 break;
1311         }
1312
1313         if (!req->oldptr) {
1314                 /* overestimate by 5 procs */
1315                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1316                 if (error)
1317                         return (error);
1318         }
1319         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1320         if (error != 0)
1321                 return (error);
1322         sx_slock(&allproc_lock);
1323         for (doingzomb=0 ; doingzomb < 2 ; doingzomb++) {
1324                 if (!doingzomb)
1325                         p = LIST_FIRST(&allproc);
1326                 else
1327                         p = LIST_FIRST(&zombproc);
1328                 for (; p != 0; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
1329                         /*
1330                          * Skip embryonic processes.
1331                          */
1332                         PROC_LOCK(p);
1333                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
1334                                 PROC_UNLOCK(p);
1335                                 continue;
1336                         }
1337                         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1338                             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1339                         /*
1340                          * Show a user only appropriate processes.
1341                          */
1342                         if (p_cansee(curthread, p)) {
1343                                 PROC_UNLOCK(p);
1344                                 continue;
1345                         }
1346                         /*
1347                          * TODO - make more efficient (see notes below).
1348                          * do by session.
1349                          */
1350                         switch (oid_number) {
1351
1352                         case KERN_PROC_GID:
1353                                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0]) {
1354                                         PROC_UNLOCK(p);
1355                                         continue;
1356                                 }
1357                                 break;
1358
1359                         case KERN_PROC_PGRP:
1360                                 /* could do this by traversing pgrp */
1361                                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1362                                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0]) {
1363                                         PROC_UNLOCK(p);
1364                                         continue;
1365                                 }
1366                                 break;
1367
1368                         case KERN_PROC_RGID:
1369                                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0]) {
1370                                         PROC_UNLOCK(p);
1371                                         continue;
1372                                 }
1373                                 break;
1374
1375                         case KERN_PROC_SESSION:
1376                                 if (p->p_session == NULL ||
1377                                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0]) {
1378                                         PROC_UNLOCK(p);
1379                                         continue;
1380                                 }
1381                                 break;
1382
1383                         case KERN_PROC_TTY:
1384                                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1385                                     p->p_session == NULL) {
1386                                         PROC_UNLOCK(p);
1387                                         continue;
1388                                 }
1389                                 /* XXX proctree_lock */
1390                                 SESS_LOCK(p->p_session);
1391                                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1392                                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1393                                     (dev_t)name[0]) {
1394                                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1395                                         PROC_UNLOCK(p);
1396                                         continue;
1397                                 }
1398                                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1399                                 break;
1400
1401                         case KERN_PROC_UID:
1402                                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0]) {
1403                                         PROC_UNLOCK(p);
1404                                         continue;
1405                                 }
1406                                 break;
1407
1408                         case KERN_PROC_RUID:
1409                                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0]) {
1410                                         PROC_UNLOCK(p);
1411                                         continue;
1412                                 }
1413                                 break;
1414
1415                         case KERN_PROC_PROC:
1416                                 break;
1417
1418                         default:
1419                                 break;
1420
1421                         }
1422
1423                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags, doingzomb);
1424                         if (error) {
1425                                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1426                                 return (error);
1427                         }
1428                 }
1429         }
1430         sx_sunlock(&allproc_lock);
1431         return (0);
1432 }
1433
1434 struct pargs *
1435 pargs_alloc(int len)
1436 {
1437         struct pargs *pa;
1438
1439         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1440                 M_WAITOK);
1441         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1442         pa->ar_length = len;
1443         return (pa);
1444 }
1445
1446 static void
1447 pargs_free(struct pargs *pa)
1448 {
1449
1450         free(pa, M_PARGS);
1451 }
1452
1453 void
1454 pargs_hold(struct pargs *pa)
1455 {
1456
1457         if (pa == NULL)
1458                 return;
1459         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1460 }
1461
1462 void
1463 pargs_drop(struct pargs *pa)
1464 {
1465
1466         if (pa == NULL)
1467                 return;
1468         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1469                 pargs_free(pa);
1470 }
1471
1472 static int
1473 proc_read_mem(struct thread *td, struct proc *p, vm_offset_t offset, void* buf,
1474     size_t len)
1475 {
1476         struct iovec iov;
1477         struct uio uio;
1478
1479         iov.iov_base = (caddr_t)buf;
1480         iov.iov_len = len;
1481         uio.uio_iov = &iov;
1482         uio.uio_iovcnt = 1;
1483         uio.uio_offset = offset;
1484         uio.uio_resid = (ssize_t)len;
1485         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
1486         uio.uio_rw = UIO_READ;
1487         uio.uio_td = td;
1488
1489         return (proc_rwmem(p, &uio));
1490 }
1491
1492 static int
1493 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1494     size_t len)
1495 {
1496         size_t i;
1497         int error;
1498
1499         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1500         /*
1501          * Reading the chunk may validly return EFAULT if the string is shorter
1502          * than the chunk and is aligned at the end of the page, assuming the
1503          * next page is not mapped.  So if EFAULT is returned do a fallback to
1504          * one byte read loop.
1505          */
1506         if (error == EFAULT) {
1507                 for (i = 0; i < len; i++, buf++, sptr++) {
1508                         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, 1);
1509                         if (error != 0)
1510                                 return (error);
1511                         if (*buf == '\0')
1512                                 break;
1513                 }
1514                 error = 0;
1515         }
1516         return (error);
1517 }
1518
1519 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1520
1521 enum proc_vector_type {
1522         PROC_ARG,
1523         PROC_ENV,
1524         PROC_AUX,
1525 };
1526
1527 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1528 static int
1529 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1530     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1531 {
1532         struct freebsd32_ps_strings pss;
1533         Elf32_Auxinfo aux;
1534         vm_offset_t vptr, ptr;
1535         uint32_t *proc_vector32;
1536         char **proc_vector;
1537         size_t vsize, size;
1538         int i, error;
1539
1540         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1541             &pss, sizeof(pss));
1542         if (error != 0)
1543                 return (error);
1544         switch (type) {
1545         case PROC_ARG:
1546                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1547                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1548                 if (vsize > ARG_MAX)
1549                         return (ENOEXEC);
1550                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1551                 break;
1552         case PROC_ENV:
1553                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1554                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1555                 if (vsize > ARG_MAX)
1556                         return (ENOEXEC);
1557                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1558                 break;
1559         case PROC_AUX:
1560                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1561                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1562                 if (vptr % 4 != 0)
1563                         return (ENOEXEC);
1564                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1565                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1566                         if (error != 0)
1567                                 return (error);
1568                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1569                                 break;
1570                         ptr += sizeof(aux);
1571                 }
1572                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1573                         return (ENOEXEC);
1574                 vsize = i + 1;
1575                 size = vsize * sizeof(aux);
1576                 break;
1577         default:
1578                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1579                 return (EINVAL);
1580         }
1581         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1582         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector32, size);
1583         if (error != 0)
1584                 goto done;
1585         if (type == PROC_AUX) {
1586                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1587                 *vsizep = vsize;
1588                 return (0);
1589         }
1590         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1591         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1592                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1593         *proc_vectorp = proc_vector;
1594         *vsizep = vsize;
1595 done:
1596         free(proc_vector32, M_TEMP);
1597         return (error);
1598 }
1599 #endif
1600
1601 static int
1602 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1603     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1604 {
1605         struct ps_strings pss;
1606         Elf_Auxinfo aux;
1607         vm_offset_t vptr, ptr;
1608         char **proc_vector;
1609         size_t vsize, size;
1610         int error, i;
1611
1612 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1613         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1614                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1615 #endif
1616         error = proc_read_mem(td, p, (vm_offset_t)(p->p_sysent->sv_psstrings),
1617             &pss, sizeof(pss));
1618         if (error != 0)
1619                 return (error);
1620         switch (type) {
1621         case PROC_ARG:
1622                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1623                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1624                 if (vsize > ARG_MAX)
1625                         return (ENOEXEC);
1626                 size = vsize * sizeof(char *);
1627                 break;
1628         case PROC_ENV:
1629                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1630                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1631                 if (vsize > ARG_MAX)
1632                         return (ENOEXEC);
1633                 size = vsize * sizeof(char *);
1634                 break;
1635         case PROC_AUX:
1636                 /*
1637                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1638                  * that the address is naturally aligned.
1639                  */
1640                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1641                     * sizeof(char *);
1642 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1643                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1644 #else
1645                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
1646 #endif
1647                         return (ENOEXEC);
1648                 /*
1649                  * We count the array size reading the aux vectors from the
1650                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
1651                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
1652                  * to find the size and the second time when copying the vectors
1653                  * to the allocated proc_vector.
1654                  */
1655                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1656                         error = proc_read_mem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux));
1657                         if (error != 0)
1658                                 return (error);
1659                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1660                                 break;
1661                         ptr += sizeof(aux);
1662                 }
1663                 /*
1664                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
1665                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
1666                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
1667                  * been modified. Return the error in this case.
1668                  */
1669                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1670                         return (ENOEXEC);
1671                 vsize = i + 1;
1672                 size = vsize * sizeof(aux);
1673                 break;
1674         default:
1675                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1676                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
1677         }
1678         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1679         if (proc_vector == NULL)
1680                 return (ENOMEM);
1681         error = proc_read_mem(td, p, vptr, proc_vector, size);
1682         if (error != 0) {
1683                 free(proc_vector, M_TEMP);
1684                 return (error);
1685         }
1686         *proc_vectorp = proc_vector;
1687         *vsizep = vsize;
1688
1689         return (0);
1690 }
1691
1692 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
1693
1694 static int
1695 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
1696     enum proc_vector_type type)
1697 {
1698         size_t done, len, nchr, vsize;
1699         int error, i;
1700         char **proc_vector, *sptr;
1701         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
1702
1703         PROC_ASSERT_HELD(p);
1704
1705         /*
1706          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
1707          */
1708         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
1709
1710         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
1711         if (error != 0)
1712                 return (error);
1713         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
1714                 /*
1715                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
1716                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
1717                  * before trying to read from NULL.
1718                  */
1719                 if (proc_vector[i] == NULL)
1720                         break;
1721                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
1722                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
1723                             sizeof(pss_string));
1724                         if (error != 0)
1725                                 goto done;
1726                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
1727                         if (done + len >= nchr)
1728                                 len = nchr - done - 1;
1729                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
1730                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
1731                                 break;
1732                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
1733                 }
1734                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
1735                 done += len + 1;
1736         }
1737 done:
1738         free(proc_vector, M_TEMP);
1739         return (error);
1740 }
1741
1742 int
1743 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1744 {
1745
1746         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
1747 }
1748
1749 int
1750 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1751 {
1752
1753         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
1754 }
1755
1756 int
1757 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1758 {
1759         size_t vsize, size;
1760         char **auxv;
1761         int error;
1762
1763         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
1764         if (error == 0) {
1765 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1766                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1767                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
1768                 else
1769 #endif
1770                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
1771                 error = sbuf_bcat(sb, auxv, size);
1772                 free(auxv, M_TEMP);
1773         }
1774         return (error);
1775 }
1776
1777 /*
1778  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
1779  * title for another process without groping around in the address space
1780  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
1781  * title to a string of its own choice.
1782  */
1783 static int
1784 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1785 {
1786         int *name = (int *)arg1;
1787         u_int namelen = arg2;
1788         struct pargs *newpa, *pa;
1789         struct proc *p;
1790         struct sbuf sb;
1791         int flags, error = 0, error2;
1792
1793         if (namelen != 1)
1794                 return (EINVAL);
1795
1796         flags = PGET_CANSEE;
1797         if (req->newptr != NULL)
1798                 flags |= PGET_ISCURRENT;
1799         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
1800         if (error)
1801                 return (error);
1802
1803         pa = p->p_args;
1804         if (pa != NULL) {
1805                 pargs_hold(pa);
1806                 PROC_UNLOCK(p);
1807                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1808                 pargs_drop(pa);
1809         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
1810                 _PHOLD(p);
1811                 PROC_UNLOCK(p);
1812                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1813                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
1814                 error2 = sbuf_finish(&sb);
1815                 PRELE(p);
1816                 sbuf_delete(&sb);
1817                 if (error == 0 && error2 != 0)
1818                         error = error2;
1819         } else {
1820                 PROC_UNLOCK(p);
1821         }
1822         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
1823                 return (error);
1824
1825         if (req->newlen + sizeof(struct pargs) > ps_arg_cache_limit)
1826                 return (ENOMEM);
1827         newpa = pargs_alloc(req->newlen);
1828         error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
1829         if (error != 0) {
1830                 pargs_free(newpa);
1831                 return (error);
1832         }
1833         PROC_LOCK(p);
1834         pa = p->p_args;
1835         p->p_args = newpa;
1836         PROC_UNLOCK(p);
1837         pargs_drop(pa);
1838         return (0);
1839 }
1840
1841 /*
1842  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
1843  */
1844 static int
1845 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1846 {
1847         int *name = (int *)arg1;
1848         u_int namelen = arg2;
1849         struct proc *p;
1850         struct sbuf sb;
1851         int error, error2;
1852
1853         if (namelen != 1)
1854                 return (EINVAL);
1855
1856         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1857         if (error != 0)
1858                 return (error);
1859         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1860                 PRELE(p);
1861                 return (0);
1862         }
1863
1864         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1865         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
1866         error2 = sbuf_finish(&sb);
1867         PRELE(p);
1868         sbuf_delete(&sb);
1869         return (error != 0 ? error : error2);
1870 }
1871
1872 /*
1873  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
1874  * another process.
1875  */
1876 static int
1877 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1878 {
1879         int *name = (int *)arg1;
1880         u_int namelen = arg2;
1881         struct proc *p;
1882         struct sbuf sb;
1883         int error, error2;
1884
1885         if (namelen != 1)
1886                 return (EINVAL);
1887
1888         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1889         if (error != 0)
1890                 return (error);
1891         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1892                 PRELE(p);
1893                 return (0);
1894         }
1895         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1896         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
1897         error2 = sbuf_finish(&sb);
1898         PRELE(p);
1899         sbuf_delete(&sb);
1900         return (error != 0 ? error : error2);
1901 }
1902
1903 /*
1904  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
1905  * itself or another process.
1906  */
1907 static int
1908 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1909 {
1910         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
1911         unsigned int arglen = arg2;
1912         struct proc *p;
1913         struct vnode *vp;
1914         char *retbuf, *freebuf;
1915         int error, vfslocked;
1916
1917         if (arglen != 1)
1918                 return (EINVAL);
1919         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
1920                 p = req->td->td_proc;
1921         } else {
1922                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
1923                 if (error != 0)
1924                         return (error);
1925         }
1926
1927         vp = p->p_textvp;
1928         if (vp == NULL) {
1929                 if (*pidp != -1)
1930                         PROC_UNLOCK(p);
1931                 return (0);
1932         }
1933         vref(vp);
1934         if (*pidp != -1)
1935                 PROC_UNLOCK(p);
1936         error = vn_fullpath(req->td, vp, &retbuf, &freebuf);
1937         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
1938         vrele(vp);
1939         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
1940         if (error)
1941                 return (error);
1942         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
1943         free(freebuf, M_TEMP);
1944         return (error);
1945 }
1946
1947 static int
1948 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1949 {
1950         struct proc *p;
1951         char *sv_name;
1952         int *name;
1953         int namelen;
1954         int error;
1955
1956         namelen = arg2;
1957         if (namelen != 1)
1958                 return (EINVAL);
1959
1960         name = (int *)arg1;
1961         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1962         if (error != 0)
1963                 return (error);
1964         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
1965         PROC_UNLOCK(p);
1966         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
1967 }
1968
1969 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
1970 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
1971 #endif
1972
1973 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
1974 static int
1975 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1976 {
1977         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
1978         unsigned int last_timestamp;
1979         char *fullpath, *freepath;
1980         struct kinfo_ovmentry *kve;
1981         struct vattr va;
1982         struct ucred *cred;
1983         int error, *name;
1984         struct vnode *vp;
1985         struct proc *p;
1986         vm_map_t map;
1987         struct vmspace *vm;
1988
1989         name = (int *)arg1;
1990         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1991         if (error != 0)
1992                 return (error);
1993         vm = vmspace_acquire_ref(p);
1994         if (vm == NULL) {
1995                 PRELE(p);
1996                 return (ESRCH);
1997         }
1998         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
1999
2000         map = &vm->vm_map;
2001         vm_map_lock_read(map);
2002         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2003             entry = entry->next) {
2004                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2005                 vm_offset_t addr;
2006                 int vfslocked;
2007
2008                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2009                         continue;
2010
2011                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2012                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2013
2014                 kve->kve_private_resident = 0;
2015                 obj = entry->object.vm_object;
2016                 if (obj != NULL) {
2017                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2018                         if (obj->shadow_count == 1)
2019                                 kve->kve_private_resident =
2020                                     obj->resident_page_count;
2021                 }
2022                 kve->kve_resident = 0;
2023                 addr = entry->start;
2024                 while (addr < entry->end) {
2025                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2026                                 kve->kve_resident++;
2027                         addr += PAGE_SIZE;
2028                 }
2029
2030                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2031                         if (tobj != obj)
2032                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2033                         if (lobj != obj)
2034                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2035                         lobj = tobj;
2036                 }
2037
2038                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2039                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2040                 kve->kve_offset = (off_t)entry->offset;
2041
2042                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2043                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2044                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2045                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2046                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2047                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2048
2049                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2050                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2051                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2052                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2053                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2054                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2055
2056                 last_timestamp = map->timestamp;
2057                 vm_map_unlock_read(map);
2058
2059                 kve->kve_fileid = 0;
2060                 kve->kve_fsid = 0;
2061                 freepath = NULL;
2062                 fullpath = "";
2063                 if (lobj) {
2064                         vp = NULL;
2065                         switch (lobj->type) {
2066                         case OBJT_DEFAULT:
2067                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2068                                 break;
2069                         case OBJT_VNODE:
2070                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2071                                 vp = lobj->handle;
2072                                 vref(vp);
2073                                 break;
2074                         case OBJT_SWAP:
2075                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2076                                 break;
2077                         case OBJT_DEVICE:
2078                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2079                                 break;
2080                         case OBJT_PHYS:
2081                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2082                                 break;
2083                         case OBJT_DEAD:
2084                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2085                                 break;
2086                         case OBJT_SG:
2087                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2088                                 break;
2089                         default:
2090                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2091                                 break;
2092                         }
2093                         if (lobj != obj)
2094                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2095
2096                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2097                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2098                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2099                         if (vp != NULL) {
2100                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2101                                     &freepath);
2102                                 cred = curthread->td_ucred;
2103                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2104                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2105                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2106                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2107                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2108                                 }
2109                                 vput(vp);
2110                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2111                         }
2112                 } else {
2113                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2114                         kve->kve_ref_count = 0;
2115                         kve->kve_shadow_count = 0;
2116                 }
2117
2118                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2119                 if (freepath != NULL)
2120                         free(freepath, M_TEMP);
2121
2122                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2123                 vm_map_lock_read(map);
2124                 if (error)
2125                         break;
2126                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2127                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2128                         entry = tmp_entry;
2129                 }
2130         }
2131         vm_map_unlock_read(map);
2132         vmspace_free(vm);
2133         PRELE(p);
2134         free(kve, M_TEMP);
2135         return (error);
2136 }
2137 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2138
2139 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2140 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2141 #endif
2142
2143 /*
2144  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2145  */
2146 int
2147 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb)
2148 {
2149         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2150         unsigned int last_timestamp;
2151         char *fullpath, *freepath;
2152         struct kinfo_vmentry *kve;
2153         struct vattr va;
2154         struct ucred *cred;
2155         int error;
2156         struct vnode *vp;
2157         struct vmspace *vm;
2158         vm_map_t map;
2159
2160         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2161
2162         _PHOLD(p);
2163         PROC_UNLOCK(p);
2164         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2165         if (vm == NULL) {
2166                 PRELE(p);
2167                 return (ESRCH);
2168         }
2169         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2170
2171         error = 0;
2172         map = &vm->vm_map;
2173         vm_map_lock_read(map);
2174         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2175             entry = entry->next) {
2176                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2177                 vm_offset_t addr;
2178                 vm_paddr_t locked_pa;
2179                 int vfslocked, mincoreinfo;
2180
2181                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2182                         continue;
2183
2184                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2185
2186                 kve->kve_private_resident = 0;
2187                 obj = entry->object.vm_object;
2188                 if (obj != NULL) {
2189                         VM_OBJECT_LOCK(obj);
2190                         if (obj->shadow_count == 1)
2191                                 kve->kve_private_resident =
2192                                     obj->resident_page_count;
2193                 }
2194                 kve->kve_resident = 0;
2195                 addr = entry->start;
2196                 if (vmmap_skip_res_cnt)
2197                         goto skip_resident_count;
2198                 while (addr < entry->end) {
2199                         locked_pa = 0;
2200                         mincoreinfo = pmap_mincore(map->pmap, addr, &locked_pa);
2201                         if (locked_pa != 0)
2202                                 vm_page_unlock(PHYS_TO_VM_PAGE(locked_pa));
2203                         if (mincoreinfo & MINCORE_INCORE)
2204                                 kve->kve_resident++;
2205                         if (mincoreinfo & MINCORE_SUPER)
2206                                 kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2207                         addr += PAGE_SIZE;
2208                 }
2209
2210 skip_resident_count:
2211                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2212                         if (tobj != obj)
2213                                 VM_OBJECT_LOCK(tobj);
2214                         if (lobj != obj)
2215                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2216                         lobj = tobj;
2217                 }
2218
2219                 kve->kve_start = entry->start;
2220                 kve->kve_end = entry->end;
2221                 kve->kve_offset = entry->offset;
2222
2223                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2224                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2225                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2226                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2227                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2228                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2229
2230                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2231                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2232                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2233                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2234                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2235                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2236                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2237                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2238                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2239                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2240
2241                 last_timestamp = map->timestamp;
2242                 vm_map_unlock_read(map);
2243
2244                 freepath = NULL;
2245                 fullpath = "";
2246                 if (lobj) {
2247                         vp = NULL;
2248                         switch (lobj->type) {
2249                         case OBJT_DEFAULT:
2250                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2251                                 break;
2252                         case OBJT_VNODE:
2253                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2254                                 vp = lobj->handle;
2255                                 vref(vp);
2256                                 break;
2257                         case OBJT_SWAP:
2258                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2259                                 break;
2260                         case OBJT_DEVICE:
2261                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2262                                 break;
2263                         case OBJT_PHYS:
2264                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2265                                 break;
2266                         case OBJT_DEAD:
2267                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2268                                 break;
2269                         case OBJT_SG:
2270                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2271                                 break;
2272                         case OBJT_MGTDEVICE:
2273                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_MGTDEVICE;
2274                                 break;
2275                         default:
2276                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2277                                 break;
2278                         }
2279                         if (lobj != obj)
2280                                 VM_OBJECT_UNLOCK(lobj);
2281
2282                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2283                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2284                         VM_OBJECT_UNLOCK(obj);
2285                         if (vp != NULL) {
2286                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2287                                     &freepath);
2288                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2289                                 cred = curthread->td_ucred;
2290                                 vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
2291                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2292                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2293                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2294                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2295                                         kve->kve_vn_mode =
2296                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2297                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2298                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2299                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2300                                 }
2301                                 vput(vp);
2302                                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
2303                         }
2304                 } else {
2305                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2306                         kve->kve_ref_count = 0;
2307                         kve->kve_shadow_count = 0;
2308                 }
2309
2310                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2311                 if (freepath != NULL)
2312                         free(freepath, M_TEMP);
2313
2314                 /* Pack record size down */
2315                 kve->kve_structsize = offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2316                     strlen(kve->kve_path) + 1;
2317                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2318                     sizeof(uint64_t));
2319                 error = sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize);
2320                 vm_map_lock_read(map);
2321                 if (error)
2322                         break;
2323                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2324                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2325                         entry = tmp_entry;
2326                 }
2327         }
2328         vm_map_unlock_read(map);
2329         vmspace_free(vm);
2330         PRELE(p);
2331         free(kve, M_TEMP);
2332         return (error);
2333 }
2334
2335 static int
2336 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2337 {
2338         struct proc *p;
2339         struct sbuf sb;
2340         int error, error2, *name;
2341
2342         name = (int *)arg1;
2343         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2344         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2345         if (error != 0) {
2346                 sbuf_delete(&sb);
2347                 return (error);
2348         }
2349         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb);
2350         error2 = sbuf_finish(&sb);
2351         sbuf_delete(&sb);
2352         return (error != 0 ? error : error2);
2353 }
2354
2355 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2356 static int
2357 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2358 {
2359         struct kinfo_kstack *kkstp;
2360         int error, i, *name, numthreads;
2361         lwpid_t *lwpidarray;
2362         struct thread *td;
2363         struct stack *st;
2364         struct sbuf sb;
2365         struct proc *p;
2366
2367         name = (int *)arg1;
2368         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2369         if (error != 0)
2370                 return (error);
2371
2372         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2373         st = stack_create();
2374
2375         lwpidarray = NULL;
2376         numthreads = 0;
2377         PROC_LOCK(p);
2378 repeat:
2379         if (numthreads < p->p_numthreads) {
2380                 if (lwpidarray != NULL) {
2381                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2382                         lwpidarray = NULL;
2383                 }
2384                 numthreads = p->p_numthreads;
2385                 PROC_UNLOCK(p);
2386                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2387                     M_WAITOK | M_ZERO);
2388                 PROC_LOCK(p);
2389                 goto repeat;
2390         }
2391         i = 0;
2392
2393         /*
2394          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2395          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2396          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2397          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2398          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2399          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2400          * no longer be assured.
2401          */
2402         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2403                 KASSERT(i < numthreads,
2404                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2405                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2406                 i++;
2407         }
2408         numthreads = i;
2409         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2410                 td = thread_find(p, lwpidarray[i]);
2411                 if (td == NULL) {
2412                         continue;
2413                 }
2414                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2415                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2416                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2417                 thread_lock(td);
2418                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2419                 if (TD_IS_SWAPPED(td))
2420                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2421                 else if (TD_IS_RUNNING(td))
2422                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2423                 else {
2424                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2425                         stack_save_td(st, td);
2426                 }
2427                 thread_unlock(td);
2428                 PROC_UNLOCK(p);
2429                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2430                 sbuf_finish(&sb);
2431                 sbuf_delete(&sb);
2432                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2433                 PROC_LOCK(p);
2434                 if (error)
2435                         break;
2436         }
2437         _PRELE(p);
2438         PROC_UNLOCK(p);
2439         if (lwpidarray != NULL)
2440                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2441         stack_destroy(st);
2442         free(kkstp, M_TEMP);
2443         return (error);
2444 }
2445 #endif
2446
2447 /*
2448  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2449  * itself or another process.
2450  */
2451 static int
2452 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2453 {
2454         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2455         unsigned int arglen = arg2;
2456         struct proc *p;
2457         struct ucred *cred;
2458         int error;
2459
2460         if (arglen != 1)
2461                 return (EINVAL);
2462         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2463                 p = req->td->td_proc;
2464         } else {
2465                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2466                 if (error != 0)
2467                         return (error);
2468         }
2469
2470         cred = crhold(p->p_ucred);
2471         if (*pidp != -1)
2472                 PROC_UNLOCK(p);
2473
2474         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2475             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2476         crfree(cred);
2477         return (error);
2478 }
2479
2480 /*
2481  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2482  * another process.
2483  */
2484 static int
2485 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2486 {
2487         int *name = (int *)arg1;
2488         u_int namelen = arg2;
2489         struct rlimit rlim;
2490         struct proc *p;
2491         u_int which;
2492         int flags, error;
2493
2494         if (namelen != 2)
2495                 return (EINVAL);
2496
2497         which = (u_int)name[1];
2498         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2499                 return (EINVAL);
2500
2501         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2502                 return (EINVAL);
2503
2504         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2505         if (req->newptr != NULL)
2506                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2507         else
2508                 flags |= PGET_CANSEE;
2509         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2510         if (error != 0)
2511                 return (error);
2512
2513         /*
2514          * Retrieve limit.
2515          */
2516         if (req->oldptr != NULL) {
2517                 PROC_LOCK(p);
2518                 lim_rlimit(p, which, &rlim);
2519                 PROC_UNLOCK(p);
2520         }
2521         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2522         if (error != 0)
2523                 goto errout;
2524
2525         /*
2526          * Set limit.
2527          */
2528         if (req->newptr != NULL) {
2529                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2530                 if (error == 0)
2531                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2532         }
2533
2534 errout:
2535         PRELE(p);
2536         return (error);
2537 }
2538
2539 /*
2540  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2541  * another process.
2542  */
2543 static int
2544 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2545 {
2546         int *name = (int *)arg1;
2547         u_int namelen = arg2;
2548         struct proc *p;
2549         vm_offset_t ps_strings;
2550         int error;
2551 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2552         uint32_t ps_strings32;
2553 #endif
2554
2555         if (namelen != 1)
2556                 return (EINVAL);
2557
2558         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2559         if (error != 0)
2560                 return (error);
2561 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2562         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2563                 /*
2564                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2565                  * process.
2566                  */
2567                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2568                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2569                 PROC_UNLOCK(p);
2570                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2571                 return (error);
2572         }
2573 #endif
2574         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2575         PROC_UNLOCK(p);
2576         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2577         return (error);
2578 }
2579
2580 /*
2581  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2582  */
2583 static int
2584 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2585 {
2586         int *name = (int *)arg1;
2587         u_int namelen = arg2;
2588         struct proc *p;
2589         int error;
2590         u_short fd_cmask;
2591
2592         if (namelen != 1)
2593                 return (EINVAL);
2594
2595         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2596         if (error != 0)
2597                 return (error);
2598
2599         FILEDESC_SLOCK(p->p_fd);
2600         fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2601         FILEDESC_SUNLOCK(p->p_fd);
2602         PRELE(p);
2603         error = SYSCTL_OUT(req, &fd_cmask, sizeof(fd_cmask));
2604         return (error);
2605 }
2606
2607 /*
2608  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2609  * another process.
2610  */
2611 static int
2612 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2613 {
2614         int *name = (int *)arg1;
2615         u_int namelen = arg2;
2616         struct proc *p;
2617         int flags, error, osrel;
2618
2619         if (namelen != 1)
2620                 return (EINVAL);
2621
2622         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
2623                 return (EINVAL);
2624
2625         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2626         if (req->newptr != NULL)
2627                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2628         else
2629                 flags |= PGET_CANSEE;
2630         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2631         if (error != 0)
2632                 return (error);
2633
2634         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2635         if (error != 0)
2636                 goto errout;
2637
2638         if (req->newptr != NULL) {
2639                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
2640                 if (error != 0)
2641                         goto errout;
2642                 if (osrel < 0) {
2643                         error = EINVAL;
2644                         goto errout;
2645                 }
2646                 p->p_osrel = osrel;
2647         }
2648 errout:
2649         PRELE(p);
2650         return (error);
2651 }
2652
2653 static int
2654 sysctl_kern_proc_sigtramp(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2655 {
2656         int *name = (int *)arg1;
2657         u_int namelen = arg2;
2658         struct proc *p;
2659         struct kinfo_sigtramp kst;
2660         const struct sysentvec *sv;
2661         int error;
2662 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2663         struct kinfo_sigtramp32 kst32;
2664 #endif
2665
2666         if (namelen != 1)
2667                 return (EINVAL);
2668
2669         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2670         if (error != 0)
2671                 return (error);
2672         sv = p->p_sysent;
2673 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2674         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2675                 bzero(&kst32, sizeof(kst32));
2676                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
2677                         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2678                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_sigcode_base;
2679                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_sigcode_base +
2680                                     *sv->sv_szsigcode;
2681                         } else {
2682                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_psstrings -
2683                                     *sv->sv_szsigcode;
2684                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_psstrings;
2685                         }
2686                 }
2687                 PROC_UNLOCK(p);
2688                 error = SYSCTL_OUT(req, &kst32, sizeof(kst32));
2689                 return (error);
2690         }
2691 #endif
2692         bzero(&kst, sizeof(kst));
2693         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2694                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_sigcode_base;
2695                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_sigcode_base +
2696                     *sv->sv_szsigcode;
2697         } else {
2698                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_psstrings -
2699                     *sv->sv_szsigcode;
2700                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_psstrings;
2701         }
2702         PROC_UNLOCK(p);
2703         error = SYSCTL_OUT(req, &kst, sizeof(kst));
2704         return (error);
2705 }
2706
2707 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD,  0, "Process table");
2708
2709 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
2710         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
2711         "Return entire process table");
2712
2713 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2714         sysctl_kern_proc, "Process table");
2715
2716 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2717         sysctl_kern_proc, "Process table");
2718
2719 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2720         sysctl_kern_proc, "Process table");
2721
2722 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
2723         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2724
2725 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2726         sysctl_kern_proc, "Process table");
2727
2728 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2729         sysctl_kern_proc, "Process table");
2730
2731 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2732         sysctl_kern_proc, "Process table");
2733
2734 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2735         sysctl_kern_proc, "Process table");
2736
2737 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2738         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
2739
2740 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
2741         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
2742         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
2743
2744 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2745         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
2746
2747 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
2748         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
2749
2750 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
2751         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
2752
2753 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
2754         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
2755         "Process syscall vector name (ABI type)");
2756
2757 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
2758         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2759
2760 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
2761         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2762
2763 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
2764         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2765
2766 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
2767         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2768
2769 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
2770         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2771
2772 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
2773         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2774
2775 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
2776         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2777
2778 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
2779         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2780
2781 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
2782         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
2783         "Return process table, no threads");
2784
2785 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2786 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
2787         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
2788 #endif
2789
2790 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
2791         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
2792
2793 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2794 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
2795         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
2796 #endif
2797
2798 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
2799         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
2800
2801 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
2802         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
2803         "Process resource limits");
2804
2805 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
2806         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
2807         "Process ps_strings location");
2808
2809 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
2810         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
2811
2812 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
2813         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
2814         "Process binary osreldate");
2815
2816 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGTRAMP, sigtramp, CTLFLAG_RD |
2817         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigtramp,
2818         "Process signal trampoline location");