]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
Fix a pair of races in SIGIO registration
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
16  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
17  *    without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_ddb.h"
38 #include "opt_ktrace.h"
39 #include "opt_kstack_pages.h"
40 #include "opt_stack.h"
41
42 #include <sys/param.h>
43 #include <sys/systm.h>
44 #include <sys/bitstring.h>
45 #include <sys/elf.h>
46 #include <sys/eventhandler.h>
47 #include <sys/exec.h>
48 #include <sys/jail.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/limits.h>
51 #include <sys/lock.h>
52 #include <sys/loginclass.h>
53 #include <sys/malloc.h>
54 #include <sys/mman.h>
55 #include <sys/mount.h>
56 #include <sys/mutex.h>
57 #include <sys/proc.h>
58 #include <sys/ptrace.h>
59 #include <sys/refcount.h>
60 #include <sys/resourcevar.h>
61 #include <sys/rwlock.h>
62 #include <sys/sbuf.h>
63 #include <sys/sysent.h>
64 #include <sys/sched.h>
65 #include <sys/smp.h>
66 #include <sys/stack.h>
67 #include <sys/stat.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/filedesc.h>
70 #include <sys/tty.h>
71 #include <sys/signalvar.h>
72 #include <sys/sdt.h>
73 #include <sys/sx.h>
74 #include <sys/user.h>
75 #include <sys/vnode.h>
76 #include <sys/wait.h>
77
78 #ifdef DDB
79 #include <ddb/ddb.h>
80 #endif
81
82 #include <vm/vm.h>
83 #include <vm/vm_param.h>
84 #include <vm/vm_extern.h>
85 #include <vm/pmap.h>
86 #include <vm/vm_map.h>
87 #include <vm/vm_object.h>
88 #include <vm/vm_page.h>
89 #include <vm/uma.h>
90
91 #include <fs/devfs/devfs.h>
92
93 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
94 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
95 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
96 #endif
97
98 SDT_PROVIDER_DEFINE(proc);
99
100 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
101 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
102 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
103 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
104
105 static void fixjobc_enterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp);
106 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
107 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
108 static void fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
109 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
110 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp,
111     int preferthread);
112 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, bool entering);
113 static void pgdelete(struct pgrp *);
114 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
115 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
116 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
117 static void proc_fini(void *mem, int size);
118 static void pargs_free(struct pargs *pa);
119
120 /*
121  * Other process lists
122  */
123 struct pidhashhead *pidhashtbl;
124 struct sx *pidhashtbl_lock;
125 u_long pidhash;
126 u_long pidhashlock;
127 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
128 u_long pgrphash;
129 struct proclist allproc;
130 struct sx __exclusive_cache_line allproc_lock;
131 struct sx __exclusive_cache_line proctree_lock;
132 struct mtx __exclusive_cache_line ppeers_lock;
133 struct mtx __exclusive_cache_line procid_lock;
134 uma_zone_t proc_zone;
135
136 /*
137  * The offset of various fields in struct proc and struct thread.
138  * These are used by kernel debuggers to enumerate kernel threads and
139  * processes.
140  */
141 const int proc_off_p_pid = offsetof(struct proc, p_pid);
142 const int proc_off_p_comm = offsetof(struct proc, p_comm);
143 const int proc_off_p_list = offsetof(struct proc, p_list);
144 const int proc_off_p_threads = offsetof(struct proc, p_threads);
145 const int thread_off_td_tid = offsetof(struct thread, td_tid);
146 const int thread_off_td_name = offsetof(struct thread, td_name);
147 const int thread_off_td_oncpu = offsetof(struct thread, td_oncpu);
148 const int thread_off_td_pcb = offsetof(struct thread, td_pcb);
149 const int thread_off_td_plist = offsetof(struct thread, td_plist);
150
151 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_ctor);
152 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_dtor);
153 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_init);
154 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fini);
155 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exit);
156 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fork);
157 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exec);
158
159 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
160 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0,
161     "Kernel stack size in pages");
162 static int vmmap_skip_res_cnt = 0;
163 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, proc_vmmap_skip_resident_count, CTLFLAG_RW,
164     &vmmap_skip_res_cnt, 0,
165     "Skip calculation of the pages resident count in kern.proc.vmmap");
166
167 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
168 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
169 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc32) == KINFO_PROC32_SIZE);
170 #endif
171
172 /*
173  * Initialize global process hashing structures.
174  */
175 void
176 procinit(void)
177 {
178         u_long i;
179
180         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
181         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
182         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
183         mtx_init(&procid_lock, "procid", NULL, MTX_DEF);
184         LIST_INIT(&allproc);
185         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
186         pidhashlock = (pidhash + 1) / 64;
187         if (pidhashlock > 0)
188                 pidhashlock--;
189         pidhashtbl_lock = malloc(sizeof(*pidhashtbl_lock) * (pidhashlock + 1),
190             M_PROC, M_WAITOK | M_ZERO);
191         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
192                 sx_init_flags(&pidhashtbl_lock[i], "pidhash", SX_DUPOK);
193         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
194         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
195             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
196             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
197         uihashinit();
198 }
199
200 /*
201  * Prepare a proc for use.
202  */
203 static int
204 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
205 {
206         struct proc *p;
207         struct thread *td;
208
209         p = (struct proc *)mem;
210         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_ctor, p);
211         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
212         if (td != NULL) {
213                 /* Make sure all thread constructors are executed */
214                 EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(thread_ctor, td);
215         }
216         return (0);
217 }
218
219 /*
220  * Reclaim a proc after use.
221  */
222 static void
223 proc_dtor(void *mem, int size, void *arg)
224 {
225         struct proc *p;
226         struct thread *td;
227
228         /* INVARIANTS checks go here */
229         p = (struct proc *)mem;
230         td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
231         if (td != NULL) {
232 #ifdef INVARIANTS
233                 KASSERT((p->p_numthreads == 1),
234                     ("bad number of threads in exiting process"));
235                 KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
236 #endif
237                 /* Free all OSD associated to this thread. */
238                 osd_thread_exit(td);
239                 td_softdep_cleanup(td);
240                 MPASS(td->td_su == NULL);
241
242                 /* Make sure all thread destructors are executed */
243                 EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(thread_dtor, td);
244         }
245         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_dtor, p);
246         if (p->p_ksi != NULL)
247                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
248 }
249
250 /*
251  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
252  */
253 static int
254 proc_init(void *mem, int size, int flags)
255 {
256         struct proc *p;
257
258         p = (struct proc *)mem;
259         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK | MTX_NEW);
260         mtx_init(&p->p_slock, "process slock", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
261         mtx_init(&p->p_statmtx, "pstatl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
262         mtx_init(&p->p_itimmtx, "pitiml", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
263         mtx_init(&p->p_profmtx, "pprofl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
264         cv_init(&p->p_pwait, "ppwait");
265         TAILQ_INIT(&p->p_threads);           /* all threads in proc */
266         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_init, p);
267         p->p_stats = pstats_alloc();
268         p->p_pgrp = NULL;
269         return (0);
270 }
271
272 /*
273  * UMA should ensure that this function is never called.
274  * Freeing a proc structure would violate type stability.
275  */
276 static void
277 proc_fini(void *mem, int size)
278 {
279 #ifdef notnow
280         struct proc *p;
281
282         p = (struct proc *)mem;
283         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_fini, p);
284         pstats_free(p->p_stats);
285         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
286         mtx_destroy(&p->p_mtx);
287         if (p->p_ksi != NULL)
288                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
289 #else
290         panic("proc reclaimed");
291 #endif
292 }
293
294 /*
295  * PID space management.
296  *
297  * These bitmaps are used by fork_findpid.
298  */
299 bitstr_t bit_decl(proc_id_pidmap, PID_MAX);
300 bitstr_t bit_decl(proc_id_grpidmap, PID_MAX);
301 bitstr_t bit_decl(proc_id_sessidmap, PID_MAX);
302 bitstr_t bit_decl(proc_id_reapmap, PID_MAX);
303
304 static bitstr_t *proc_id_array[] = {
305         proc_id_pidmap,
306         proc_id_grpidmap,
307         proc_id_sessidmap,
308         proc_id_reapmap,
309 };
310
311 void
312 proc_id_set(int type, pid_t id)
313 {
314
315         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
316             ("invalid type %d\n", type));
317         mtx_lock(&procid_lock);
318         KASSERT(bit_test(proc_id_array[type], id) == 0,
319             ("bit %d already set in %d\n", id, type));
320         bit_set(proc_id_array[type], id);
321         mtx_unlock(&procid_lock);
322 }
323
324 void
325 proc_id_set_cond(int type, pid_t id)
326 {
327
328         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
329             ("invalid type %d\n", type));
330         if (bit_test(proc_id_array[type], id))
331                 return;
332         mtx_lock(&procid_lock);
333         bit_set(proc_id_array[type], id);
334         mtx_unlock(&procid_lock);
335 }
336
337 void
338 proc_id_clear(int type, pid_t id)
339 {
340
341         KASSERT(type >= 0 && type < nitems(proc_id_array),
342             ("invalid type %d\n", type));
343         mtx_lock(&procid_lock);
344         KASSERT(bit_test(proc_id_array[type], id) != 0,
345             ("bit %d not set in %d\n", id, type));
346         bit_clear(proc_id_array[type], id);
347         mtx_unlock(&procid_lock);
348 }
349
350 /*
351  * Is p an inferior of the current process?
352  */
353 int
354 inferior(struct proc *p)
355 {
356
357         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
358         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
359         for (; p != curproc; p = proc_realparent(p)) {
360                 if (p->p_pid == 0)
361                         return (0);
362         }
363         return (1);
364 }
365
366 /*
367  * Shared lock all the pid hash lists.
368  */
369 void
370 pidhash_slockall(void)
371 {
372         u_long i;
373
374         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
375                 sx_slock(&pidhashtbl_lock[i]);
376 }
377
378 /*
379  * Shared unlock all the pid hash lists.
380  */
381 void
382 pidhash_sunlockall(void)
383 {
384         u_long i;
385
386         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++)
387                 sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
388 }
389
390 /*
391  * Similar to pfind_any(), this function finds zombies.
392  */
393 struct proc *
394 pfind_any_locked(pid_t pid)
395 {
396         struct proc *p;
397
398         sx_assert(PIDHASHLOCK(pid), SX_LOCKED);
399         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
400                 if (p->p_pid == pid) {
401                         PROC_LOCK(p);
402                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
403                                 PROC_UNLOCK(p);
404                                 p = NULL;
405                         }
406                         break;
407                 }
408         }
409         return (p);
410 }
411
412 /*
413  * Locate a process by number.
414  *
415  * By not returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
416  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
417  */
418 static __always_inline struct proc *
419 _pfind(pid_t pid, bool zombie)
420 {
421         struct proc *p;
422
423         p = curproc;
424         if (p->p_pid == pid) {
425                 PROC_LOCK(p);
426                 return (p);
427         }
428         sx_slock(PIDHASHLOCK(pid));
429         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
430                 if (p->p_pid == pid) {
431                         PROC_LOCK(p);
432                         if (p->p_state == PRS_NEW ||
433                             (!zombie && p->p_state == PRS_ZOMBIE)) {
434                                 PROC_UNLOCK(p);
435                                 p = NULL;
436                         }
437                         break;
438                 }
439         }
440         sx_sunlock(PIDHASHLOCK(pid));
441         return (p);
442 }
443
444 struct proc *
445 pfind(pid_t pid)
446 {
447
448         return (_pfind(pid, false));
449 }
450
451 /*
452  * Same as pfind but allow zombies.
453  */
454 struct proc *
455 pfind_any(pid_t pid)
456 {
457
458         return (_pfind(pid, true));
459 }
460
461 /*
462  * Locate a process group by number.
463  * The caller must hold proctree_lock.
464  */
465 struct pgrp *
466 pgfind(pid_t pgid)
467 {
468         struct pgrp *pgrp;
469
470         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
471
472         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
473                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
474                         PGRP_LOCK(pgrp);
475                         return (pgrp);
476                 }
477         }
478         return (NULL);
479 }
480
481 /*
482  * Locate process and do additional manipulations, depending on flags.
483  */
484 int
485 pget(pid_t pid, int flags, struct proc **pp)
486 {
487         struct proc *p;
488         struct thread *td1;
489         int error;
490
491         p = curproc;
492         if (p->p_pid == pid) {
493                 PROC_LOCK(p);
494         } else {
495                 p = NULL;
496                 if (pid <= PID_MAX) {
497                         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) == 0)
498                                 p = pfind_any(pid);
499                         else
500                                 p = pfind(pid);
501                 } else if ((flags & PGET_NOTID) == 0) {
502                         td1 = tdfind(pid, -1);
503                         if (td1 != NULL)
504                                 p = td1->td_proc;
505                 }
506                 if (p == NULL)
507                         return (ESRCH);
508                 if ((flags & PGET_CANSEE) != 0) {
509                         error = p_cansee(curthread, p);
510                         if (error != 0)
511                                 goto errout;
512                 }
513         }
514         if ((flags & PGET_CANDEBUG) != 0) {
515                 error = p_candebug(curthread, p);
516                 if (error != 0)
517                         goto errout;
518         }
519         if ((flags & PGET_ISCURRENT) != 0 && curproc != p) {
520                 error = EPERM;
521                 goto errout;
522         }
523         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) != 0 && (p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
524                 error = ESRCH;
525                 goto errout;
526         }
527         if ((flags & PGET_NOTINEXEC) != 0 && (p->p_flag & P_INEXEC) != 0) {
528                 /*
529                  * XXXRW: Not clear ESRCH is the right error during proc
530                  * execve().
531                  */
532                 error = ESRCH;
533                 goto errout;
534         }
535         if ((flags & PGET_HOLD) != 0) {
536                 _PHOLD(p);
537                 PROC_UNLOCK(p);
538         }
539         *pp = p;
540         return (0);
541 errout:
542         PROC_UNLOCK(p);
543         return (error);
544 }
545
546 /*
547  * Create a new process group.
548  * pgid must be equal to the pid of p.
549  * Begin a new session if required.
550  */
551 int
552 enterpgrp(struct proc *p, pid_t pgid, struct pgrp *pgrp, struct session *sess)
553 {
554
555         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
556
557         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
558         KASSERT(p->p_pid == pgid,
559             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
560         KASSERT(pgfind(pgid) == NULL,
561             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
562         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
563             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
564
565         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
566
567         if (sess != NULL) {
568                 /*
569                  * new session
570                  */
571                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
572                 PROC_LOCK(p);
573                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
574                 PROC_UNLOCK(p);
575                 PGRP_LOCK(pgrp);
576                 sess->s_leader = p;
577                 sess->s_sid = p->p_pid;
578                 proc_id_set(PROC_ID_SESSION, p->p_pid);
579                 refcount_init(&sess->s_count, 1);
580                 sess->s_ttyvp = NULL;
581                 sess->s_ttydp = NULL;
582                 sess->s_ttyp = NULL;
583                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
584                             sizeof(sess->s_login));
585                 pgrp->pg_session = sess;
586                 KASSERT(p == curproc,
587                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
588         } else {
589                 pgrp->pg_session = p->p_session;
590                 sess_hold(pgrp->pg_session);
591                 PGRP_LOCK(pgrp);
592         }
593         pgrp->pg_id = pgid;
594         proc_id_set(PROC_ID_GROUP, p->p_pid);
595         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
596
597         /*
598          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
599          * this should not deadlock.
600          */
601         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
602         pgrp->pg_jobc = 0;
603         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
604         PGRP_UNLOCK(pgrp);
605
606         doenterpgrp(p, pgrp);
607
608         return (0);
609 }
610
611 /*
612  * Move p to an existing process group
613  */
614 int
615 enterthispgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
616 {
617
618         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
619         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
620         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
621         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
622         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
623         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
624                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
625                 __func__,
626                 pgrp->pg_session,
627                 p->p_session));
628         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
629                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
630
631         doenterpgrp(p, pgrp);
632
633         return (0);
634 }
635
636 /*
637  * If true, any child of q which belongs to group pgrp, qualifies the
638  * process group pgrp as not orphaned.
639  */
640 static bool
641 isjobproc(struct proc *q, struct pgrp *pgrp)
642 {
643         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
644         return (q->p_pgrp != pgrp &&
645             q->p_pgrp->pg_session == pgrp->pg_session);
646 }
647
648 static struct proc *
649 jobc_reaper(struct proc *p)
650 {
651         struct proc *pp;
652
653         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
654
655         for (pp = p;;) {
656                 pp = pp->p_reaper;
657                 if (pp->p_reaper == pp ||
658                     (pp->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0)
659                         return (pp);
660         }
661 }
662
663 static struct proc *
664 jobc_parent(struct proc *p)
665 {
666         struct proc *pp;
667
668         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
669
670         pp = proc_realparent(p);
671         if (pp->p_pptr == NULL ||
672             (pp->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0)
673                 return (pp);
674         return (jobc_reaper(pp));
675 }
676
677 #ifdef INVARIANTS
678 static void
679 check_pgrp_jobc(struct pgrp *pgrp)
680 {
681         struct proc *q;
682         int cnt;
683
684         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
685         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
686
687         cnt = 0;
688         PGRP_LOCK(pgrp);
689         LIST_FOREACH(q, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
690                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0 ||
691                     q->p_pptr == NULL)
692                         continue;
693                 if (isjobproc(jobc_parent(q), pgrp))
694                         cnt++;
695         }
696         KASSERT(pgrp->pg_jobc == cnt, ("pgrp %d %p pg_jobc %d cnt %d",
697             pgrp->pg_id, pgrp, pgrp->pg_jobc, cnt));
698         PGRP_UNLOCK(pgrp);
699 }
700 #endif
701
702 /*
703  * Move p to a process group
704  */
705 static void
706 doenterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
707 {
708         struct pgrp *savepgrp;
709
710         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
711         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
712         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
713         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
714         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
715
716         savepgrp = p->p_pgrp;
717
718 #ifdef INVARIANTS
719         check_pgrp_jobc(pgrp);
720         check_pgrp_jobc(savepgrp);
721 #endif
722
723         /*
724          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
725          */
726         fixjobc_enterpgrp(p, pgrp);
727
728         PGRP_LOCK(pgrp);
729         PGRP_LOCK(savepgrp);
730         PROC_LOCK(p);
731         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
732         p->p_pgrp = pgrp;
733         PROC_UNLOCK(p);
734         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
735         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
736         PGRP_UNLOCK(pgrp);
737         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
738                 pgdelete(savepgrp);
739 }
740
741 /*
742  * remove process from process group
743  */
744 int
745 leavepgrp(struct proc *p)
746 {
747         struct pgrp *savepgrp;
748
749         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
750         savepgrp = p->p_pgrp;
751         PGRP_LOCK(savepgrp);
752         PROC_LOCK(p);
753         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
754         p->p_pgrp = NULL;
755         PROC_UNLOCK(p);
756         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
757         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
758                 pgdelete(savepgrp);
759         return (0);
760 }
761
762 /*
763  * delete a process group
764  */
765 static void
766 pgdelete(struct pgrp *pgrp)
767 {
768         struct session *savesess;
769         struct tty *tp;
770
771         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
772         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
773         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
774
775         /*
776          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
777          * F_SETOWN with our pgid.  The proctree lock ensures that
778          * new sigio structures will not be added after this point.
779          */
780         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
781
782         PGRP_LOCK(pgrp);
783         tp = pgrp->pg_session->s_ttyp;
784         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
785         savesess = pgrp->pg_session;
786         PGRP_UNLOCK(pgrp);
787
788         /* Remove the reference to the pgrp before deallocating it. */
789         if (tp != NULL) {
790                 tty_lock(tp);
791                 tty_rel_pgrp(tp, pgrp);
792         }
793
794         proc_id_clear(PROC_ID_GROUP, pgrp->pg_id);
795         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
796         free(pgrp, M_PGRP);
797         sess_release(savesess);
798 }
799
800 static void
801 pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, bool entering)
802 {
803
804         PGRP_LOCK(pgrp);
805         if (entering) {
806                 MPASS(pgrp->pg_jobc >= 0);
807                 pgrp->pg_jobc++;
808         } else {
809                 MPASS(pgrp->pg_jobc > 0);
810                 --pgrp->pg_jobc;
811                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
812                         orphanpg(pgrp);
813         }
814         PGRP_UNLOCK(pgrp);
815 }
816
817 static void
818 fixjobc_enterpgrp_q(struct pgrp *pgrp, struct proc *p, struct proc *q, bool adj)
819 {
820         struct pgrp *childpgrp;
821         bool future_jobc;
822
823         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
824
825         if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0)
826                 return;
827         childpgrp = q->p_pgrp;
828         future_jobc = childpgrp != pgrp &&
829             childpgrp->pg_session == pgrp->pg_session;
830
831         if ((adj && !isjobproc(p, childpgrp) && future_jobc) ||
832             (!adj && isjobproc(p, childpgrp) && !future_jobc))
833                 pgadjustjobc(childpgrp, adj);
834 }
835
836 /*
837  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
838  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
839  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
840  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
841  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
842  * process group and that of its children.
843  * We increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
844  * could reach 0 spuriously during the decrement.
845  */
846 static void
847 fixjobc_enterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
848 {
849         struct proc *q;
850
851         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
852         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
853         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
854         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
855
856         if (p->p_pgrp == pgrp)
857                 return;
858
859         if (isjobproc(jobc_parent(p), pgrp))
860                 pgadjustjobc(pgrp, true);
861         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
862                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
863                         continue;
864                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, true);
865         }
866         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
867                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, true);
868
869         if (isjobproc(jobc_parent(p), p->p_pgrp))
870                 pgadjustjobc(p->p_pgrp, false);
871         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
872                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
873                         continue;
874                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, false);
875         }
876         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
877                 fixjobc_enterpgrp_q(pgrp, p, q, false);
878 }
879
880 static void
881 fixjobc_kill_q(struct proc *p, struct proc *q, bool adj)
882 {
883         struct pgrp *childpgrp;
884
885         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
886
887         if ((q->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0)
888                 return;
889         childpgrp = q->p_pgrp;
890
891         if ((adj && isjobproc(jobc_reaper(q), childpgrp) &&
892             !isjobproc(p, childpgrp)) || (!adj && !isjobproc(jobc_reaper(q),
893             childpgrp) && isjobproc(p, childpgrp)))
894                 pgadjustjobc(childpgrp, adj);
895 }
896
897 static void
898 fixjobc_kill(struct proc *p)
899 {
900         struct proc *q;
901         struct pgrp *pgrp;
902
903         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
904         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
905         pgrp = p->p_pgrp;
906         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
907         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
908 #ifdef INVARIANTS
909         check_pgrp_jobc(pgrp);
910 #endif
911
912         /*
913          * p no longer affects process group orphanage for children.
914          * It is marked by the flag because p is only physically
915          * removed from its process group on wait(2).
916          */
917         MPASS((p->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) == 0);
918         p->p_treeflag |= P_TREE_GRPEXITED;
919
920         /*
921          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
922          * group; if so, adjust count for p's process group.
923          */
924         if (isjobproc(jobc_parent(p), pgrp))
925                 pgadjustjobc(pgrp, false);
926
927         /*
928          * Check this process' children to see whether they qualify
929          * their process groups after reparenting to reaper.  If so,
930          * adjust counts for children's process groups.
931          */
932         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
933                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
934                         continue;
935                 fixjobc_kill_q(p, q, true);
936         }
937         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
938                 fixjobc_kill_q(p, q, true);
939         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
940                 if ((q->p_treeflag & P_TREE_ORPHANED) != 0)
941                         continue;
942                 fixjobc_kill_q(p, q, false);
943         }
944         LIST_FOREACH(q, &p->p_orphans, p_orphan)
945                 fixjobc_kill_q(p, q, false);
946
947 #ifdef INVARIANTS
948         check_pgrp_jobc(pgrp);
949 #endif
950 }
951
952 void
953 killjobc(void)
954 {
955         struct session *sp;
956         struct tty *tp;
957         struct proc *p;
958         struct vnode *ttyvp;
959
960         p = curproc;
961         MPASS(p->p_flag & P_WEXIT);
962         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
963
964         if (SESS_LEADER(p)) {
965                 sp = p->p_session;
966
967                 /*
968                  * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate that
969                  * the session once had a controlling terminal. (for
970                  * logging and informational purposes)
971                  */
972                 SESS_LOCK(sp);
973                 ttyvp = sp->s_ttyvp;
974                 tp = sp->s_ttyp;
975                 sp->s_ttyvp = NULL;
976                 sp->s_ttydp = NULL;
977                 sp->s_leader = NULL;
978                 SESS_UNLOCK(sp);
979
980                 /*
981                  * Signal foreground pgrp and revoke access to
982                  * controlling terminal if it has not been revoked
983                  * already.
984                  *
985                  * Because the TTY may have been revoked in the mean
986                  * time and could already have a new session associated
987                  * with it, make sure we don't send a SIGHUP to a
988                  * foreground process group that does not belong to this
989                  * session.
990                  */
991
992                 if (tp != NULL) {
993                         tty_lock(tp);
994                         if (tp->t_session == sp)
995                                 tty_signal_pgrp(tp, SIGHUP);
996                         tty_unlock(tp);
997                 }
998
999                 if (ttyvp != NULL) {
1000                         sx_xunlock(&proctree_lock);
1001                         if (vn_lock(ttyvp, LK_EXCLUSIVE) == 0) {
1002                                 VOP_REVOKE(ttyvp, REVOKEALL);
1003                                 VOP_UNLOCK(ttyvp);
1004                         }
1005                         devfs_ctty_unref(ttyvp);
1006                         sx_xlock(&proctree_lock);
1007                 }
1008         }
1009         fixjobc_kill(p);
1010 }
1011
1012 /*
1013  * A process group has become orphaned;
1014  * if there are any stopped processes in the group,
1015  * hang-up all process in that group.
1016  */
1017 static void
1018 orphanpg(struct pgrp *pg)
1019 {
1020         struct proc *p;
1021
1022         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
1023
1024         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
1025                 PROC_LOCK(p);
1026                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SIG) {
1027                         PROC_UNLOCK(p);
1028                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
1029                                 PROC_LOCK(p);
1030                                 kern_psignal(p, SIGHUP);
1031                                 kern_psignal(p, SIGCONT);
1032                                 PROC_UNLOCK(p);
1033                         }
1034                         return;
1035                 }
1036                 PROC_UNLOCK(p);
1037         }
1038 }
1039
1040 void
1041 sess_hold(struct session *s)
1042 {
1043
1044         refcount_acquire(&s->s_count);
1045 }
1046
1047 void
1048 sess_release(struct session *s)
1049 {
1050
1051         if (refcount_release(&s->s_count)) {
1052                 if (s->s_ttyp != NULL) {
1053                         tty_lock(s->s_ttyp);
1054                         tty_rel_sess(s->s_ttyp, s);
1055                 }
1056                 proc_id_clear(PROC_ID_SESSION, s->s_sid);
1057                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
1058                 free(s, M_SESSION);
1059         }
1060 }
1061
1062 #ifdef DDB
1063
1064 static void
1065 db_print_pgrp_one(struct pgrp *pgrp, struct proc *p)
1066 {
1067         db_printf(
1068             "    pid %d at %p pr %d pgrp %p e %d jc %d\n",
1069             p->p_pid, p, p->p_pptr == NULL ? -1 : p->p_pptr->p_pid,
1070             p->p_pgrp, (p->p_treeflag & P_TREE_GRPEXITED) != 0,
1071             p->p_pptr == NULL ? 0 : isjobproc(p->p_pptr, pgrp));
1072 }
1073
1074 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
1075 {
1076         struct pgrp *pgrp;
1077         struct proc *p;
1078         int i;
1079
1080         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
1081                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
1082                         db_printf("indx %d\n", i);
1083                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
1084                                 db_printf(
1085                         "  pgrp %p, pgid %d, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
1086                                     pgrp, (int)pgrp->pg_id, pgrp->pg_session,
1087                                     pgrp->pg_session->s_count,
1088                                     LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
1089                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist)
1090                                         db_print_pgrp_one(pgrp, p);
1091                         }
1092                 }
1093         }
1094 }
1095 #endif /* DDB */
1096
1097 /*
1098  * Calculate the kinfo_proc members which contain process-wide
1099  * informations.
1100  * Must be called with the target process locked.
1101  */
1102 static void
1103 fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1104 {
1105         struct thread *td;
1106
1107         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1108
1109         kp->ki_estcpu = 0;
1110         kp->ki_pctcpu = 0;
1111         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1112                 thread_lock(td);
1113                 kp->ki_pctcpu += sched_pctcpu(td);
1114                 kp->ki_estcpu += sched_estcpu(td);
1115                 thread_unlock(td);
1116         }
1117 }
1118
1119 /*
1120  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
1121  * to all threads in the process.
1122  * Must be called with the target process locked.
1123  */
1124 static void
1125 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1126 {
1127         struct thread *td0;
1128         struct tty *tp;
1129         struct session *sp;
1130         struct ucred *cred;
1131         struct sigacts *ps;
1132         struct timeval boottime;
1133
1134         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1135         bzero(kp, sizeof(*kp));
1136
1137         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
1138         kp->ki_paddr = p;
1139         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXX */
1140         kp->ki_args = p->p_args;
1141         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
1142 #ifdef KTRACE
1143         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
1144         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
1145 #endif
1146         kp->ki_fd = p->p_fd;
1147         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
1148         kp->ki_flag = p->p_flag;
1149         kp->ki_flag2 = p->p_flag2;
1150         cred = p->p_ucred;
1151         if (cred) {
1152                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
1153                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
1154                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
1155                 kp->ki_cr_flags = 0;
1156                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
1157                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
1158                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
1159                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
1160                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
1161                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
1162                 } else
1163                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
1164                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
1165                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
1166                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
1167                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
1168                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
1169                 if (jailed(cred)) {
1170                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
1171                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
1172                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
1173                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
1174                 }
1175                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
1176                     sizeof(kp->ki_loginclass));
1177         }
1178         ps = p->p_sigacts;
1179         if (ps) {
1180                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
1181                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
1182                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
1183                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1184         }
1185         if (p->p_state != PRS_NEW &&
1186             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
1187             p->p_vmspace != NULL) {
1188                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
1189
1190                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
1191                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
1192                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
1193                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
1194                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
1195                 }
1196                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
1197                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
1198                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
1199                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
1200         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
1201                 kp->ki_stat = SZOMB;
1202         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
1203                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
1204         else
1205                 kp->ki_sflag = 0;
1206         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
1207         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
1208         kp->ki_pid = p->p_pid;
1209         kp->ki_nice = p->p_nice;
1210         kp->ki_fibnum = p->p_fibnum;
1211         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
1212         getboottime(&boottime);
1213         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
1214         PROC_STATLOCK(p);
1215         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
1216         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
1217         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
1218         PROC_STATUNLOCK(p);
1219         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
1220         /* Some callers want child times in a single value. */
1221         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
1222         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
1223
1224         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
1225                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
1226
1227         tp = NULL;
1228         if (p->p_pgrp) {
1229                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
1230                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
1231                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
1232
1233                 if (sp != NULL) {
1234                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
1235                         SESS_LOCK(sp);
1236                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
1237                             sizeof(kp->ki_login));
1238                         if (sp->s_ttyvp)
1239                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
1240                         if (SESS_LEADER(p))
1241                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
1242                         /* XXX proctree_lock */
1243                         tp = sp->s_ttyp;
1244                         SESS_UNLOCK(sp);
1245                 }
1246         }
1247         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
1248                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
1249                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1250                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
1251                 if (tp->t_session)
1252                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
1253         } else {
1254                 kp->ki_tdev = NODEV;
1255                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1256         }
1257         if (p->p_comm[0] != '\0')
1258                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
1259         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
1260             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
1261                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
1262         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
1263         kp->ki_xstat = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
1264         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
1265         kp->ki_lock = p->p_lock;
1266         if (p->p_pptr) {
1267                 kp->ki_ppid = p->p_oppid;
1268                 if (p->p_flag & P_TRACED)
1269                         kp->ki_tracer = p->p_pptr->p_pid;
1270         }
1271 }
1272
1273 /*
1274  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
1275  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
1276  * process-related fields that are maintained for both threads and
1277  * processes.
1278  */
1279 static void
1280 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
1281 {
1282         struct proc *p;
1283
1284         p = td->td_proc;
1285         kp->ki_tdaddr = td;
1286         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1287
1288         if (preferthread)
1289                 PROC_STATLOCK(p);
1290         thread_lock(td);
1291         if (td->td_wmesg != NULL)
1292                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1293         else
1294                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1295         if (strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname)) >=
1296             sizeof(kp->ki_tdname)) {
1297                 strlcpy(kp->ki_moretdname,
1298                     td->td_name + sizeof(kp->ki_tdname) - 1,
1299                     sizeof(kp->ki_moretdname));
1300         } else {
1301                 bzero(kp->ki_moretdname, sizeof(kp->ki_moretdname));
1302         }
1303         if (TD_ON_LOCK(td)) {
1304                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
1305                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
1306                     sizeof(kp->ki_lockname));
1307         } else {
1308                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
1309                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
1310         }
1311
1312         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
1313                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
1314                     TD_CAN_RUN(td) ||
1315                     TD_IS_RUNNING(td)) {
1316                         kp->ki_stat = SRUN;
1317                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
1318                         kp->ki_stat = SSTOP;
1319                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
1320                         kp->ki_stat = SSLEEP;
1321                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
1322                         kp->ki_stat = SLOCK;
1323                 } else {
1324                         kp->ki_stat = SWAIT;
1325                 }
1326         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
1327                 kp->ki_stat = SZOMB;
1328         } else {
1329                 kp->ki_stat = SIDL;
1330         }
1331
1332         /* Things in the thread */
1333         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
1334         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
1335         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
1336
1337         /*
1338          * Note: legacy fields; clamp at the old NOCPU value and/or
1339          * the maximum u_char CPU value.
1340          */
1341         if (td->td_lastcpu == NOCPU)
1342                 kp->ki_lastcpu_old = NOCPU_OLD;
1343         else if (td->td_lastcpu > MAXCPU_OLD)
1344                 kp->ki_lastcpu_old = MAXCPU_OLD;
1345         else
1346                 kp->ki_lastcpu_old = td->td_lastcpu;
1347
1348         if (td->td_oncpu == NOCPU)
1349                 kp->ki_oncpu_old = NOCPU_OLD;
1350         else if (td->td_oncpu > MAXCPU_OLD)
1351                 kp->ki_oncpu_old = MAXCPU_OLD;
1352         else
1353                 kp->ki_oncpu_old = td->td_oncpu;
1354
1355         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
1356         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
1357         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
1358         kp->ki_tid = td->td_tid;
1359         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
1360         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
1361         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
1362         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
1363         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
1364         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
1365
1366         if (preferthread) {
1367                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
1368                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
1369                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
1370                 kp->ki_estcpu = sched_estcpu(td);
1371                 kp->ki_cow = td->td_cow;
1372         }
1373
1374         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
1375         kp->ki_rqindex = 0;
1376
1377         if (preferthread)
1378                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1379         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1380         thread_unlock(td);
1381         if (preferthread)
1382                 PROC_STATUNLOCK(p);
1383 }
1384
1385 /*
1386  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1387  * Must be called with the target process locked.
1388  */
1389 void
1390 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1391 {
1392
1393         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1394
1395         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1396         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1397         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1398 }
1399
1400 struct pstats *
1401 pstats_alloc(void)
1402 {
1403
1404         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1405 }
1406
1407 /*
1408  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1409  */
1410 void
1411 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1412 {
1413
1414         bzero(&dst->pstat_startzero,
1415             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1416         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1417             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1418 }
1419
1420 void
1421 pstats_free(struct pstats *ps)
1422 {
1423
1424         free(ps, M_SUBPROC);
1425 }
1426
1427 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1428
1429 /*
1430  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1431  * it can be replaced by assignment of zero.
1432  */
1433 static inline uint32_t
1434 ptr32_trim(const void *ptr)
1435 {
1436         uintptr_t uptr;
1437
1438         uptr = (uintptr_t)ptr;
1439         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1440 }
1441
1442 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1443         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1444
1445 static void
1446 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1447 {
1448         int i;
1449
1450         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1451         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1452         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1453         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1454         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1455         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1456         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1457         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1458         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1459         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1460         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1461         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1462         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1463         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1464         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1465         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1466         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1467         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1468         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1469         CP(*ki, *ki32, ki_tdev_freebsd11);
1470         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1471         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1472         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1473         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1474         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1475         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1476         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1477         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1478         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1479         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1480         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1481                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1482         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1483         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1484         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1485         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1486         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1487         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1488         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1489         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1490         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1491         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1492         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1493         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1494         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1495         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1496         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1497         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1498         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1499         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1500         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1501         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1502         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1503         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1504         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1505         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1506         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1507
1508         /* XXX TODO: wrap cpu value as appropriate */
1509         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu_old);
1510         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu_old);
1511
1512         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1513         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1514         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1515         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1516         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1517         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1518         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1519         bcopy(ki->ki_moretdname, ki32->ki_moretdname, MAXCOMLEN - TDNAMLEN + 1);
1520         CP(*ki, *ki32, ki_tracer);
1521         CP(*ki, *ki32, ki_flag2);
1522         CP(*ki, *ki32, ki_fibnum);
1523         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1524         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1525         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1526         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1527         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1528         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1529         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1530         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1531         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1532         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1533         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tdaddr);
1534         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1535         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1536 }
1537 #endif
1538
1539 static ssize_t
1540 kern_proc_out_size(struct proc *p, int flags)
1541 {
1542         ssize_t size = 0;
1543
1544         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1545
1546         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1547 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1548                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1549                         size += sizeof(struct kinfo_proc32);
1550                 } else
1551 #endif
1552                         size += sizeof(struct kinfo_proc);
1553         } else {
1554 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1555                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0)
1556                         size += sizeof(struct kinfo_proc32) * p->p_numthreads;
1557                 else
1558 #endif
1559                         size += sizeof(struct kinfo_proc) * p->p_numthreads;
1560         }
1561         PROC_UNLOCK(p);
1562         return (size);
1563 }
1564
1565 int
1566 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1567 {
1568         struct thread *td;
1569         struct kinfo_proc ki;
1570 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1571         struct kinfo_proc32 ki32;
1572 #endif
1573         int error;
1574
1575         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1576         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1577
1578         error = 0;
1579         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1580         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1581 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1582                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1583                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1584                         if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1585                                 error = ENOMEM;
1586                 } else
1587 #endif
1588                         if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1589                                 error = ENOMEM;
1590         } else {
1591                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1592                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1593 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1594                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1595                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1596                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1597                                         error = ENOMEM;
1598                         } else
1599 #endif
1600                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1601                                         error = ENOMEM;
1602                         if (error != 0)
1603                                 break;
1604                 }
1605         }
1606         PROC_UNLOCK(p);
1607         return (error);
1608 }
1609
1610 static int
1611 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags)
1612 {
1613         struct sbuf sb;
1614         struct kinfo_proc ki;
1615         int error, error2;
1616
1617         if (req->oldptr == NULL)
1618                 return (SYSCTL_OUT(req, 0, kern_proc_out_size(p, flags)));
1619
1620         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1621         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
1622         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1623         error2 = sbuf_finish(&sb);
1624         sbuf_delete(&sb);
1625         if (error != 0)
1626                 return (error);
1627         else if (error2 != 0)
1628                 return (error2);
1629         return (0);
1630 }
1631
1632 int
1633 proc_iterate(int (*cb)(struct proc *, void *), void *cbarg)
1634 {
1635         struct proc *p;
1636         int error, i, j;
1637
1638         for (i = 0; i < pidhashlock + 1; i++) {
1639                 sx_slock(&pidhashtbl_lock[i]);
1640                 for (j = i; j <= pidhash; j += pidhashlock + 1) {
1641                         LIST_FOREACH(p, &pidhashtbl[j], p_hash) {
1642                                 if (p->p_state == PRS_NEW)
1643                                         continue;
1644                                 error = cb(p, cbarg);
1645                                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
1646                                 if (error != 0) {
1647                                         sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
1648                                         return (error);
1649                                 }
1650                         }
1651                 }
1652                 sx_sunlock(&pidhashtbl_lock[i]);
1653         }
1654         return (0);
1655 }
1656
1657 struct kern_proc_out_args {
1658         struct sysctl_req *req;
1659         int flags;
1660         int oid_number;
1661         int *name;
1662 };
1663
1664 static int
1665 sysctl_kern_proc_iterate(struct proc *p, void *origarg)
1666 {
1667         struct kern_proc_out_args *arg = origarg;
1668         int *name = arg->name;
1669         int oid_number = arg->oid_number;
1670         int flags = arg->flags;
1671         struct sysctl_req *req = arg->req;
1672         int error = 0;
1673
1674         PROC_LOCK(p);
1675
1676         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1677             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1678         /*
1679          * Show a user only appropriate processes.
1680          */
1681         if (p_cansee(curthread, p))
1682                 goto skip;
1683         /*
1684          * TODO - make more efficient (see notes below).
1685          * do by session.
1686          */
1687         switch (oid_number) {
1688         case KERN_PROC_GID:
1689                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0])
1690                         goto skip;
1691                 break;
1692
1693         case KERN_PROC_PGRP:
1694                 /* could do this by traversing pgrp */
1695                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1696                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0])
1697                         goto skip;
1698                 break;
1699
1700         case KERN_PROC_RGID:
1701                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0])
1702                         goto skip;
1703                 break;
1704
1705         case KERN_PROC_SESSION:
1706                 if (p->p_session == NULL ||
1707                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0])
1708                         goto skip;
1709                 break;
1710
1711         case KERN_PROC_TTY:
1712                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1713                     p->p_session == NULL)
1714                         goto skip;
1715                 /* XXX proctree_lock */
1716                 SESS_LOCK(p->p_session);
1717                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1718                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1719                     (dev_t)name[0]) {
1720                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1721                         goto skip;
1722                 }
1723                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1724                 break;
1725
1726         case KERN_PROC_UID:
1727                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0])
1728                         goto skip;
1729                 break;
1730
1731         case KERN_PROC_RUID:
1732                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0])
1733                         goto skip;
1734                 break;
1735
1736         case KERN_PROC_PROC:
1737                 break;
1738
1739         default:
1740                 break;
1741         }
1742         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1743         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
1744         return (error);
1745 skip:
1746         PROC_UNLOCK(p);
1747         return (0);
1748 }
1749
1750 static int
1751 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1752 {
1753         struct kern_proc_out_args iterarg;
1754         int *name = (int *)arg1;
1755         u_int namelen = arg2;
1756         struct proc *p;
1757         int flags, oid_number;
1758         int error = 0;
1759
1760         oid_number = oidp->oid_number;
1761         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1762             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1763                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1764         else {
1765                 flags = 0;
1766                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1767         }
1768 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1769         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1770                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1771 #endif
1772         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1773                 if (namelen != 1)
1774                         return (EINVAL);
1775                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1776                 if (error)
1777                         return (error);
1778                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1779                 if (error == 0)
1780                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1781                 return (error);
1782         }
1783
1784         switch (oid_number) {
1785         case KERN_PROC_ALL:
1786                 if (namelen != 0)
1787                         return (EINVAL);
1788                 break;
1789         case KERN_PROC_PROC:
1790                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1791                         return (EINVAL);
1792                 break;
1793         default:
1794                 if (namelen != 1)
1795                         return (EINVAL);
1796                 break;
1797         }
1798
1799         if (req->oldptr == NULL) {
1800                 /* overestimate by 5 procs */
1801                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1802                 if (error)
1803                         return (error);
1804         } else {
1805                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1806                 if (error != 0)
1807                         return (error);
1808         }
1809         iterarg.flags = flags;
1810         iterarg.oid_number = oid_number;
1811         iterarg.req = req;
1812         iterarg.name = name;
1813         error = proc_iterate(sysctl_kern_proc_iterate, &iterarg);
1814         return (error);
1815 }
1816
1817 struct pargs *
1818 pargs_alloc(int len)
1819 {
1820         struct pargs *pa;
1821
1822         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1823                 M_WAITOK);
1824         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1825         pa->ar_length = len;
1826         return (pa);
1827 }
1828
1829 static void
1830 pargs_free(struct pargs *pa)
1831 {
1832
1833         free(pa, M_PARGS);
1834 }
1835
1836 void
1837 pargs_hold(struct pargs *pa)
1838 {
1839
1840         if (pa == NULL)
1841                 return;
1842         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1843 }
1844
1845 void
1846 pargs_drop(struct pargs *pa)
1847 {
1848
1849         if (pa == NULL)
1850                 return;
1851         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1852                 pargs_free(pa);
1853 }
1854
1855 static int
1856 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1857     size_t len)
1858 {
1859         ssize_t n;
1860
1861         /*
1862          * This may return a short read if the string is shorter than the chunk
1863          * and is aligned at the end of the page, and the following page is not
1864          * mapped.
1865          */
1866         n = proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1867         if (n <= 0)
1868                 return (ENOMEM);
1869         return (0);
1870 }
1871
1872 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1873
1874 enum proc_vector_type {
1875         PROC_ARG,
1876         PROC_ENV,
1877         PROC_AUX,
1878 };
1879
1880 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1881 static int
1882 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1883     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1884 {
1885         struct freebsd32_ps_strings pss;
1886         Elf32_Auxinfo aux;
1887         vm_offset_t vptr, ptr;
1888         uint32_t *proc_vector32;
1889         char **proc_vector;
1890         size_t vsize, size;
1891         int i, error;
1892
1893         error = 0;
1894         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1895             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1896                 return (ENOMEM);
1897         switch (type) {
1898         case PROC_ARG:
1899                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1900                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1901                 if (vsize > ARG_MAX)
1902                         return (ENOEXEC);
1903                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1904                 break;
1905         case PROC_ENV:
1906                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1907                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1908                 if (vsize > ARG_MAX)
1909                         return (ENOEXEC);
1910                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1911                 break;
1912         case PROC_AUX:
1913                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1914                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1915                 if (vptr % 4 != 0)
1916                         return (ENOEXEC);
1917                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1918                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
1919                             sizeof(aux))
1920                                 return (ENOMEM);
1921                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1922                                 break;
1923                         ptr += sizeof(aux);
1924                 }
1925                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1926                         return (ENOEXEC);
1927                 vsize = i + 1;
1928                 size = vsize * sizeof(aux);
1929                 break;
1930         default:
1931                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1932                 return (EINVAL);
1933         }
1934         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1935         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector32, size) != size) {
1936                 error = ENOMEM;
1937                 goto done;
1938         }
1939         if (type == PROC_AUX) {
1940                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1941                 *vsizep = vsize;
1942                 return (0);
1943         }
1944         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1945         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1946                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1947         *proc_vectorp = proc_vector;
1948         *vsizep = vsize;
1949 done:
1950         free(proc_vector32, M_TEMP);
1951         return (error);
1952 }
1953 #endif
1954
1955 static int
1956 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1957     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1958 {
1959         struct ps_strings pss;
1960         Elf_Auxinfo aux;
1961         vm_offset_t vptr, ptr;
1962         char **proc_vector;
1963         size_t vsize, size;
1964         int i;
1965
1966 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1967         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1968                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1969 #endif
1970         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1971             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1972                 return (ENOMEM);
1973         switch (type) {
1974         case PROC_ARG:
1975                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1976                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1977                 if (vsize > ARG_MAX)
1978                         return (ENOEXEC);
1979                 size = vsize * sizeof(char *);
1980                 break;
1981         case PROC_ENV:
1982                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1983                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1984                 if (vsize > ARG_MAX)
1985                         return (ENOEXEC);
1986                 size = vsize * sizeof(char *);
1987                 break;
1988         case PROC_AUX:
1989                 /*
1990                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1991                  * that the address is naturally aligned.
1992                  */
1993                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1994                     * sizeof(char *);
1995 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1996                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1997 #else
1998                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
1999 #endif
2000                         return (ENOEXEC);
2001                 /*
2002                  * We count the array size reading the aux vectors from the
2003                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
2004                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
2005                  * to find the size and the second time when copying the vectors
2006                  * to the allocated proc_vector.
2007                  */
2008                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
2009                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
2010                             sizeof(aux))
2011                                 return (ENOMEM);
2012                         if (aux.a_type == AT_NULL)
2013                                 break;
2014                         ptr += sizeof(aux);
2015                 }
2016                 /*
2017                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
2018                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
2019                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
2020                  * been modified. Return the error in this case.
2021                  */
2022                 if (aux.a_type != AT_NULL)
2023                         return (ENOEXEC);
2024                 vsize = i + 1;
2025                 size = vsize * sizeof(aux);
2026                 break;
2027         default:
2028                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
2029                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
2030         }
2031         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
2032         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector, size) != size) {
2033                 free(proc_vector, M_TEMP);
2034                 return (ENOMEM);
2035         }
2036         *proc_vectorp = proc_vector;
2037         *vsizep = vsize;
2038
2039         return (0);
2040 }
2041
2042 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
2043
2044 static int
2045 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
2046     enum proc_vector_type type)
2047 {
2048         size_t done, len, nchr, vsize;
2049         int error, i;
2050         char **proc_vector, *sptr;
2051         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
2052
2053         PROC_ASSERT_HELD(p);
2054
2055         /*
2056          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
2057          */
2058         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
2059
2060         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
2061         if (error != 0)
2062                 return (error);
2063         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
2064                 /*
2065                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
2066                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
2067                  * before trying to read from NULL.
2068                  */
2069                 if (proc_vector[i] == NULL)
2070                         break;
2071                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
2072                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
2073                             sizeof(pss_string));
2074                         if (error != 0)
2075                                 goto done;
2076                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
2077                         if (done + len >= nchr)
2078                                 len = nchr - done - 1;
2079                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
2080                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
2081                                 break;
2082                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
2083                 }
2084                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
2085                 done += len + 1;
2086         }
2087 done:
2088         free(proc_vector, M_TEMP);
2089         return (error);
2090 }
2091
2092 int
2093 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2094 {
2095
2096         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
2097 }
2098
2099 int
2100 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2101 {
2102
2103         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
2104 }
2105
2106 int
2107 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
2108 {
2109         size_t vsize, size;
2110         char **auxv;
2111         int error;
2112
2113         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
2114         if (error == 0) {
2115 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2116                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
2117                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
2118                 else
2119 #endif
2120                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
2121                 if (sbuf_bcat(sb, auxv, size) != 0)
2122                         error = ENOMEM;
2123                 free(auxv, M_TEMP);
2124         }
2125         return (error);
2126 }
2127
2128 /*
2129  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
2130  * title for another process without groping around in the address space
2131  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
2132  * title to a string of its own choice.
2133  */
2134 static int
2135 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2136 {
2137         int *name = (int *)arg1;
2138         u_int namelen = arg2;
2139         struct pargs *newpa, *pa;
2140         struct proc *p;
2141         struct sbuf sb;
2142         int flags, error = 0, error2;
2143         pid_t pid;
2144
2145         if (namelen != 1)
2146                 return (EINVAL);
2147
2148         pid = (pid_t)name[0];
2149         /*
2150          * If the query is for this process and it is single-threaded, there
2151          * is nobody to modify pargs, thus we can just read.
2152          */
2153         p = curproc;
2154         if (pid == p->p_pid && p->p_numthreads == 1 && req->newptr == NULL &&
2155             (pa = p->p_args) != NULL)
2156                 return (SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length));
2157
2158         flags = PGET_CANSEE;
2159         if (req->newptr != NULL)
2160                 flags |= PGET_ISCURRENT;
2161         error = pget(pid, flags, &p);
2162         if (error)
2163                 return (error);
2164
2165         pa = p->p_args;
2166         if (pa != NULL) {
2167                 pargs_hold(pa);
2168                 PROC_UNLOCK(p);
2169                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
2170                 pargs_drop(pa);
2171         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
2172                 _PHOLD(p);
2173                 PROC_UNLOCK(p);
2174                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2175                 sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2176                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
2177                 error2 = sbuf_finish(&sb);
2178                 PRELE(p);
2179                 sbuf_delete(&sb);
2180                 if (error == 0 && error2 != 0)
2181                         error = error2;
2182         } else {
2183                 PROC_UNLOCK(p);
2184         }
2185         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
2186                 return (error);
2187
2188         if (req->newlen > ps_arg_cache_limit - sizeof(struct pargs))
2189                 return (ENOMEM);
2190
2191         if (req->newlen == 0) {
2192                 /*
2193                  * Clear the argument pointer, so that we'll fetch arguments
2194                  * with proc_getargv() until further notice.
2195                  */
2196                 newpa = NULL;
2197         } else {
2198                 newpa = pargs_alloc(req->newlen);
2199                 error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
2200                 if (error != 0) {
2201                         pargs_free(newpa);
2202                         return (error);
2203                 }
2204         }
2205         PROC_LOCK(p);
2206         pa = p->p_args;
2207         p->p_args = newpa;
2208         PROC_UNLOCK(p);
2209         pargs_drop(pa);
2210         return (0);
2211 }
2212
2213 /*
2214  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
2215  */
2216 static int
2217 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2218 {
2219         int *name = (int *)arg1;
2220         u_int namelen = arg2;
2221         struct proc *p;
2222         struct sbuf sb;
2223         int error, error2;
2224
2225         if (namelen != 1)
2226                 return (EINVAL);
2227
2228         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2229         if (error != 0)
2230                 return (error);
2231         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
2232                 PRELE(p);
2233                 return (0);
2234         }
2235
2236         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2237         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2238         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
2239         error2 = sbuf_finish(&sb);
2240         PRELE(p);
2241         sbuf_delete(&sb);
2242         return (error != 0 ? error : error2);
2243 }
2244
2245 /*
2246  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
2247  * another process.
2248  */
2249 static int
2250 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2251 {
2252         int *name = (int *)arg1;
2253         u_int namelen = arg2;
2254         struct proc *p;
2255         struct sbuf sb;
2256         int error, error2;
2257
2258         if (namelen != 1)
2259                 return (EINVAL);
2260
2261         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2262         if (error != 0)
2263                 return (error);
2264         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
2265                 PRELE(p);
2266                 return (0);
2267         }
2268         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2269         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2270         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
2271         error2 = sbuf_finish(&sb);
2272         PRELE(p);
2273         sbuf_delete(&sb);
2274         return (error != 0 ? error : error2);
2275 }
2276
2277 /*
2278  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
2279  * itself or another process.
2280  */
2281 static int
2282 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2283 {
2284         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2285         unsigned int arglen = arg2;
2286         struct proc *p;
2287         struct vnode *vp;
2288         char *retbuf, *freebuf;
2289         int error;
2290
2291         if (arglen != 1)
2292                 return (EINVAL);
2293         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2294                 p = req->td->td_proc;
2295         } else {
2296                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2297                 if (error != 0)
2298                         return (error);
2299         }
2300
2301         vp = p->p_textvp;
2302         if (vp == NULL) {
2303                 if (*pidp != -1)
2304                         PROC_UNLOCK(p);
2305                 return (0);
2306         }
2307         vref(vp);
2308         if (*pidp != -1)
2309                 PROC_UNLOCK(p);
2310         error = vn_fullpath(vp, &retbuf, &freebuf);
2311         vrele(vp);
2312         if (error)
2313                 return (error);
2314         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
2315         free(freebuf, M_TEMP);
2316         return (error);
2317 }
2318
2319 static int
2320 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2321 {
2322         struct proc *p;
2323         char *sv_name;
2324         int *name;
2325         int namelen;
2326         int error;
2327
2328         namelen = arg2;
2329         if (namelen != 1)
2330                 return (EINVAL);
2331
2332         name = (int *)arg1;
2333         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
2334         if (error != 0)
2335                 return (error);
2336         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
2337         PROC_UNLOCK(p);
2338         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
2339 }
2340
2341 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
2342 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
2343 #endif
2344
2345 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2346 static int
2347 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2348 {
2349         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2350         unsigned int last_timestamp;
2351         char *fullpath, *freepath;
2352         struct kinfo_ovmentry *kve;
2353         struct vattr va;
2354         struct ucred *cred;
2355         int error, *name;
2356         struct vnode *vp;
2357         struct proc *p;
2358         vm_map_t map;
2359         struct vmspace *vm;
2360
2361         name = (int *)arg1;
2362         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2363         if (error != 0)
2364                 return (error);
2365         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2366         if (vm == NULL) {
2367                 PRELE(p);
2368                 return (ESRCH);
2369         }
2370         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2371
2372         map = &vm->vm_map;
2373         vm_map_lock_read(map);
2374         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
2375                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2376                 vm_offset_t addr;
2377
2378                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2379                         continue;
2380
2381                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2382                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2383
2384                 kve->kve_private_resident = 0;
2385                 obj = entry->object.vm_object;
2386                 if (obj != NULL) {
2387                         VM_OBJECT_RLOCK(obj);
2388                         if (obj->shadow_count == 1)
2389                                 kve->kve_private_resident =
2390                                     obj->resident_page_count;
2391                 }
2392                 kve->kve_resident = 0;
2393                 addr = entry->start;
2394                 while (addr < entry->end) {
2395                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2396                                 kve->kve_resident++;
2397                         addr += PAGE_SIZE;
2398                 }
2399
2400                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2401                         if (tobj != obj) {
2402                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2403                                 kve->kve_offset += tobj->backing_object_offset;
2404                         }
2405                         if (lobj != obj)
2406                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2407                         lobj = tobj;
2408                 }
2409
2410                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2411                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2412                 kve->kve_offset += (off_t)entry->offset;
2413
2414                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2415                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2416                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2417                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2418                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2419                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2420
2421                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2422                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2423                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2424                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2425                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2426                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2427
2428                 last_timestamp = map->timestamp;
2429                 vm_map_unlock_read(map);
2430
2431                 kve->kve_fileid = 0;
2432                 kve->kve_fsid = 0;
2433                 freepath = NULL;
2434                 fullpath = "";
2435                 if (lobj) {
2436                         kve->kve_type = vm_object_kvme_type(lobj, &vp);
2437                         if (kve->kve_type == KVME_TYPE_MGTDEVICE)
2438                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2439                         if (vp != NULL)
2440                                 vref(vp);
2441                         if (lobj != obj)
2442                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2443
2444                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2445                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2446                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2447                         if (vp != NULL) {
2448                                 vn_fullpath(vp, &fullpath, &freepath);
2449                                 cred = curthread->td_ucred;
2450                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2451                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2452                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2453                                         /* truncate */
2454                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2455                                 }
2456                                 vput(vp);
2457                         }
2458                 } else {
2459                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2460                         kve->kve_ref_count = 0;
2461                         kve->kve_shadow_count = 0;
2462                 }
2463
2464                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2465                 if (freepath != NULL)
2466                         free(freepath, M_TEMP);
2467
2468                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2469                 vm_map_lock_read(map);
2470                 if (error)
2471                         break;
2472                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2473                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2474                         entry = tmp_entry;
2475                 }
2476         }
2477         vm_map_unlock_read(map);
2478         vmspace_free(vm);
2479         PRELE(p);
2480         free(kve, M_TEMP);
2481         return (error);
2482 }
2483 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2484
2485 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2486 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2487 #endif
2488
2489 void
2490 kern_proc_vmmap_resident(vm_map_t map, vm_map_entry_t entry,
2491     int *resident_count, bool *super)
2492 {
2493         vm_object_t obj, tobj;
2494         vm_page_t m, m_adv;
2495         vm_offset_t addr;
2496         vm_paddr_t pa;
2497         vm_pindex_t pi, pi_adv, pindex;
2498
2499         *super = false;
2500         *resident_count = 0;
2501         if (vmmap_skip_res_cnt)
2502                 return;
2503
2504         pa = 0;
2505         obj = entry->object.vm_object;
2506         addr = entry->start;
2507         m_adv = NULL;
2508         pi = OFF_TO_IDX(entry->offset);
2509         for (; addr < entry->end; addr += IDX_TO_OFF(pi_adv), pi += pi_adv) {
2510                 if (m_adv != NULL) {
2511                         m = m_adv;
2512                 } else {
2513                         pi_adv = atop(entry->end - addr);
2514                         pindex = pi;
2515                         for (tobj = obj;; tobj = tobj->backing_object) {
2516                                 m = vm_page_find_least(tobj, pindex);
2517                                 if (m != NULL) {
2518                                         if (m->pindex == pindex)
2519                                                 break;
2520                                         if (pi_adv > m->pindex - pindex) {
2521                                                 pi_adv = m->pindex - pindex;
2522                                                 m_adv = m;
2523                                         }
2524                                 }
2525                                 if (tobj->backing_object == NULL)
2526                                         goto next;
2527                                 pindex += OFF_TO_IDX(tobj->
2528                                     backing_object_offset);
2529                         }
2530                 }
2531                 m_adv = NULL;
2532                 if (m->psind != 0 && addr + pagesizes[1] <= entry->end &&
2533                     (addr & (pagesizes[1] - 1)) == 0 &&
2534                     (pmap_mincore(map->pmap, addr, &pa) & MINCORE_SUPER) != 0) {
2535                         *super = true;
2536                         pi_adv = atop(pagesizes[1]);
2537                 } else {
2538                         /*
2539                          * We do not test the found page on validity.
2540                          * Either the page is busy and being paged in,
2541                          * or it was invalidated.  The first case
2542                          * should be counted as resident, the second
2543                          * is not so clear; we do account both.
2544                          */
2545                         pi_adv = 1;
2546                 }
2547                 *resident_count += pi_adv;
2548 next:;
2549         }
2550 }
2551
2552 /*
2553  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2554  */
2555 int
2556 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, ssize_t maxlen, int flags)
2557 {
2558         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2559         struct vattr va;
2560         vm_map_t map;
2561         vm_object_t obj, tobj, lobj;
2562         char *fullpath, *freepath;
2563         struct kinfo_vmentry *kve;
2564         struct ucred *cred;
2565         struct vnode *vp;
2566         struct vmspace *vm;
2567         vm_offset_t addr;
2568         unsigned int last_timestamp;
2569         int error;
2570         bool super;
2571
2572         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2573
2574         _PHOLD(p);
2575         PROC_UNLOCK(p);
2576         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2577         if (vm == NULL) {
2578                 PRELE(p);
2579                 return (ESRCH);
2580         }
2581         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
2582
2583         error = 0;
2584         map = &vm->vm_map;
2585         vm_map_lock_read(map);
2586         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
2587                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2588                         continue;
2589
2590                 addr = entry->end;
2591                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2592                 obj = entry->object.vm_object;
2593                 if (obj != NULL) {
2594                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2595                             tobj = tobj->backing_object) {
2596                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2597                                 kve->kve_offset += tobj->backing_object_offset;
2598                                 lobj = tobj;
2599                         }
2600                         if (obj->backing_object == NULL)
2601                                 kve->kve_private_resident =
2602                                     obj->resident_page_count;
2603                         kern_proc_vmmap_resident(map, entry,
2604                             &kve->kve_resident, &super);
2605                         if (super)
2606                                 kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2607                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2608                             tobj = tobj->backing_object) {
2609                                 if (tobj != obj && tobj != lobj)
2610                                         VM_OBJECT_RUNLOCK(tobj);
2611                         }
2612                 } else {
2613                         lobj = NULL;
2614                 }
2615
2616                 kve->kve_start = entry->start;
2617                 kve->kve_end = entry->end;
2618                 kve->kve_offset += entry->offset;
2619
2620                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2621                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2622                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2623                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2624                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2625                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2626
2627                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2628                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2629                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2630                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2631                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2632                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2633                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2634                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2635                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2636                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2637                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_USER_WIRED)
2638                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_USER_WIRED;
2639
2640                 last_timestamp = map->timestamp;
2641                 vm_map_unlock_read(map);
2642
2643                 freepath = NULL;
2644                 fullpath = "";
2645                 if (lobj != NULL) {
2646                         kve->kve_type = vm_object_kvme_type(lobj, &vp);
2647                         if (vp != NULL)
2648                                 vref(vp);
2649                         if (lobj != obj)
2650                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2651
2652                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2653                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2654                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2655                         if (vp != NULL) {
2656                                 vn_fullpath(vp, &fullpath, &freepath);
2657                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2658                                 cred = curthread->td_ucred;
2659                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2660                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2661                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2662                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2663                                         kve->kve_vn_fsid_freebsd11 =
2664                                             kve->kve_vn_fsid; /* truncate */
2665                                         kve->kve_vn_mode =
2666                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2667                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2668                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2669                                         kve->kve_vn_rdev_freebsd11 =
2670                                             kve->kve_vn_rdev; /* truncate */
2671                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2672                                 }
2673                                 vput(vp);
2674                         }
2675                 } else {
2676                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2677                         kve->kve_ref_count = 0;
2678                         kve->kve_shadow_count = 0;
2679                 }
2680
2681                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2682                 if (freepath != NULL)
2683                         free(freepath, M_TEMP);
2684
2685                 /* Pack record size down */
2686                 if ((flags & KERN_VMMAP_PACK_KINFO) != 0)
2687                         kve->kve_structsize =
2688                             offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2689                             strlen(kve->kve_path) + 1;
2690                 else
2691                         kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2692                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2693                     sizeof(uint64_t));
2694
2695                 /* Halt filling and truncate rather than exceeding maxlen */
2696                 if (maxlen != -1 && maxlen < kve->kve_structsize) {
2697                         error = 0;
2698                         vm_map_lock_read(map);
2699                         break;
2700                 } else if (maxlen != -1)
2701                         maxlen -= kve->kve_structsize;
2702
2703                 if (sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize) != 0)
2704                         error = ENOMEM;
2705                 vm_map_lock_read(map);
2706                 if (error != 0)
2707                         break;
2708                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2709                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2710                         entry = tmp_entry;
2711                 }
2712         }
2713         vm_map_unlock_read(map);
2714         vmspace_free(vm);
2715         PRELE(p);
2716         free(kve, M_TEMP);
2717         return (error);
2718 }
2719
2720 static int
2721 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2722 {
2723         struct proc *p;
2724         struct sbuf sb;
2725         int error, error2, *name;
2726
2727         name = (int *)arg1;
2728         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2729         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2730         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2731         if (error != 0) {
2732                 sbuf_delete(&sb);
2733                 return (error);
2734         }
2735         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb, -1, KERN_VMMAP_PACK_KINFO);
2736         error2 = sbuf_finish(&sb);
2737         sbuf_delete(&sb);
2738         return (error != 0 ? error : error2);
2739 }
2740
2741 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2742 static int
2743 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2744 {
2745         struct kinfo_kstack *kkstp;
2746         int error, i, *name, numthreads;
2747         lwpid_t *lwpidarray;
2748         struct thread *td;
2749         struct stack *st;
2750         struct sbuf sb;
2751         struct proc *p;
2752
2753         name = (int *)arg1;
2754         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2755         if (error != 0)
2756                 return (error);
2757
2758         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2759         st = stack_create(M_WAITOK);
2760
2761         lwpidarray = NULL;
2762         PROC_LOCK(p);
2763         do {
2764                 if (lwpidarray != NULL) {
2765                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2766                         lwpidarray = NULL;
2767                 }
2768                 numthreads = p->p_numthreads;
2769                 PROC_UNLOCK(p);
2770                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2771                     M_WAITOK | M_ZERO);
2772                 PROC_LOCK(p);
2773         } while (numthreads < p->p_numthreads);
2774
2775         /*
2776          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2777          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2778          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2779          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2780          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2781          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2782          * no longer be assured.
2783          */
2784         i = 0;
2785         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2786                 KASSERT(i < numthreads,
2787                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2788                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2789                 i++;
2790         }
2791         PROC_UNLOCK(p);
2792         numthreads = i;
2793         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2794                 td = tdfind(lwpidarray[i], p->p_pid);
2795                 if (td == NULL) {
2796                         continue;
2797                 }
2798                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2799                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2800                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2801                 thread_lock(td);
2802                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2803                 if (TD_IS_SWAPPED(td))
2804                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2805                 else if (stack_save_td(st, td) == 0)
2806                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2807                 else
2808                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2809                 thread_unlock(td);
2810                 PROC_UNLOCK(p);
2811                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2812                 sbuf_finish(&sb);
2813                 sbuf_delete(&sb);
2814                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2815                 if (error)
2816                         break;
2817         }
2818         PRELE(p);
2819         if (lwpidarray != NULL)
2820                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2821         stack_destroy(st);
2822         free(kkstp, M_TEMP);
2823         return (error);
2824 }
2825 #endif
2826
2827 /*
2828  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2829  * itself or another process.
2830  */
2831 static int
2832 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2833 {
2834         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2835         unsigned int arglen = arg2;
2836         struct proc *p;
2837         struct ucred *cred;
2838         int error;
2839
2840         if (arglen != 1)
2841                 return (EINVAL);
2842         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2843                 p = req->td->td_proc;
2844                 PROC_LOCK(p);
2845         } else {
2846                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2847                 if (error != 0)
2848                         return (error);
2849         }
2850
2851         cred = crhold(p->p_ucred);
2852         PROC_UNLOCK(p);
2853
2854         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2855             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2856         crfree(cred);
2857         return (error);
2858 }
2859
2860 /*
2861  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2862  * another process.
2863  */
2864 static int
2865 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2866 {
2867         int *name = (int *)arg1;
2868         u_int namelen = arg2;
2869         struct rlimit rlim;
2870         struct proc *p;
2871         u_int which;
2872         int flags, error;
2873
2874         if (namelen != 2)
2875                 return (EINVAL);
2876
2877         which = (u_int)name[1];
2878         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2879                 return (EINVAL);
2880
2881         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2882                 return (EINVAL);
2883
2884         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2885         if (req->newptr != NULL)
2886                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2887         else
2888                 flags |= PGET_CANSEE;
2889         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2890         if (error != 0)
2891                 return (error);
2892
2893         /*
2894          * Retrieve limit.
2895          */
2896         if (req->oldptr != NULL) {
2897                 PROC_LOCK(p);
2898                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2899                 PROC_UNLOCK(p);
2900         }
2901         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2902         if (error != 0)
2903                 goto errout;
2904
2905         /*
2906          * Set limit.
2907          */
2908         if (req->newptr != NULL) {
2909                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2910                 if (error == 0)
2911                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2912         }
2913
2914 errout:
2915         PRELE(p);
2916         return (error);
2917 }
2918
2919 /*
2920  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2921  * another process.
2922  */
2923 static int
2924 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2925 {
2926         int *name = (int *)arg1;
2927         u_int namelen = arg2;
2928         struct proc *p;
2929         vm_offset_t ps_strings;
2930         int error;
2931 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2932         uint32_t ps_strings32;
2933 #endif
2934
2935         if (namelen != 1)
2936                 return (EINVAL);
2937
2938         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2939         if (error != 0)
2940                 return (error);
2941 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2942         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2943                 /*
2944                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2945                  * process.
2946                  */
2947                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2948                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2949                 PROC_UNLOCK(p);
2950                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2951                 return (error);
2952         }
2953 #endif
2954         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2955         PROC_UNLOCK(p);
2956         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2957         return (error);
2958 }
2959
2960 /*
2961  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2962  */
2963 static int
2964 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2965 {
2966         int *name = (int *)arg1;
2967         u_int namelen = arg2;
2968         struct proc *p;
2969         int error;
2970         u_short fd_cmask;
2971         pid_t pid;
2972
2973         if (namelen != 1)
2974                 return (EINVAL);
2975
2976         pid = (pid_t)name[0];
2977         p = curproc;
2978         if (pid == p->p_pid || pid == 0) {
2979                 fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2980                 goto out;
2981         }
2982
2983         error = pget(pid, PGET_WANTREAD, &p);
2984         if (error != 0)
2985                 return (error);
2986
2987         fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2988         PRELE(p);
2989 out:
2990         error = SYSCTL_OUT(req, &fd_cmask, sizeof(fd_cmask));
2991         return (error);
2992 }
2993
2994 /*
2995  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2996  * another process.
2997  */
2998 static int
2999 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3000 {
3001         int *name = (int *)arg1;
3002         u_int namelen = arg2;
3003         struct proc *p;
3004         int flags, error, osrel;
3005
3006         if (namelen != 1)
3007                 return (EINVAL);
3008
3009         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
3010                 return (EINVAL);
3011
3012         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
3013         if (req->newptr != NULL)
3014                 flags |= PGET_CANDEBUG;
3015         else
3016                 flags |= PGET_CANSEE;
3017         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
3018         if (error != 0)
3019                 return (error);
3020
3021         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
3022         if (error != 0)
3023                 goto errout;
3024
3025         if (req->newptr != NULL) {
3026                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
3027                 if (error != 0)
3028                         goto errout;
3029                 if (osrel < 0) {
3030                         error = EINVAL;
3031                         goto errout;
3032                 }
3033                 p->p_osrel = osrel;
3034         }
3035 errout:
3036         PRELE(p);
3037         return (error);
3038 }
3039
3040 static int
3041 sysctl_kern_proc_sigtramp(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3042 {
3043         int *name = (int *)arg1;
3044         u_int namelen = arg2;
3045         struct proc *p;
3046         struct kinfo_sigtramp kst;
3047         const struct sysentvec *sv;
3048         int error;
3049 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3050         struct kinfo_sigtramp32 kst32;
3051 #endif
3052
3053         if (namelen != 1)
3054                 return (EINVAL);
3055
3056         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
3057         if (error != 0)
3058                 return (error);
3059         sv = p->p_sysent;
3060 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3061         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
3062                 bzero(&kst32, sizeof(kst32));
3063                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
3064                         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
3065                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_sigcode_base;
3066                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_sigcode_base +
3067                                     *sv->sv_szsigcode;
3068                         } else {
3069                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_psstrings -
3070                                     *sv->sv_szsigcode;
3071                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_psstrings;
3072                         }
3073                 }
3074                 PROC_UNLOCK(p);
3075                 error = SYSCTL_OUT(req, &kst32, sizeof(kst32));
3076                 return (error);
3077         }
3078 #endif
3079         bzero(&kst, sizeof(kst));
3080         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
3081                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_sigcode_base;
3082                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_sigcode_base +
3083                     *sv->sv_szsigcode;
3084         } else {
3085                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_psstrings -
3086                     *sv->sv_szsigcode;
3087                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_psstrings;
3088         }
3089         PROC_UNLOCK(p);
3090         error = SYSCTL_OUT(req, &kst, sizeof(kst));
3091         return (error);
3092 }
3093
3094 static int
3095 sysctl_kern_proc_sigfastblk(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3096 {
3097         int *name = (int *)arg1;
3098         u_int namelen = arg2;
3099         pid_t pid;
3100         struct proc *p;
3101         struct thread *td1;
3102         uintptr_t addr;
3103 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3104         uint32_t addr32;
3105 #endif
3106         int error;
3107
3108         if (namelen != 1 || req->newptr != NULL)
3109                 return (EINVAL);
3110
3111         pid = (pid_t)name[0];
3112         error = pget(pid, PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT | PGET_CANDEBUG, &p);
3113         if (error != 0)
3114                 return (error);
3115
3116         PROC_LOCK(p);
3117 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3118         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32)) {
3119                 if (!SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
3120                         error = EINVAL;
3121                         goto errlocked;
3122                 }
3123         }
3124 #endif
3125         if (pid <= PID_MAX) {
3126                 td1 = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
3127         } else {
3128                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td1) {
3129                         if (td1->td_tid == pid)
3130                                 break;
3131                 }
3132         }
3133         if (td1 == NULL) {
3134                 error = ESRCH;
3135                 goto errlocked;
3136         }
3137         /*
3138          * The access to the private thread flags.  It is fine as far
3139          * as no out-of-thin-air values are read from td_pflags, and
3140          * usermode read of the td_sigblock_ptr is racy inherently,
3141          * since target process might have already changed it
3142          * meantime.
3143          */
3144         if ((td1->td_pflags & TDP_SIGFASTBLOCK) != 0)
3145                 addr = (uintptr_t)td1->td_sigblock_ptr;
3146         else
3147                 error = ENOTTY;
3148
3149 errlocked:
3150         _PRELE(p);
3151         PROC_UNLOCK(p);
3152         if (error != 0)
3153                 return (error);
3154
3155 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
3156         if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32)) {
3157                 addr32 = addr;
3158                 error = SYSCTL_OUT(req, &addr32, sizeof(addr32));
3159         } else
3160 #endif
3161                 error = SYSCTL_OUT(req, &addr, sizeof(addr));
3162         return (error);
3163 }
3164
3165 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,  0,
3166     "Process table");
3167
3168 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
3169         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
3170         "Return entire process table");
3171
3172 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3173         sysctl_kern_proc, "Process table");
3174
3175 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3176         sysctl_kern_proc, "Process table");
3177
3178 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3179         sysctl_kern_proc, "Process table");
3180
3181 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
3182         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3183
3184 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3185         sysctl_kern_proc, "Process table");
3186
3187 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3188         sysctl_kern_proc, "Process table");
3189
3190 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3191         sysctl_kern_proc, "Process table");
3192
3193 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3194         sysctl_kern_proc, "Process table");
3195
3196 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3197         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
3198
3199 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
3200         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_CAPWR | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
3201         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
3202
3203 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
3204         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
3205
3206 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
3207         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
3208
3209 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
3210         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
3211
3212 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
3213         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
3214         "Process syscall vector name (ABI type)");
3215
3216 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
3217         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3218
3219 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
3220         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3221
3222 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
3223         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3224
3225 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
3226         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3227
3228 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
3229         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3230
3231 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
3232         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3233
3234 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
3235         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3236
3237 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
3238         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
3239
3240 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
3241         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
3242         "Return process table, no threads");
3243
3244 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
3245 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
3246         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
3247 #endif
3248
3249 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
3250         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
3251
3252 #if defined(STACK) || defined(DDB)
3253 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
3254         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
3255 #endif
3256
3257 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
3258         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
3259
3260 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
3261         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
3262         "Process resource limits");
3263
3264 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
3265         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
3266         "Process ps_strings location");
3267
3268 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
3269         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
3270
3271 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
3272         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
3273         "Process binary osreldate");
3274
3275 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGTRAMP, sigtramp, CTLFLAG_RD |
3276         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigtramp,
3277         "Process signal trampoline location");
3278
3279 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGFASTBLK, sigfastblk, CTLFLAG_RD |
3280         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigfastblk,
3281         "Thread sigfastblock address");
3282
3283 int allproc_gen;
3284
3285 /*
3286  * stop_all_proc() purpose is to stop all process which have usermode,
3287  * except current process for obvious reasons.  This makes it somewhat
3288  * unreliable when invoked from multithreaded process.  The service
3289  * must not be user-callable anyway.
3290  */
3291 void
3292 stop_all_proc(void)
3293 {
3294         struct proc *cp, *p;
3295         int r, gen;
3296         bool restart, seen_stopped, seen_exiting, stopped_some;
3297
3298         cp = curproc;
3299 allproc_loop:
3300         sx_xlock(&allproc_lock);
3301         gen = allproc_gen;
3302         seen_exiting = seen_stopped = stopped_some = restart = false;
3303         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3304         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3305         for (;;) {
3306                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3307                 if (p == NULL)
3308                         break;
3309                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3310                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3311                 PROC_LOCK(p);
3312                 if ((p->p_flag & (P_KPROC | P_SYSTEM | P_TOTAL_STOP)) != 0) {
3313                         PROC_UNLOCK(p);
3314                         continue;
3315                 }
3316                 if ((p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
3317                         seen_exiting = true;
3318                         PROC_UNLOCK(p);
3319                         continue;
3320                 }
3321                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SINGLE) {
3322                         /*
3323                          * Stopped processes are tolerated when there
3324                          * are no other processes which might continue
3325                          * them.  P_STOPPED_SINGLE but not
3326                          * P_TOTAL_STOP process still has at least one
3327                          * thread running.
3328                          */
3329                         seen_stopped = true;
3330                         PROC_UNLOCK(p);
3331                         continue;
3332                 }
3333                 sx_xunlock(&allproc_lock);
3334                 _PHOLD(p);
3335                 r = thread_single(p, SINGLE_ALLPROC);
3336                 if (r != 0)
3337                         restart = true;
3338                 else
3339                         stopped_some = true;
3340                 _PRELE(p);
3341                 PROC_UNLOCK(p);
3342                 sx_xlock(&allproc_lock);
3343         }
3344         /* Catch forked children we did not see in iteration. */
3345         if (gen != allproc_gen)
3346                 restart = true;
3347         sx_xunlock(&allproc_lock);
3348         if (restart || stopped_some || seen_exiting || seen_stopped) {
3349                 kern_yield(PRI_USER);
3350                 goto allproc_loop;
3351         }
3352 }
3353
3354 void
3355 resume_all_proc(void)
3356 {
3357         struct proc *cp, *p;
3358
3359         cp = curproc;
3360         sx_xlock(&allproc_lock);
3361 again:
3362         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3363         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3364         for (;;) {
3365                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3366                 if (p == NULL)
3367                         break;
3368                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3369                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3370                 PROC_LOCK(p);
3371                 if ((p->p_flag & P_TOTAL_STOP) != 0) {
3372                         sx_xunlock(&allproc_lock);
3373                         _PHOLD(p);
3374                         thread_single_end(p, SINGLE_ALLPROC);
3375                         _PRELE(p);
3376                         PROC_UNLOCK(p);
3377                         sx_xlock(&allproc_lock);
3378                 } else {
3379                         PROC_UNLOCK(p);
3380                 }
3381         }
3382         /*  Did the loop above missed any stopped process ? */
3383         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
3384                 /* No need for proc lock. */
3385                 if ((p->p_flag & P_TOTAL_STOP) != 0)
3386                         goto again;
3387         }
3388         sx_xunlock(&allproc_lock);
3389 }
3390
3391 /* #define      TOTAL_STOP_DEBUG        1 */
3392 #ifdef TOTAL_STOP_DEBUG
3393 volatile static int ap_resume;
3394 #include <sys/mount.h>
3395
3396 static int
3397 sysctl_debug_stop_all_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3398 {
3399         int error, val;
3400
3401         val = 0;
3402         ap_resume = 0;
3403         error = sysctl_handle_int(oidp, &val, 0, req);
3404         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3405                 return (error);
3406         if (val != 0) {
3407                 stop_all_proc();
3408                 syncer_suspend();
3409                 while (ap_resume == 0)
3410                         ;
3411                 syncer_resume();
3412                 resume_all_proc();
3413         }
3414         return (0);
3415 }
3416
3417 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, stop_all_proc, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW |
3418     CTLFLAG_MPSAFE, __DEVOLATILE(int *, &ap_resume), 0,
3419     sysctl_debug_stop_all_proc, "I",
3420     "");
3421 #endif