]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_proc.c
MFV r326007: less v529.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_proc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)kern_proc.c 8.7 (Berkeley) 2/14/95
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_ddb.h"
37 #include "opt_ktrace.h"
38 #include "opt_kstack_pages.h"
39 #include "opt_stack.h"
40
41 #include <sys/param.h>
42 #include <sys/systm.h>
43 #include <sys/elf.h>
44 #include <sys/eventhandler.h>
45 #include <sys/exec.h>
46 #include <sys/jail.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/limits.h>
49 #include <sys/lock.h>
50 #include <sys/loginclass.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52 #include <sys/mman.h>
53 #include <sys/mount.h>
54 #include <sys/mutex.h>
55 #include <sys/proc.h>
56 #include <sys/ptrace.h>
57 #include <sys/refcount.h>
58 #include <sys/resourcevar.h>
59 #include <sys/rwlock.h>
60 #include <sys/sbuf.h>
61 #include <sys/sysent.h>
62 #include <sys/sched.h>
63 #include <sys/smp.h>
64 #include <sys/stack.h>
65 #include <sys/stat.h>
66 #include <sys/sysctl.h>
67 #include <sys/filedesc.h>
68 #include <sys/tty.h>
69 #include <sys/signalvar.h>
70 #include <sys/sdt.h>
71 #include <sys/sx.h>
72 #include <sys/user.h>
73 #include <sys/vnode.h>
74 #include <sys/wait.h>
75
76 #ifdef DDB
77 #include <ddb/ddb.h>
78 #endif
79
80 #include <vm/vm.h>
81 #include <vm/vm_param.h>
82 #include <vm/vm_extern.h>
83 #include <vm/pmap.h>
84 #include <vm/vm_map.h>
85 #include <vm/vm_object.h>
86 #include <vm/vm_page.h>
87 #include <vm/uma.h>
88
89 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
90 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
91 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
92 #endif
93
94 SDT_PROVIDER_DEFINE(proc);
95 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, , ctor, entry, "struct proc *", "int", "void *",
96     "int");
97 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, , ctor, return, "struct proc *", "int", "void *",
98     "int");
99 SDT_PROBE_DEFINE4(proc, , dtor, entry, "struct proc *", "int", "void *",
100     "struct thread *");
101 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , dtor, return, "struct proc *", "int", "void *");
102 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , init, entry, "struct proc *", "int", "int");
103 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , init, return, "struct proc *", "int", "int");
104
105 MALLOC_DEFINE(M_PGRP, "pgrp", "process group header");
106 MALLOC_DEFINE(M_SESSION, "session", "session header");
107 static MALLOC_DEFINE(M_PROC, "proc", "Proc structures");
108 MALLOC_DEFINE(M_SUBPROC, "subproc", "Proc sub-structures");
109
110 static void doenterpgrp(struct proc *, struct pgrp *);
111 static void orphanpg(struct pgrp *pg);
112 static void fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
113 static void fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp);
114 static void fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp,
115     int preferthread);
116 static void pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, int entering);
117 static void pgdelete(struct pgrp *);
118 static int proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags);
119 static void proc_dtor(void *mem, int size, void *arg);
120 static int proc_init(void *mem, int size, int flags);
121 static void proc_fini(void *mem, int size);
122 static void pargs_free(struct pargs *pa);
123 static struct proc *zpfind_locked(pid_t pid);
124
125 /*
126  * Other process lists
127  */
128 struct pidhashhead *pidhashtbl;
129 u_long pidhash;
130 struct pgrphashhead *pgrphashtbl;
131 u_long pgrphash;
132 struct proclist allproc;
133 struct proclist zombproc;
134 struct sx __exclusive_cache_line allproc_lock;
135 struct sx __exclusive_cache_line proctree_lock;
136 struct mtx __exclusive_cache_line ppeers_lock;
137 uma_zone_t proc_zone;
138
139 /*
140  * The offset of various fields in struct proc and struct thread.
141  * These are used by kernel debuggers to enumerate kernel threads and
142  * processes.
143  */
144 const int proc_off_p_pid = offsetof(struct proc, p_pid);
145 const int proc_off_p_comm = offsetof(struct proc, p_comm);
146 const int proc_off_p_list = offsetof(struct proc, p_list);
147 const int proc_off_p_threads = offsetof(struct proc, p_threads);
148 const int thread_off_td_tid = offsetof(struct thread, td_tid);
149 const int thread_off_td_name = offsetof(struct thread, td_name);
150 const int thread_off_td_oncpu = offsetof(struct thread, td_oncpu);
151 const int thread_off_td_pcb = offsetof(struct thread, td_pcb);
152 const int thread_off_td_plist = offsetof(struct thread, td_plist);
153
154 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_ctor);
155 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_dtor);
156 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_init);
157 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fini);
158 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exit);
159 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_fork);
160 EVENTHANDLER_LIST_DEFINE(process_exec);
161
162 EVENTHANDLER_LIST_DECLARE(thread_ctor);
163 EVENTHANDLER_LIST_DECLARE(thread_dtor);
164
165 int kstack_pages = KSTACK_PAGES;
166 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kstack_pages, CTLFLAG_RD, &kstack_pages, 0,
167     "Kernel stack size in pages");
168 static int vmmap_skip_res_cnt = 0;
169 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, proc_vmmap_skip_resident_count, CTLFLAG_RW,
170     &vmmap_skip_res_cnt, 0,
171     "Skip calculation of the pages resident count in kern.proc.vmmap");
172
173 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
174 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
175 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc32) == KINFO_PROC32_SIZE);
176 #endif
177
178 /*
179  * Initialize global process hashing structures.
180  */
181 void
182 procinit(void)
183 {
184
185         sx_init(&allproc_lock, "allproc");
186         sx_init(&proctree_lock, "proctree");
187         mtx_init(&ppeers_lock, "p_peers", NULL, MTX_DEF);
188         LIST_INIT(&allproc);
189         LIST_INIT(&zombproc);
190         pidhashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pidhash);
191         pgrphashtbl = hashinit(maxproc / 4, M_PROC, &pgrphash);
192         proc_zone = uma_zcreate("PROC", sched_sizeof_proc(),
193             proc_ctor, proc_dtor, proc_init, proc_fini,
194             UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
195         uihashinit();
196 }
197
198 /*
199  * Prepare a proc for use.
200  */
201 static int
202 proc_ctor(void *mem, int size, void *arg, int flags)
203 {
204         struct proc *p;
205         struct thread *td;
206
207         p = (struct proc *)mem;
208         SDT_PROBE4(proc, , ctor , entry, p, size, arg, flags);
209         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_ctor, p);
210         SDT_PROBE4(proc, , ctor , return, p, size, arg, flags);
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         SDT_PROBE4(proc, , dtor, entry, p, size, arg, td);
232         if (td != NULL) {
233 #ifdef INVARIANTS
234                 KASSERT((p->p_numthreads == 1),
235                     ("bad number of threads in exiting process"));
236                 KASSERT(STAILQ_EMPTY(&p->p_ktr), ("proc_dtor: non-empty p_ktr"));
237 #endif
238                 /* Free all OSD associated to this thread. */
239                 osd_thread_exit(td);
240                 td_softdep_cleanup(td);
241                 MPASS(td->td_su == NULL);
242
243                 /* Make sure all thread destructors are executed */
244                 EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(thread_dtor, td);
245         }
246         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_dtor, p);
247         if (p->p_ksi != NULL)
248                 KASSERT(! KSI_ONQ(p->p_ksi), ("SIGCHLD queue"));
249         SDT_PROBE3(proc, , dtor, return, p, size, arg);
250 }
251
252 /*
253  * Initialize type-stable parts of a proc (when newly created).
254  */
255 static int
256 proc_init(void *mem, int size, int flags)
257 {
258         struct proc *p;
259
260         p = (struct proc *)mem;
261         SDT_PROBE3(proc, , init, entry, p, size, flags);
262         mtx_init(&p->p_mtx, "process lock", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK | MTX_NEW);
263         mtx_init(&p->p_slock, "process slock", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
264         mtx_init(&p->p_statmtx, "pstatl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
265         mtx_init(&p->p_itimmtx, "pitiml", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
266         mtx_init(&p->p_profmtx, "pprofl", NULL, MTX_SPIN | MTX_NEW);
267         cv_init(&p->p_pwait, "ppwait");
268         cv_init(&p->p_dbgwait, "dbgwait");
269         TAILQ_INIT(&p->p_threads);           /* all threads in proc */
270         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_init, p);
271         p->p_stats = pstats_alloc();
272         p->p_pgrp = NULL;
273         SDT_PROBE3(proc, , init, return, p, size, flags);
274         return (0);
275 }
276
277 /*
278  * UMA should ensure that this function is never called.
279  * Freeing a proc structure would violate type stability.
280  */
281 static void
282 proc_fini(void *mem, int size)
283 {
284 #ifdef notnow
285         struct proc *p;
286
287         p = (struct proc *)mem;
288         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_fini, p);
289         pstats_free(p->p_stats);
290         thread_free(FIRST_THREAD_IN_PROC(p));
291         mtx_destroy(&p->p_mtx);
292         if (p->p_ksi != NULL)
293                 ksiginfo_free(p->p_ksi);
294 #else
295         panic("proc reclaimed");
296 #endif
297 }
298
299 /*
300  * Is p an inferior of the current process?
301  */
302 int
303 inferior(struct proc *p)
304 {
305
306         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
307         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
308         for (; p != curproc; p = proc_realparent(p)) {
309                 if (p->p_pid == 0)
310                         return (0);
311         }
312         return (1);
313 }
314
315 struct proc *
316 pfind_locked(pid_t pid)
317 {
318         struct proc *p;
319
320         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
321         LIST_FOREACH(p, PIDHASH(pid), p_hash) {
322                 if (p->p_pid == pid) {
323                         PROC_LOCK(p);
324                         if (p->p_state == PRS_NEW) {
325                                 PROC_UNLOCK(p);
326                                 p = NULL;
327                         }
328                         break;
329                 }
330         }
331         return (p);
332 }
333
334 /*
335  * Locate a process by number; return only "live" processes -- i.e., neither
336  * zombies nor newly born but incompletely initialized processes.  By not
337  * returning processes in the PRS_NEW state, we allow callers to avoid
338  * testing for that condition to avoid dereferencing p_ucred, et al.
339  */
340 struct proc *
341 pfind(pid_t pid)
342 {
343         struct proc *p;
344
345         p = curproc;
346         if (p->p_pid == pid) {
347                 PROC_LOCK(p);
348                 return (p);
349         }
350         sx_slock(&allproc_lock);
351         p = pfind_locked(pid);
352         sx_sunlock(&allproc_lock);
353         return (p);
354 }
355
356 /*
357  * Same as pfind but allow zombies.
358  */
359 struct proc *
360 pfind_any(pid_t pid)
361 {
362         struct proc *p;
363
364         sx_slock(&allproc_lock);
365         p = pfind_locked(pid);
366         if (p == NULL)
367                 p = zpfind_locked(pid);
368         sx_sunlock(&allproc_lock);
369
370         return (p);
371 }
372
373 static struct proc *
374 pfind_tid_locked(pid_t tid)
375 {
376         struct proc *p;
377         struct thread *td;
378
379         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
380         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
381                 PROC_LOCK(p);
382                 if (p->p_state == PRS_NEW) {
383                         PROC_UNLOCK(p);
384                         continue;
385                 }
386                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
387                         if (td->td_tid == tid)
388                                 goto found;
389                 }
390                 PROC_UNLOCK(p);
391         }
392 found:
393         return (p);
394 }
395
396 /*
397  * Locate a process group by number.
398  * The caller must hold proctree_lock.
399  */
400 struct pgrp *
401 pgfind(pid_t pgid)
402 {
403         struct pgrp *pgrp;
404
405         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
406
407         LIST_FOREACH(pgrp, PGRPHASH(pgid), pg_hash) {
408                 if (pgrp->pg_id == pgid) {
409                         PGRP_LOCK(pgrp);
410                         return (pgrp);
411                 }
412         }
413         return (NULL);
414 }
415
416 /*
417  * Locate process and do additional manipulations, depending on flags.
418  */
419 int
420 pget(pid_t pid, int flags, struct proc **pp)
421 {
422         struct proc *p;
423         int error;
424
425         p = curproc;
426         if (p->p_pid == pid) {
427                 PROC_LOCK(p);
428         } else {
429                 sx_slock(&allproc_lock);
430                 if (pid <= PID_MAX) {
431                         p = pfind_locked(pid);
432                         if (p == NULL && (flags & PGET_NOTWEXIT) == 0)
433                                 p = zpfind_locked(pid);
434                 } else if ((flags & PGET_NOTID) == 0) {
435                         p = pfind_tid_locked(pid);
436                 } else {
437                         p = NULL;
438                 }
439                 sx_sunlock(&allproc_lock);
440                 if (p == NULL)
441                         return (ESRCH);
442                 if ((flags & PGET_CANSEE) != 0) {
443                         error = p_cansee(curthread, p);
444                         if (error != 0)
445                                 goto errout;
446                 }
447         }
448         if ((flags & PGET_CANDEBUG) != 0) {
449                 error = p_candebug(curthread, p);
450                 if (error != 0)
451                         goto errout;
452         }
453         if ((flags & PGET_ISCURRENT) != 0 && curproc != p) {
454                 error = EPERM;
455                 goto errout;
456         }
457         if ((flags & PGET_NOTWEXIT) != 0 && (p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
458                 error = ESRCH;
459                 goto errout;
460         }
461         if ((flags & PGET_NOTINEXEC) != 0 && (p->p_flag & P_INEXEC) != 0) {
462                 /*
463                  * XXXRW: Not clear ESRCH is the right error during proc
464                  * execve().
465                  */
466                 error = ESRCH;
467                 goto errout;
468         }
469         if ((flags & PGET_HOLD) != 0) {
470                 _PHOLD(p);
471                 PROC_UNLOCK(p);
472         }
473         *pp = p;
474         return (0);
475 errout:
476         PROC_UNLOCK(p);
477         return (error);
478 }
479
480 /*
481  * Create a new process group.
482  * pgid must be equal to the pid of p.
483  * Begin a new session if required.
484  */
485 int
486 enterpgrp(struct proc *p, pid_t pgid, struct pgrp *pgrp, struct session *sess)
487 {
488
489         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
490
491         KASSERT(pgrp != NULL, ("enterpgrp: pgrp == NULL"));
492         KASSERT(p->p_pid == pgid,
493             ("enterpgrp: new pgrp and pid != pgid"));
494         KASSERT(pgfind(pgid) == NULL,
495             ("enterpgrp: pgrp with pgid exists"));
496         KASSERT(!SESS_LEADER(p),
497             ("enterpgrp: session leader attempted setpgrp"));
498
499         mtx_init(&pgrp->pg_mtx, "process group", NULL, MTX_DEF | MTX_DUPOK);
500
501         if (sess != NULL) {
502                 /*
503                  * new session
504                  */
505                 mtx_init(&sess->s_mtx, "session", NULL, MTX_DEF);
506                 PROC_LOCK(p);
507                 p->p_flag &= ~P_CONTROLT;
508                 PROC_UNLOCK(p);
509                 PGRP_LOCK(pgrp);
510                 sess->s_leader = p;
511                 sess->s_sid = p->p_pid;
512                 refcount_init(&sess->s_count, 1);
513                 sess->s_ttyvp = NULL;
514                 sess->s_ttydp = NULL;
515                 sess->s_ttyp = NULL;
516                 bcopy(p->p_session->s_login, sess->s_login,
517                             sizeof(sess->s_login));
518                 pgrp->pg_session = sess;
519                 KASSERT(p == curproc,
520                     ("enterpgrp: mksession and p != curproc"));
521         } else {
522                 pgrp->pg_session = p->p_session;
523                 sess_hold(pgrp->pg_session);
524                 PGRP_LOCK(pgrp);
525         }
526         pgrp->pg_id = pgid;
527         LIST_INIT(&pgrp->pg_members);
528
529         /*
530          * As we have an exclusive lock of proctree_lock,
531          * this should not deadlock.
532          */
533         LIST_INSERT_HEAD(PGRPHASH(pgid), pgrp, pg_hash);
534         pgrp->pg_jobc = 0;
535         SLIST_INIT(&pgrp->pg_sigiolst);
536         PGRP_UNLOCK(pgrp);
537
538         doenterpgrp(p, pgrp);
539
540         return (0);
541 }
542
543 /*
544  * Move p to an existing process group
545  */
546 int
547 enterthispgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
548 {
549
550         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
551         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
552         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
553         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
554         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
555         KASSERT(pgrp->pg_session == p->p_session,
556                 ("%s: pgrp's session %p, p->p_session %p.\n",
557                 __func__,
558                 pgrp->pg_session,
559                 p->p_session));
560         KASSERT(pgrp != p->p_pgrp,
561                 ("%s: p belongs to pgrp.", __func__));
562
563         doenterpgrp(p, pgrp);
564
565         return (0);
566 }
567
568 /*
569  * Move p to a process group
570  */
571 static void
572 doenterpgrp(struct proc *p, struct pgrp *pgrp)
573 {
574         struct pgrp *savepgrp;
575
576         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
577         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
578         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
579         PGRP_LOCK_ASSERT(p->p_pgrp, MA_NOTOWNED);
580         SESS_LOCK_ASSERT(p->p_session, MA_NOTOWNED);
581
582         savepgrp = p->p_pgrp;
583
584         /*
585          * Adjust eligibility of affected pgrps to participate in job control.
586          * Increment eligibility counts before decrementing, otherwise we
587          * could reach 0 spuriously during the first call.
588          */
589         fixjobc(p, pgrp, 1);
590         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
591
592         PGRP_LOCK(pgrp);
593         PGRP_LOCK(savepgrp);
594         PROC_LOCK(p);
595         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
596         p->p_pgrp = pgrp;
597         PROC_UNLOCK(p);
598         LIST_INSERT_HEAD(&pgrp->pg_members, p, p_pglist);
599         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
600         PGRP_UNLOCK(pgrp);
601         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
602                 pgdelete(savepgrp);
603 }
604
605 /*
606  * remove process from process group
607  */
608 int
609 leavepgrp(struct proc *p)
610 {
611         struct pgrp *savepgrp;
612
613         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
614         savepgrp = p->p_pgrp;
615         PGRP_LOCK(savepgrp);
616         PROC_LOCK(p);
617         LIST_REMOVE(p, p_pglist);
618         p->p_pgrp = NULL;
619         PROC_UNLOCK(p);
620         PGRP_UNLOCK(savepgrp);
621         if (LIST_EMPTY(&savepgrp->pg_members))
622                 pgdelete(savepgrp);
623         return (0);
624 }
625
626 /*
627  * delete a process group
628  */
629 static void
630 pgdelete(struct pgrp *pgrp)
631 {
632         struct session *savesess;
633         struct tty *tp;
634
635         sx_assert(&proctree_lock, SX_XLOCKED);
636         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
637         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
638
639         /*
640          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
641          * F_SETOWN with our pgid.
642          */
643         funsetownlst(&pgrp->pg_sigiolst);
644
645         PGRP_LOCK(pgrp);
646         tp = pgrp->pg_session->s_ttyp;
647         LIST_REMOVE(pgrp, pg_hash);
648         savesess = pgrp->pg_session;
649         PGRP_UNLOCK(pgrp);
650
651         /* Remove the reference to the pgrp before deallocating it. */
652         if (tp != NULL) {
653                 tty_lock(tp);
654                 tty_rel_pgrp(tp, pgrp);
655         }
656
657         mtx_destroy(&pgrp->pg_mtx);
658         free(pgrp, M_PGRP);
659         sess_release(savesess);
660 }
661
662 static void
663 pgadjustjobc(struct pgrp *pgrp, int entering)
664 {
665
666         PGRP_LOCK(pgrp);
667         if (entering)
668                 pgrp->pg_jobc++;
669         else {
670                 --pgrp->pg_jobc;
671                 if (pgrp->pg_jobc == 0)
672                         orphanpg(pgrp);
673         }
674         PGRP_UNLOCK(pgrp);
675 }
676
677 /*
678  * Adjust pgrp jobc counters when specified process changes process group.
679  * We count the number of processes in each process group that "qualify"
680  * the group for terminal job control (those with a parent in a different
681  * process group of the same session).  If that count reaches zero, the
682  * process group becomes orphaned.  Check both the specified process'
683  * process group and that of its children.
684  * entering == 0 => p is leaving specified group.
685  * entering == 1 => p is entering specified group.
686  */
687 void
688 fixjobc(struct proc *p, struct pgrp *pgrp, int entering)
689 {
690         struct pgrp *hispgrp;
691         struct session *mysession;
692         struct proc *q;
693
694         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
695         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
696         PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_NOTOWNED);
697         SESS_LOCK_ASSERT(pgrp->pg_session, MA_NOTOWNED);
698
699         /*
700          * Check p's parent to see whether p qualifies its own process
701          * group; if so, adjust count for p's process group.
702          */
703         mysession = pgrp->pg_session;
704         if ((hispgrp = p->p_pptr->p_pgrp) != pgrp &&
705             hispgrp->pg_session == mysession)
706                 pgadjustjobc(pgrp, entering);
707
708         /*
709          * Check this process' children to see whether they qualify
710          * their process groups; if so, adjust counts for children's
711          * process groups.
712          */
713         LIST_FOREACH(q, &p->p_children, p_sibling) {
714                 hispgrp = q->p_pgrp;
715                 if (hispgrp == pgrp ||
716                     hispgrp->pg_session != mysession)
717                         continue;
718                 if (q->p_state == PRS_ZOMBIE)
719                         continue;
720                 pgadjustjobc(hispgrp, entering);
721         }
722 }
723
724 void
725 killjobc(void)
726 {
727         struct session *sp;
728         struct tty *tp;
729         struct proc *p;
730         struct vnode *ttyvp;
731
732         p = curproc;
733         MPASS(p->p_flag & P_WEXIT);
734         /*
735          * Do a quick check to see if there is anything to do with the
736          * proctree_lock held. pgrp and LIST_EMPTY checks are for fixjobc().
737          */
738         PROC_LOCK(p);
739         if (!SESS_LEADER(p) &&
740             (p->p_pgrp == p->p_pptr->p_pgrp) &&
741             LIST_EMPTY(&p->p_children)) {
742                 PROC_UNLOCK(p);
743                 return;
744         }
745         PROC_UNLOCK(p);
746
747         sx_xlock(&proctree_lock);
748         if (SESS_LEADER(p)) {
749                 sp = p->p_session;
750
751                 /*
752                  * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate that
753                  * the session once had a controlling terminal. (for
754                  * logging and informational purposes)
755                  */
756                 SESS_LOCK(sp);
757                 ttyvp = sp->s_ttyvp;
758                 tp = sp->s_ttyp;
759                 sp->s_ttyvp = NULL;
760                 sp->s_ttydp = NULL;
761                 sp->s_leader = NULL;
762                 SESS_UNLOCK(sp);
763
764                 /*
765                  * Signal foreground pgrp and revoke access to
766                  * controlling terminal if it has not been revoked
767                  * already.
768                  *
769                  * Because the TTY may have been revoked in the mean
770                  * time and could already have a new session associated
771                  * with it, make sure we don't send a SIGHUP to a
772                  * foreground process group that does not belong to this
773                  * session.
774                  */
775
776                 if (tp != NULL) {
777                         tty_lock(tp);
778                         if (tp->t_session == sp)
779                                 tty_signal_pgrp(tp, SIGHUP);
780                         tty_unlock(tp);
781                 }
782
783                 if (ttyvp != NULL) {
784                         sx_xunlock(&proctree_lock);
785                         if (vn_lock(ttyvp, LK_EXCLUSIVE) == 0) {
786                                 VOP_REVOKE(ttyvp, REVOKEALL);
787                                 VOP_UNLOCK(ttyvp, 0);
788                         }
789                         vrele(ttyvp);
790                         sx_xlock(&proctree_lock);
791                 }
792         }
793         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
794         sx_xunlock(&proctree_lock);
795 }
796
797 /*
798  * A process group has become orphaned;
799  * if there are any stopped processes in the group,
800  * hang-up all process in that group.
801  */
802 static void
803 orphanpg(struct pgrp *pg)
804 {
805         struct proc *p;
806
807         PGRP_LOCK_ASSERT(pg, MA_OWNED);
808
809         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
810                 PROC_LOCK(p);
811                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SIG) {
812                         PROC_UNLOCK(p);
813                         LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
814                                 PROC_LOCK(p);
815                                 kern_psignal(p, SIGHUP);
816                                 kern_psignal(p, SIGCONT);
817                                 PROC_UNLOCK(p);
818                         }
819                         return;
820                 }
821                 PROC_UNLOCK(p);
822         }
823 }
824
825 void
826 sess_hold(struct session *s)
827 {
828
829         refcount_acquire(&s->s_count);
830 }
831
832 void
833 sess_release(struct session *s)
834 {
835
836         if (refcount_release(&s->s_count)) {
837                 if (s->s_ttyp != NULL) {
838                         tty_lock(s->s_ttyp);
839                         tty_rel_sess(s->s_ttyp, s);
840                 }
841                 mtx_destroy(&s->s_mtx);
842                 free(s, M_SESSION);
843         }
844 }
845
846 #ifdef DDB
847
848 DB_SHOW_COMMAND(pgrpdump, pgrpdump)
849 {
850         struct pgrp *pgrp;
851         struct proc *p;
852         int i;
853
854         for (i = 0; i <= pgrphash; i++) {
855                 if (!LIST_EMPTY(&pgrphashtbl[i])) {
856                         printf("\tindx %d\n", i);
857                         LIST_FOREACH(pgrp, &pgrphashtbl[i], pg_hash) {
858                                 printf(
859                         "\tpgrp %p, pgid %ld, sess %p, sesscnt %d, mem %p\n",
860                                     (void *)pgrp, (long)pgrp->pg_id,
861                                     (void *)pgrp->pg_session,
862                                     pgrp->pg_session->s_count,
863                                     (void *)LIST_FIRST(&pgrp->pg_members));
864                                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
865                                         printf("\t\tpid %ld addr %p pgrp %p\n", 
866                                             (long)p->p_pid, (void *)p,
867                                             (void *)p->p_pgrp);
868                                 }
869                         }
870                 }
871         }
872 }
873 #endif /* DDB */
874
875 /*
876  * Calculate the kinfo_proc members which contain process-wide
877  * informations.
878  * Must be called with the target process locked.
879  */
880 static void
881 fill_kinfo_aggregate(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
882 {
883         struct thread *td;
884
885         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
886
887         kp->ki_estcpu = 0;
888         kp->ki_pctcpu = 0;
889         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
890                 thread_lock(td);
891                 kp->ki_pctcpu += sched_pctcpu(td);
892                 kp->ki_estcpu += sched_estcpu(td);
893                 thread_unlock(td);
894         }
895 }
896
897 /*
898  * Clear kinfo_proc and fill in any information that is common
899  * to all threads in the process.
900  * Must be called with the target process locked.
901  */
902 static void
903 fill_kinfo_proc_only(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
904 {
905         struct thread *td0;
906         struct tty *tp;
907         struct session *sp;
908         struct ucred *cred;
909         struct sigacts *ps;
910         struct timeval boottime;
911
912         /* For proc_realparent. */
913         sx_assert(&proctree_lock, SX_LOCKED);
914         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
915         bzero(kp, sizeof(*kp));
916
917         kp->ki_structsize = sizeof(*kp);
918         kp->ki_paddr = p;
919         kp->ki_addr =/* p->p_addr; */0; /* XXX */
920         kp->ki_args = p->p_args;
921         kp->ki_textvp = p->p_textvp;
922 #ifdef KTRACE
923         kp->ki_tracep = p->p_tracevp;
924         kp->ki_traceflag = p->p_traceflag;
925 #endif
926         kp->ki_fd = p->p_fd;
927         kp->ki_vmspace = p->p_vmspace;
928         kp->ki_flag = p->p_flag;
929         kp->ki_flag2 = p->p_flag2;
930         cred = p->p_ucred;
931         if (cred) {
932                 kp->ki_uid = cred->cr_uid;
933                 kp->ki_ruid = cred->cr_ruid;
934                 kp->ki_svuid = cred->cr_svuid;
935                 kp->ki_cr_flags = 0;
936                 if (cred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE)
937                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_CAPABILITY_MODE;
938                 /* XXX bde doesn't like KI_NGROUPS */
939                 if (cred->cr_ngroups > KI_NGROUPS) {
940                         kp->ki_ngroups = KI_NGROUPS;
941                         kp->ki_cr_flags |= KI_CRF_GRP_OVERFLOW;
942                 } else
943                         kp->ki_ngroups = cred->cr_ngroups;
944                 bcopy(cred->cr_groups, kp->ki_groups,
945                     kp->ki_ngroups * sizeof(gid_t));
946                 kp->ki_rgid = cred->cr_rgid;
947                 kp->ki_svgid = cred->cr_svgid;
948                 /* If jailed(cred), emulate the old P_JAILED flag. */
949                 if (jailed(cred)) {
950                         kp->ki_flag |= P_JAILED;
951                         /* If inside the jail, use 0 as a jail ID. */
952                         if (cred->cr_prison != curthread->td_ucred->cr_prison)
953                                 kp->ki_jid = cred->cr_prison->pr_id;
954                 }
955                 strlcpy(kp->ki_loginclass, cred->cr_loginclass->lc_name,
956                     sizeof(kp->ki_loginclass));
957         }
958         ps = p->p_sigacts;
959         if (ps) {
960                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
961                 kp->ki_sigignore = ps->ps_sigignore;
962                 kp->ki_sigcatch = ps->ps_sigcatch;
963                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
964         }
965         if (p->p_state != PRS_NEW &&
966             p->p_state != PRS_ZOMBIE &&
967             p->p_vmspace != NULL) {
968                 struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
969
970                 kp->ki_size = vm->vm_map.size;
971                 kp->ki_rssize = vmspace_resident_count(vm); /*XXX*/
972                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0) {
973                         if (!TD_IS_SWAPPED(td0))
974                                 kp->ki_rssize += td0->td_kstack_pages;
975                 }
976                 kp->ki_swrss = vm->vm_swrss;
977                 kp->ki_tsize = vm->vm_tsize;
978                 kp->ki_dsize = vm->vm_dsize;
979                 kp->ki_ssize = vm->vm_ssize;
980         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE)
981                 kp->ki_stat = SZOMB;
982         if (kp->ki_flag & P_INMEM)
983                 kp->ki_sflag = PS_INMEM;
984         else
985                 kp->ki_sflag = 0;
986         /* Calculate legacy swtime as seconds since 'swtick'. */
987         kp->ki_swtime = (ticks - p->p_swtick) / hz;
988         kp->ki_pid = p->p_pid;
989         kp->ki_nice = p->p_nice;
990         kp->ki_fibnum = p->p_fibnum;
991         kp->ki_start = p->p_stats->p_start;
992         getboottime(&boottime);
993         timevaladd(&kp->ki_start, &boottime);
994         PROC_STATLOCK(p);
995         rufetch(p, &kp->ki_rusage);
996         kp->ki_runtime = cputick2usec(p->p_rux.rux_runtime);
997         calcru(p, &kp->ki_rusage.ru_utime, &kp->ki_rusage.ru_stime);
998         PROC_STATUNLOCK(p);
999         calccru(p, &kp->ki_childutime, &kp->ki_childstime);
1000         /* Some callers want child times in a single value. */
1001         kp->ki_childtime = kp->ki_childstime;
1002         timevaladd(&kp->ki_childtime, &kp->ki_childutime);
1003
1004         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
1005                 kp->ki_cow += td0->td_cow;
1006
1007         tp = NULL;
1008         if (p->p_pgrp) {
1009                 kp->ki_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
1010                 kp->ki_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
1011                 sp = p->p_pgrp->pg_session;
1012
1013                 if (sp != NULL) {
1014                         kp->ki_sid = sp->s_sid;
1015                         SESS_LOCK(sp);
1016                         strlcpy(kp->ki_login, sp->s_login,
1017                             sizeof(kp->ki_login));
1018                         if (sp->s_ttyvp)
1019                                 kp->ki_kiflag |= KI_CTTY;
1020                         if (SESS_LEADER(p))
1021                                 kp->ki_kiflag |= KI_SLEADER;
1022                         /* XXX proctree_lock */
1023                         tp = sp->s_ttyp;
1024                         SESS_UNLOCK(sp);
1025                 }
1026         }
1027         if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && tp != NULL) {
1028                 kp->ki_tdev = tty_udev(tp);
1029                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1030                 kp->ki_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
1031                 if (tp->t_session)
1032                         kp->ki_tsid = tp->t_session->s_sid;
1033         } else {
1034                 kp->ki_tdev = NODEV;
1035                 kp->ki_tdev_freebsd11 = kp->ki_tdev; /* truncate */
1036         }
1037         if (p->p_comm[0] != '\0')
1038                 strlcpy(kp->ki_comm, p->p_comm, sizeof(kp->ki_comm));
1039         if (p->p_sysent && p->p_sysent->sv_name != NULL &&
1040             p->p_sysent->sv_name[0] != '\0')
1041                 strlcpy(kp->ki_emul, p->p_sysent->sv_name, sizeof(kp->ki_emul));
1042         kp->ki_siglist = p->p_siglist;
1043         kp->ki_xstat = KW_EXITCODE(p->p_xexit, p->p_xsig);
1044         kp->ki_acflag = p->p_acflag;
1045         kp->ki_lock = p->p_lock;
1046         if (p->p_pptr) {
1047                 kp->ki_ppid = proc_realparent(p)->p_pid;
1048                 if (p->p_flag & P_TRACED)
1049                         kp->ki_tracer = p->p_pptr->p_pid;
1050         }
1051 }
1052
1053 /*
1054  * Fill in information that is thread specific.  Must be called with
1055  * target process locked.  If 'preferthread' is set, overwrite certain
1056  * process-related fields that are maintained for both threads and
1057  * processes.
1058  */
1059 static void
1060 fill_kinfo_thread(struct thread *td, struct kinfo_proc *kp, int preferthread)
1061 {
1062         struct proc *p;
1063
1064         p = td->td_proc;
1065         kp->ki_tdaddr = td;
1066         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1067
1068         if (preferthread)
1069                 PROC_STATLOCK(p);
1070         thread_lock(td);
1071         if (td->td_wmesg != NULL)
1072                 strlcpy(kp->ki_wmesg, td->td_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1073         else
1074                 bzero(kp->ki_wmesg, sizeof(kp->ki_wmesg));
1075         if (strlcpy(kp->ki_tdname, td->td_name, sizeof(kp->ki_tdname)) >=
1076             sizeof(kp->ki_tdname)) {
1077                 strlcpy(kp->ki_moretdname,
1078                     td->td_name + sizeof(kp->ki_tdname) - 1,
1079                     sizeof(kp->ki_moretdname));
1080         } else {
1081                 bzero(kp->ki_moretdname, sizeof(kp->ki_moretdname));
1082         }
1083         if (TD_ON_LOCK(td)) {
1084                 kp->ki_kiflag |= KI_LOCKBLOCK;
1085                 strlcpy(kp->ki_lockname, td->td_lockname,
1086                     sizeof(kp->ki_lockname));
1087         } else {
1088                 kp->ki_kiflag &= ~KI_LOCKBLOCK;
1089                 bzero(kp->ki_lockname, sizeof(kp->ki_lockname));
1090         }
1091
1092         if (p->p_state == PRS_NORMAL) { /* approximate. */
1093                 if (TD_ON_RUNQ(td) ||
1094                     TD_CAN_RUN(td) ||
1095                     TD_IS_RUNNING(td)) {
1096                         kp->ki_stat = SRUN;
1097                 } else if (P_SHOULDSTOP(p)) {
1098                         kp->ki_stat = SSTOP;
1099                 } else if (TD_IS_SLEEPING(td)) {
1100                         kp->ki_stat = SSLEEP;
1101                 } else if (TD_ON_LOCK(td)) {
1102                         kp->ki_stat = SLOCK;
1103                 } else {
1104                         kp->ki_stat = SWAIT;
1105                 }
1106         } else if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
1107                 kp->ki_stat = SZOMB;
1108         } else {
1109                 kp->ki_stat = SIDL;
1110         }
1111
1112         /* Things in the thread */
1113         kp->ki_wchan = td->td_wchan;
1114         kp->ki_pri.pri_level = td->td_priority;
1115         kp->ki_pri.pri_native = td->td_base_pri;
1116
1117         /*
1118          * Note: legacy fields; clamp at the old NOCPU value and/or
1119          * the maximum u_char CPU value.
1120          */
1121         if (td->td_lastcpu == NOCPU)
1122                 kp->ki_lastcpu_old = NOCPU_OLD;
1123         else if (td->td_lastcpu > MAXCPU_OLD)
1124                 kp->ki_lastcpu_old = MAXCPU_OLD;
1125         else
1126                 kp->ki_lastcpu_old = td->td_lastcpu;
1127
1128         if (td->td_oncpu == NOCPU)
1129                 kp->ki_oncpu_old = NOCPU_OLD;
1130         else if (td->td_oncpu > MAXCPU_OLD)
1131                 kp->ki_oncpu_old = MAXCPU_OLD;
1132         else
1133                 kp->ki_oncpu_old = td->td_oncpu;
1134
1135         kp->ki_lastcpu = td->td_lastcpu;
1136         kp->ki_oncpu = td->td_oncpu;
1137         kp->ki_tdflags = td->td_flags;
1138         kp->ki_tid = td->td_tid;
1139         kp->ki_numthreads = p->p_numthreads;
1140         kp->ki_pcb = td->td_pcb;
1141         kp->ki_kstack = (void *)td->td_kstack;
1142         kp->ki_slptime = (ticks - td->td_slptick) / hz;
1143         kp->ki_pri.pri_class = td->td_pri_class;
1144         kp->ki_pri.pri_user = td->td_user_pri;
1145
1146         if (preferthread) {
1147                 rufetchtd(td, &kp->ki_rusage);
1148                 kp->ki_runtime = cputick2usec(td->td_rux.rux_runtime);
1149                 kp->ki_pctcpu = sched_pctcpu(td);
1150                 kp->ki_estcpu = sched_estcpu(td);
1151                 kp->ki_cow = td->td_cow;
1152         }
1153
1154         /* We can't get this anymore but ps etc never used it anyway. */
1155         kp->ki_rqindex = 0;
1156
1157         if (preferthread)
1158                 kp->ki_siglist = td->td_siglist;
1159         kp->ki_sigmask = td->td_sigmask;
1160         thread_unlock(td);
1161         if (preferthread)
1162                 PROC_STATUNLOCK(p);
1163 }
1164
1165 /*
1166  * Fill in a kinfo_proc structure for the specified process.
1167  * Must be called with the target process locked.
1168  */
1169 void
1170 fill_kinfo_proc(struct proc *p, struct kinfo_proc *kp)
1171 {
1172
1173         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1174
1175         fill_kinfo_proc_only(p, kp);
1176         fill_kinfo_thread(FIRST_THREAD_IN_PROC(p), kp, 0);
1177         fill_kinfo_aggregate(p, kp);
1178 }
1179
1180 struct pstats *
1181 pstats_alloc(void)
1182 {
1183
1184         return (malloc(sizeof(struct pstats), M_SUBPROC, M_ZERO|M_WAITOK));
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Copy parts of p_stats; zero the rest of p_stats (statistics).
1189  */
1190 void
1191 pstats_fork(struct pstats *src, struct pstats *dst)
1192 {
1193
1194         bzero(&dst->pstat_startzero,
1195             __rangeof(struct pstats, pstat_startzero, pstat_endzero));
1196         bcopy(&src->pstat_startcopy, &dst->pstat_startcopy,
1197             __rangeof(struct pstats, pstat_startcopy, pstat_endcopy));
1198 }
1199
1200 void
1201 pstats_free(struct pstats *ps)
1202 {
1203
1204         free(ps, M_SUBPROC);
1205 }
1206
1207 static struct proc *
1208 zpfind_locked(pid_t pid)
1209 {
1210         struct proc *p;
1211
1212         sx_assert(&allproc_lock, SX_LOCKED);
1213         LIST_FOREACH(p, &zombproc, p_list) {
1214                 if (p->p_pid == pid) {
1215                         PROC_LOCK(p);
1216                         break;
1217                 }
1218         }
1219         return (p);
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Locate a zombie process by number
1224  */
1225 struct proc *
1226 zpfind(pid_t pid)
1227 {
1228         struct proc *p;
1229
1230         sx_slock(&allproc_lock);
1231         p = zpfind_locked(pid);
1232         sx_sunlock(&allproc_lock);
1233         return (p);
1234 }
1235
1236 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1237
1238 /*
1239  * This function is typically used to copy out the kernel address, so
1240  * it can be replaced by assignment of zero.
1241  */
1242 static inline uint32_t
1243 ptr32_trim(void *ptr)
1244 {
1245         uintptr_t uptr;
1246
1247         uptr = (uintptr_t)ptr;
1248         return ((uptr > UINT_MAX) ? 0 : uptr);
1249 }
1250
1251 #define PTRTRIM_CP(src,dst,fld) \
1252         do { (dst).fld = ptr32_trim((src).fld); } while (0)
1253
1254 static void
1255 freebsd32_kinfo_proc_out(const struct kinfo_proc *ki, struct kinfo_proc32 *ki32)
1256 {
1257         int i;
1258
1259         bzero(ki32, sizeof(struct kinfo_proc32));
1260         ki32->ki_structsize = sizeof(struct kinfo_proc32);
1261         CP(*ki, *ki32, ki_layout);
1262         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_args);
1263         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_paddr);
1264         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_addr);
1265         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tracep);
1266         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_textvp);
1267         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_fd);
1268         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_vmspace);
1269         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_wchan);
1270         CP(*ki, *ki32, ki_pid);
1271         CP(*ki, *ki32, ki_ppid);
1272         CP(*ki, *ki32, ki_pgid);
1273         CP(*ki, *ki32, ki_tpgid);
1274         CP(*ki, *ki32, ki_sid);
1275         CP(*ki, *ki32, ki_tsid);
1276         CP(*ki, *ki32, ki_jobc);
1277         CP(*ki, *ki32, ki_tdev);
1278         CP(*ki, *ki32, ki_tdev_freebsd11);
1279         CP(*ki, *ki32, ki_siglist);
1280         CP(*ki, *ki32, ki_sigmask);
1281         CP(*ki, *ki32, ki_sigignore);
1282         CP(*ki, *ki32, ki_sigcatch);
1283         CP(*ki, *ki32, ki_uid);
1284         CP(*ki, *ki32, ki_ruid);
1285         CP(*ki, *ki32, ki_svuid);
1286         CP(*ki, *ki32, ki_rgid);
1287         CP(*ki, *ki32, ki_svgid);
1288         CP(*ki, *ki32, ki_ngroups);
1289         for (i = 0; i < KI_NGROUPS; i++)
1290                 CP(*ki, *ki32, ki_groups[i]);
1291         CP(*ki, *ki32, ki_size);
1292         CP(*ki, *ki32, ki_rssize);
1293         CP(*ki, *ki32, ki_swrss);
1294         CP(*ki, *ki32, ki_tsize);
1295         CP(*ki, *ki32, ki_dsize);
1296         CP(*ki, *ki32, ki_ssize);
1297         CP(*ki, *ki32, ki_xstat);
1298         CP(*ki, *ki32, ki_acflag);
1299         CP(*ki, *ki32, ki_pctcpu);
1300         CP(*ki, *ki32, ki_estcpu);
1301         CP(*ki, *ki32, ki_slptime);
1302         CP(*ki, *ki32, ki_swtime);
1303         CP(*ki, *ki32, ki_cow);
1304         CP(*ki, *ki32, ki_runtime);
1305         TV_CP(*ki, *ki32, ki_start);
1306         TV_CP(*ki, *ki32, ki_childtime);
1307         CP(*ki, *ki32, ki_flag);
1308         CP(*ki, *ki32, ki_kiflag);
1309         CP(*ki, *ki32, ki_traceflag);
1310         CP(*ki, *ki32, ki_stat);
1311         CP(*ki, *ki32, ki_nice);
1312         CP(*ki, *ki32, ki_lock);
1313         CP(*ki, *ki32, ki_rqindex);
1314         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu);
1315         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu);
1316
1317         /* XXX TODO: wrap cpu value as appropriate */
1318         CP(*ki, *ki32, ki_oncpu_old);
1319         CP(*ki, *ki32, ki_lastcpu_old);
1320
1321         bcopy(ki->ki_tdname, ki32->ki_tdname, TDNAMLEN + 1);
1322         bcopy(ki->ki_wmesg, ki32->ki_wmesg, WMESGLEN + 1);
1323         bcopy(ki->ki_login, ki32->ki_login, LOGNAMELEN + 1);
1324         bcopy(ki->ki_lockname, ki32->ki_lockname, LOCKNAMELEN + 1);
1325         bcopy(ki->ki_comm, ki32->ki_comm, COMMLEN + 1);
1326         bcopy(ki->ki_emul, ki32->ki_emul, KI_EMULNAMELEN + 1);
1327         bcopy(ki->ki_loginclass, ki32->ki_loginclass, LOGINCLASSLEN + 1);
1328         bcopy(ki->ki_moretdname, ki32->ki_moretdname, MAXCOMLEN - TDNAMLEN + 1);
1329         CP(*ki, *ki32, ki_tracer);
1330         CP(*ki, *ki32, ki_flag2);
1331         CP(*ki, *ki32, ki_fibnum);
1332         CP(*ki, *ki32, ki_cr_flags);
1333         CP(*ki, *ki32, ki_jid);
1334         CP(*ki, *ki32, ki_numthreads);
1335         CP(*ki, *ki32, ki_tid);
1336         CP(*ki, *ki32, ki_pri);
1337         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage, &ki32->ki_rusage);
1338         freebsd32_rusage_out(&ki->ki_rusage_ch, &ki32->ki_rusage_ch);
1339         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_pcb);
1340         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_kstack);
1341         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_udata);
1342         PTRTRIM_CP(*ki, *ki32, ki_tdaddr);
1343         CP(*ki, *ki32, ki_sflag);
1344         CP(*ki, *ki32, ki_tdflags);
1345 }
1346 #endif
1347
1348 int
1349 kern_proc_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, int flags)
1350 {
1351         struct thread *td;
1352         struct kinfo_proc ki;
1353 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1354         struct kinfo_proc32 ki32;
1355 #endif
1356         int error;
1357
1358         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1359         MPASS(FIRST_THREAD_IN_PROC(p) != NULL);
1360
1361         error = 0;
1362         fill_kinfo_proc(p, &ki);
1363         if ((flags & KERN_PROC_NOTHREADS) != 0) {
1364 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1365                 if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1366                         freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1367                         if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1368                                 error = ENOMEM;
1369                 } else
1370 #endif
1371                         if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1372                                 error = ENOMEM;
1373         } else {
1374                 FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
1375                         fill_kinfo_thread(td, &ki, 1);
1376 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1377                         if ((flags & KERN_PROC_MASK32) != 0) {
1378                                 freebsd32_kinfo_proc_out(&ki, &ki32);
1379                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki32, sizeof(ki32)) != 0)
1380                                         error = ENOMEM;
1381                         } else
1382 #endif
1383                                 if (sbuf_bcat(sb, &ki, sizeof(ki)) != 0)
1384                                         error = ENOMEM;
1385                         if (error != 0)
1386                                 break;
1387                 }
1388         }
1389         PROC_UNLOCK(p);
1390         return (error);
1391 }
1392
1393 static int
1394 sysctl_out_proc(struct proc *p, struct sysctl_req *req, int flags)
1395 {
1396         struct sbuf sb;
1397         struct kinfo_proc ki;
1398         int error, error2;
1399
1400         sbuf_new_for_sysctl(&sb, (char *)&ki, sizeof(ki), req);
1401         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
1402         error = kern_proc_out(p, &sb, flags);
1403         error2 = sbuf_finish(&sb);
1404         sbuf_delete(&sb);
1405         if (error != 0)
1406                 return (error);
1407         else if (error2 != 0)
1408                 return (error2);
1409         return (0);
1410 }
1411
1412 static int
1413 sysctl_kern_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1414 {
1415         int *name = (int *)arg1;
1416         u_int namelen = arg2;
1417         struct proc *p;
1418         int flags, doingzomb, oid_number;
1419         int error = 0;
1420
1421         oid_number = oidp->oid_number;
1422         if (oid_number != KERN_PROC_ALL &&
1423             (oid_number & KERN_PROC_INC_THREAD) == 0)
1424                 flags = KERN_PROC_NOTHREADS;
1425         else {
1426                 flags = 0;
1427                 oid_number &= ~KERN_PROC_INC_THREAD;
1428         }
1429 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1430         if (req->flags & SCTL_MASK32)
1431                 flags |= KERN_PROC_MASK32;
1432 #endif
1433         if (oid_number == KERN_PROC_PID) {
1434                 if (namelen != 1)
1435                         return (EINVAL);
1436                 error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1437                 if (error)
1438                         return (error);
1439                 sx_slock(&proctree_lock);
1440                 error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
1441                 if (error == 0)
1442                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1443                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1444                 return (error);
1445         }
1446
1447         switch (oid_number) {
1448         case KERN_PROC_ALL:
1449                 if (namelen != 0)
1450                         return (EINVAL);
1451                 break;
1452         case KERN_PROC_PROC:
1453                 if (namelen != 0 && namelen != 1)
1454                         return (EINVAL);
1455                 break;
1456         default:
1457                 if (namelen != 1)
1458                         return (EINVAL);
1459                 break;
1460         }
1461
1462         if (!req->oldptr) {
1463                 /* overestimate by 5 procs */
1464                 error = SYSCTL_OUT(req, 0, sizeof (struct kinfo_proc) * 5);
1465                 if (error)
1466                         return (error);
1467         }
1468         error = sysctl_wire_old_buffer(req, 0);
1469         if (error != 0)
1470                 return (error);
1471         sx_slock(&proctree_lock);
1472         sx_slock(&allproc_lock);
1473         for (doingzomb=0 ; doingzomb < 2 ; doingzomb++) {
1474                 if (!doingzomb)
1475                         p = LIST_FIRST(&allproc);
1476                 else
1477                         p = LIST_FIRST(&zombproc);
1478                 for (; p != NULL; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
1479                         /*
1480                          * Skip embryonic processes.
1481                          */
1482                         if (p->p_state == PRS_NEW)
1483                                 continue;
1484                         PROC_LOCK(p);
1485                         KASSERT(p->p_ucred != NULL,
1486                             ("process credential is NULL for non-NEW proc"));
1487                         /*
1488                          * Show a user only appropriate processes.
1489                          */
1490                         if (p_cansee(curthread, p)) {
1491                                 PROC_UNLOCK(p);
1492                                 continue;
1493                         }
1494                         /*
1495                          * TODO - make more efficient (see notes below).
1496                          * do by session.
1497                          */
1498                         switch (oid_number) {
1499
1500                         case KERN_PROC_GID:
1501                                 if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)name[0]) {
1502                                         PROC_UNLOCK(p);
1503                                         continue;
1504                                 }
1505                                 break;
1506
1507                         case KERN_PROC_PGRP:
1508                                 /* could do this by traversing pgrp */
1509                                 if (p->p_pgrp == NULL ||
1510                                     p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)name[0]) {
1511                                         PROC_UNLOCK(p);
1512                                         continue;
1513                                 }
1514                                 break;
1515
1516                         case KERN_PROC_RGID:
1517                                 if (p->p_ucred->cr_rgid != (gid_t)name[0]) {
1518                                         PROC_UNLOCK(p);
1519                                         continue;
1520                                 }
1521                                 break;
1522
1523                         case KERN_PROC_SESSION:
1524                                 if (p->p_session == NULL ||
1525                                     p->p_session->s_sid != (pid_t)name[0]) {
1526                                         PROC_UNLOCK(p);
1527                                         continue;
1528                                 }
1529                                 break;
1530
1531                         case KERN_PROC_TTY:
1532                                 if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
1533                                     p->p_session == NULL) {
1534                                         PROC_UNLOCK(p);
1535                                         continue;
1536                                 }
1537                                 /* XXX proctree_lock */
1538                                 SESS_LOCK(p->p_session);
1539                                 if (p->p_session->s_ttyp == NULL ||
1540                                     tty_udev(p->p_session->s_ttyp) !=
1541                                     (dev_t)name[0]) {
1542                                         SESS_UNLOCK(p->p_session);
1543                                         PROC_UNLOCK(p);
1544                                         continue;
1545                                 }
1546                                 SESS_UNLOCK(p->p_session);
1547                                 break;
1548
1549                         case KERN_PROC_UID:
1550                                 if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)name[0]) {
1551                                         PROC_UNLOCK(p);
1552                                         continue;
1553                                 }
1554                                 break;
1555
1556                         case KERN_PROC_RUID:
1557                                 if (p->p_ucred->cr_ruid != (uid_t)name[0]) {
1558                                         PROC_UNLOCK(p);
1559                                         continue;
1560                                 }
1561                                 break;
1562
1563                         case KERN_PROC_PROC:
1564                                 break;
1565
1566                         default:
1567                                 break;
1568
1569                         }
1570
1571                         error = sysctl_out_proc(p, req, flags);
1572                         if (error) {
1573                                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1574                                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1575                                 return (error);
1576                         }
1577                 }
1578         }
1579         sx_sunlock(&allproc_lock);
1580         sx_sunlock(&proctree_lock);
1581         return (0);
1582 }
1583
1584 struct pargs *
1585 pargs_alloc(int len)
1586 {
1587         struct pargs *pa;
1588
1589         pa = malloc(sizeof(struct pargs) + len, M_PARGS,
1590                 M_WAITOK);
1591         refcount_init(&pa->ar_ref, 1);
1592         pa->ar_length = len;
1593         return (pa);
1594 }
1595
1596 static void
1597 pargs_free(struct pargs *pa)
1598 {
1599
1600         free(pa, M_PARGS);
1601 }
1602
1603 void
1604 pargs_hold(struct pargs *pa)
1605 {
1606
1607         if (pa == NULL)
1608                 return;
1609         refcount_acquire(&pa->ar_ref);
1610 }
1611
1612 void
1613 pargs_drop(struct pargs *pa)
1614 {
1615
1616         if (pa == NULL)
1617                 return;
1618         if (refcount_release(&pa->ar_ref))
1619                 pargs_free(pa);
1620 }
1621
1622 static int
1623 proc_read_string(struct thread *td, struct proc *p, const char *sptr, char *buf,
1624     size_t len)
1625 {
1626         ssize_t n;
1627
1628         /*
1629          * This may return a short read if the string is shorter than the chunk
1630          * and is aligned at the end of the page, and the following page is not
1631          * mapped.
1632          */
1633         n = proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)sptr, buf, len);
1634         if (n <= 0)
1635                 return (ENOMEM);
1636         return (0);
1637 }
1638
1639 #define PROC_AUXV_MAX   256     /* Safety limit on auxv size. */
1640
1641 enum proc_vector_type {
1642         PROC_ARG,
1643         PROC_ENV,
1644         PROC_AUX,
1645 };
1646
1647 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1648 static int
1649 get_proc_vector32(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1650     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1651 {
1652         struct freebsd32_ps_strings pss;
1653         Elf32_Auxinfo aux;
1654         vm_offset_t vptr, ptr;
1655         uint32_t *proc_vector32;
1656         char **proc_vector;
1657         size_t vsize, size;
1658         int i, error;
1659
1660         error = 0;
1661         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1662             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1663                 return (ENOMEM);
1664         switch (type) {
1665         case PROC_ARG:
1666                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_argvstr);
1667                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1668                 if (vsize > ARG_MAX)
1669                         return (ENOEXEC);
1670                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1671                 break;
1672         case PROC_ENV:
1673                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr);
1674                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1675                 if (vsize > ARG_MAX)
1676                         return (ENOEXEC);
1677                 size = vsize * sizeof(int32_t);
1678                 break;
1679         case PROC_AUX:
1680                 vptr = (vm_offset_t)PTRIN(pss.ps_envstr) +
1681                     (pss.ps_nenvstr + 1) * sizeof(int32_t);
1682                 if (vptr % 4 != 0)
1683                         return (ENOEXEC);
1684                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1685                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
1686                             sizeof(aux))
1687                                 return (ENOMEM);
1688                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1689                                 break;
1690                         ptr += sizeof(aux);
1691                 }
1692                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1693                         return (ENOEXEC);
1694                 vsize = i + 1;
1695                 size = vsize * sizeof(aux);
1696                 break;
1697         default:
1698                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1699                 return (EINVAL);
1700         }
1701         proc_vector32 = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1702         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector32, size) != size) {
1703                 error = ENOMEM;
1704                 goto done;
1705         }
1706         if (type == PROC_AUX) {
1707                 *proc_vectorp = (char **)proc_vector32;
1708                 *vsizep = vsize;
1709                 return (0);
1710         }
1711         proc_vector = malloc(vsize * sizeof(char *), M_TEMP, M_WAITOK);
1712         for (i = 0; i < (int)vsize; i++)
1713                 proc_vector[i] = PTRIN(proc_vector32[i]);
1714         *proc_vectorp = proc_vector;
1715         *vsizep = vsize;
1716 done:
1717         free(proc_vector32, M_TEMP);
1718         return (error);
1719 }
1720 #endif
1721
1722 static int
1723 get_proc_vector(struct thread *td, struct proc *p, char ***proc_vectorp,
1724     size_t *vsizep, enum proc_vector_type type)
1725 {
1726         struct ps_strings pss;
1727         Elf_Auxinfo aux;
1728         vm_offset_t vptr, ptr;
1729         char **proc_vector;
1730         size_t vsize, size;
1731         int i;
1732
1733 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1734         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1735                 return (get_proc_vector32(td, p, proc_vectorp, vsizep, type));
1736 #endif
1737         if (proc_readmem(td, p, (vm_offset_t)p->p_sysent->sv_psstrings, &pss,
1738             sizeof(pss)) != sizeof(pss))
1739                 return (ENOMEM);
1740         switch (type) {
1741         case PROC_ARG:
1742                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_argvstr;
1743                 vsize = pss.ps_nargvstr;
1744                 if (vsize > ARG_MAX)
1745                         return (ENOEXEC);
1746                 size = vsize * sizeof(char *);
1747                 break;
1748         case PROC_ENV:
1749                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr;
1750                 vsize = pss.ps_nenvstr;
1751                 if (vsize > ARG_MAX)
1752                         return (ENOEXEC);
1753                 size = vsize * sizeof(char *);
1754                 break;
1755         case PROC_AUX:
1756                 /*
1757                  * The aux array is just above env array on the stack. Check
1758                  * that the address is naturally aligned.
1759                  */
1760                 vptr = (vm_offset_t)pss.ps_envstr + (pss.ps_nenvstr + 1)
1761                     * sizeof(char *);
1762 #if __ELF_WORD_SIZE == 64
1763                 if (vptr % sizeof(uint64_t) != 0)
1764 #else
1765                 if (vptr % sizeof(uint32_t) != 0)
1766 #endif
1767                         return (ENOEXEC);
1768                 /*
1769                  * We count the array size reading the aux vectors from the
1770                  * stack until AT_NULL vector is returned.  So (to keep the code
1771                  * simple) we read the process stack twice: the first time here
1772                  * to find the size and the second time when copying the vectors
1773                  * to the allocated proc_vector.
1774                  */
1775                 for (ptr = vptr, i = 0; i < PROC_AUXV_MAX; i++) {
1776                         if (proc_readmem(td, p, ptr, &aux, sizeof(aux)) !=
1777                             sizeof(aux))
1778                                 return (ENOMEM);
1779                         if (aux.a_type == AT_NULL)
1780                                 break;
1781                         ptr += sizeof(aux);
1782                 }
1783                 /*
1784                  * If the PROC_AUXV_MAX entries are iterated over, and we have
1785                  * not reached AT_NULL, it is most likely we are reading wrong
1786                  * data: either the process doesn't have auxv array or data has
1787                  * been modified. Return the error in this case.
1788                  */
1789                 if (aux.a_type != AT_NULL)
1790                         return (ENOEXEC);
1791                 vsize = i + 1;
1792                 size = vsize * sizeof(aux);
1793                 break;
1794         default:
1795                 KASSERT(0, ("Wrong proc vector type: %d", type));
1796                 return (EINVAL); /* In case we are built without INVARIANTS. */
1797         }
1798         proc_vector = malloc(size, M_TEMP, M_WAITOK);
1799         if (proc_readmem(td, p, vptr, proc_vector, size) != size) {
1800                 free(proc_vector, M_TEMP);
1801                 return (ENOMEM);
1802         }
1803         *proc_vectorp = proc_vector;
1804         *vsizep = vsize;
1805
1806         return (0);
1807 }
1808
1809 #define GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ 256     /* Chunk size (bytes) for ps_strings operations. */
1810
1811 static int
1812 get_ps_strings(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb,
1813     enum proc_vector_type type)
1814 {
1815         size_t done, len, nchr, vsize;
1816         int error, i;
1817         char **proc_vector, *sptr;
1818         char pss_string[GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ];
1819
1820         PROC_ASSERT_HELD(p);
1821
1822         /*
1823          * We are not going to read more than 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX) bytes.
1824          */
1825         nchr = 2 * (PATH_MAX + ARG_MAX);
1826
1827         error = get_proc_vector(td, p, &proc_vector, &vsize, type);
1828         if (error != 0)
1829                 return (error);
1830         for (done = 0, i = 0; i < (int)vsize && done < nchr; i++) {
1831                 /*
1832                  * The program may have scribbled into its argv array, e.g. to
1833                  * remove some arguments.  If that has happened, break out
1834                  * before trying to read from NULL.
1835                  */
1836                 if (proc_vector[i] == NULL)
1837                         break;
1838                 for (sptr = proc_vector[i]; ; sptr += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ) {
1839                         error = proc_read_string(td, p, sptr, pss_string,
1840                             sizeof(pss_string));
1841                         if (error != 0)
1842                                 goto done;
1843                         len = strnlen(pss_string, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ);
1844                         if (done + len >= nchr)
1845                                 len = nchr - done - 1;
1846                         sbuf_bcat(sb, pss_string, len);
1847                         if (len != GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ)
1848                                 break;
1849                         done += GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ;
1850                 }
1851                 sbuf_bcat(sb, "", 1);
1852                 done += len + 1;
1853         }
1854 done:
1855         free(proc_vector, M_TEMP);
1856         return (error);
1857 }
1858
1859 int
1860 proc_getargv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1861 {
1862
1863         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ARG));
1864 }
1865
1866 int
1867 proc_getenvv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1868 {
1869
1870         return (get_ps_strings(curthread, p, sb, PROC_ENV));
1871 }
1872
1873 int
1874 proc_getauxv(struct thread *td, struct proc *p, struct sbuf *sb)
1875 {
1876         size_t vsize, size;
1877         char **auxv;
1878         int error;
1879
1880         error = get_proc_vector(td, p, &auxv, &vsize, PROC_AUX);
1881         if (error == 0) {
1882 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1883                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0)
1884                         size = vsize * sizeof(Elf32_Auxinfo);
1885                 else
1886 #endif
1887                         size = vsize * sizeof(Elf_Auxinfo);
1888                 if (sbuf_bcat(sb, auxv, size) != 0)
1889                         error = ENOMEM;
1890                 free(auxv, M_TEMP);
1891         }
1892         return (error);
1893 }
1894
1895 /*
1896  * This sysctl allows a process to retrieve the argument list or process
1897  * title for another process without groping around in the address space
1898  * of the other process.  It also allow a process to set its own "process 
1899  * title to a string of its own choice.
1900  */
1901 static int
1902 sysctl_kern_proc_args(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1903 {
1904         int *name = (int *)arg1;
1905         u_int namelen = arg2;
1906         struct pargs *newpa, *pa;
1907         struct proc *p;
1908         struct sbuf sb;
1909         int flags, error = 0, error2;
1910         pid_t pid;
1911
1912         if (namelen != 1)
1913                 return (EINVAL);
1914
1915         pid = (pid_t)name[0];
1916         /*
1917          * If the query is for this process and it is single-threaded, there
1918          * is nobody to modify pargs, thus we can just read.
1919          */
1920         p = curproc;
1921         if (pid == p->p_pid && p->p_numthreads == 1 && req->newptr == NULL) {
1922                 if ((pa = p->p_args) != NULL)
1923                         error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1924                 return (error);
1925         }
1926
1927         flags = PGET_CANSEE;
1928         if (req->newptr != NULL)
1929                 flags |= PGET_ISCURRENT;
1930         error = pget(pid, flags, &p);
1931         if (error)
1932                 return (error);
1933
1934         pa = p->p_args;
1935         if (pa != NULL) {
1936                 pargs_hold(pa);
1937                 PROC_UNLOCK(p);
1938                 error = SYSCTL_OUT(req, pa->ar_args, pa->ar_length);
1939                 pargs_drop(pa);
1940         } else if ((p->p_flag & (P_WEXIT | P_SYSTEM)) == 0) {
1941                 _PHOLD(p);
1942                 PROC_UNLOCK(p);
1943                 sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1944                 sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
1945                 error = proc_getargv(curthread, p, &sb);
1946                 error2 = sbuf_finish(&sb);
1947                 PRELE(p);
1948                 sbuf_delete(&sb);
1949                 if (error == 0 && error2 != 0)
1950                         error = error2;
1951         } else {
1952                 PROC_UNLOCK(p);
1953         }
1954         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
1955                 return (error);
1956
1957         if (req->newlen > ps_arg_cache_limit - sizeof(struct pargs))
1958                 return (ENOMEM);
1959         newpa = pargs_alloc(req->newlen);
1960         error = SYSCTL_IN(req, newpa->ar_args, req->newlen);
1961         if (error != 0) {
1962                 pargs_free(newpa);
1963                 return (error);
1964         }
1965         PROC_LOCK(p);
1966         pa = p->p_args;
1967         p->p_args = newpa;
1968         PROC_UNLOCK(p);
1969         pargs_drop(pa);
1970         return (0);
1971 }
1972
1973 /*
1974  * This sysctl allows a process to retrieve environment of another process.
1975  */
1976 static int
1977 sysctl_kern_proc_env(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1978 {
1979         int *name = (int *)arg1;
1980         u_int namelen = arg2;
1981         struct proc *p;
1982         struct sbuf sb;
1983         int error, error2;
1984
1985         if (namelen != 1)
1986                 return (EINVAL);
1987
1988         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
1989         if (error != 0)
1990                 return (error);
1991         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
1992                 PRELE(p);
1993                 return (0);
1994         }
1995
1996         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
1997         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
1998         error = proc_getenvv(curthread, p, &sb);
1999         error2 = sbuf_finish(&sb);
2000         PRELE(p);
2001         sbuf_delete(&sb);
2002         return (error != 0 ? error : error2);
2003 }
2004
2005 /*
2006  * This sysctl allows a process to retrieve ELF auxiliary vector of
2007  * another process.
2008  */
2009 static int
2010 sysctl_kern_proc_auxv(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2011 {
2012         int *name = (int *)arg1;
2013         u_int namelen = arg2;
2014         struct proc *p;
2015         struct sbuf sb;
2016         int error, error2;
2017
2018         if (namelen != 1)
2019                 return (EINVAL);
2020
2021         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2022         if (error != 0)
2023                 return (error);
2024         if ((p->p_flag & P_SYSTEM) != 0) {
2025                 PRELE(p);
2026                 return (0);
2027         }
2028         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, GET_PS_STRINGS_CHUNK_SZ, req);
2029         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2030         error = proc_getauxv(curthread, p, &sb);
2031         error2 = sbuf_finish(&sb);
2032         PRELE(p);
2033         sbuf_delete(&sb);
2034         return (error != 0 ? error : error2);
2035 }
2036
2037 /*
2038  * This sysctl allows a process to retrieve the path of the executable for
2039  * itself or another process.
2040  */
2041 static int
2042 sysctl_kern_proc_pathname(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2043 {
2044         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2045         unsigned int arglen = arg2;
2046         struct proc *p;
2047         struct vnode *vp;
2048         char *retbuf, *freebuf;
2049         int error;
2050
2051         if (arglen != 1)
2052                 return (EINVAL);
2053         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2054                 p = req->td->td_proc;
2055         } else {
2056                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2057                 if (error != 0)
2058                         return (error);
2059         }
2060
2061         vp = p->p_textvp;
2062         if (vp == NULL) {
2063                 if (*pidp != -1)
2064                         PROC_UNLOCK(p);
2065                 return (0);
2066         }
2067         vref(vp);
2068         if (*pidp != -1)
2069                 PROC_UNLOCK(p);
2070         error = vn_fullpath(req->td, vp, &retbuf, &freebuf);
2071         vrele(vp);
2072         if (error)
2073                 return (error);
2074         error = SYSCTL_OUT(req, retbuf, strlen(retbuf) + 1);
2075         free(freebuf, M_TEMP);
2076         return (error);
2077 }
2078
2079 static int
2080 sysctl_kern_proc_sv_name(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2081 {
2082         struct proc *p;
2083         char *sv_name;
2084         int *name;
2085         int namelen;
2086         int error;
2087
2088         namelen = arg2;
2089         if (namelen != 1)
2090                 return (EINVAL);
2091
2092         name = (int *)arg1;
2093         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANSEE, &p);
2094         if (error != 0)
2095                 return (error);
2096         sv_name = p->p_sysent->sv_name;
2097         PROC_UNLOCK(p);
2098         return (sysctl_handle_string(oidp, sv_name, 0, req));
2099 }
2100
2101 #ifdef KINFO_OVMENTRY_SIZE
2102 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_ovmentry) == KINFO_OVMENTRY_SIZE);
2103 #endif
2104
2105 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
2106 static int
2107 sysctl_kern_proc_ovmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2108 {
2109         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2110         unsigned int last_timestamp;
2111         char *fullpath, *freepath;
2112         struct kinfo_ovmentry *kve;
2113         struct vattr va;
2114         struct ucred *cred;
2115         int error, *name;
2116         struct vnode *vp;
2117         struct proc *p;
2118         vm_map_t map;
2119         struct vmspace *vm;
2120
2121         name = (int *)arg1;
2122         error = pget((pid_t)name[0], PGET_WANTREAD, &p);
2123         if (error != 0)
2124                 return (error);
2125         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2126         if (vm == NULL) {
2127                 PRELE(p);
2128                 return (ESRCH);
2129         }
2130         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK);
2131
2132         map = &vm->vm_map;
2133         vm_map_lock_read(map);
2134         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2135             entry = entry->next) {
2136                 vm_object_t obj, tobj, lobj;
2137                 vm_offset_t addr;
2138
2139                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2140                         continue;
2141
2142                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2143                 kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2144
2145                 kve->kve_private_resident = 0;
2146                 obj = entry->object.vm_object;
2147                 if (obj != NULL) {
2148                         VM_OBJECT_RLOCK(obj);
2149                         if (obj->shadow_count == 1)
2150                                 kve->kve_private_resident =
2151                                     obj->resident_page_count;
2152                 }
2153                 kve->kve_resident = 0;
2154                 addr = entry->start;
2155                 while (addr < entry->end) {
2156                         if (pmap_extract(map->pmap, addr))
2157                                 kve->kve_resident++;
2158                         addr += PAGE_SIZE;
2159                 }
2160
2161                 for (lobj = tobj = obj; tobj; tobj = tobj->backing_object) {
2162                         if (tobj != obj)
2163                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2164                         if (lobj != obj)
2165                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2166                         lobj = tobj;
2167                 }
2168
2169                 kve->kve_start = (void*)entry->start;
2170                 kve->kve_end = (void*)entry->end;
2171                 kve->kve_offset = (off_t)entry->offset;
2172
2173                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2174                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2175                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2176                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2177                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2178                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2179
2180                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2181                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2182                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2183                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2184                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2185                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2186
2187                 last_timestamp = map->timestamp;
2188                 vm_map_unlock_read(map);
2189
2190                 kve->kve_fileid = 0;
2191                 kve->kve_fsid = 0;
2192                 freepath = NULL;
2193                 fullpath = "";
2194                 if (lobj) {
2195                         vp = NULL;
2196                         switch (lobj->type) {
2197                         case OBJT_DEFAULT:
2198                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2199                                 break;
2200                         case OBJT_VNODE:
2201                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2202                                 vp = lobj->handle;
2203                                 vref(vp);
2204                                 break;
2205                         case OBJT_SWAP:
2206                                 if ((lobj->flags & OBJ_TMPFS_NODE) != 0) {
2207                                         kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2208                                         if ((lobj->flags & OBJ_TMPFS) != 0) {
2209                                                 vp = lobj->un_pager.swp.swp_tmpfs;
2210                                                 vref(vp);
2211                                         }
2212                                 } else {
2213                                         kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2214                                 }
2215                                 break;
2216                         case OBJT_DEVICE:
2217                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2218                                 break;
2219                         case OBJT_PHYS:
2220                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2221                                 break;
2222                         case OBJT_DEAD:
2223                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2224                                 break;
2225                         case OBJT_SG:
2226                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2227                                 break;
2228                         default:
2229                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2230                                 break;
2231                         }
2232                         if (lobj != obj)
2233                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2234
2235                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2236                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2237                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2238                         if (vp != NULL) {
2239                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2240                                     &freepath);
2241                                 cred = curthread->td_ucred;
2242                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2243                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2244                                         kve->kve_fileid = va.va_fileid;
2245                                         /* truncate */
2246                                         kve->kve_fsid = va.va_fsid;
2247                                 }
2248                                 vput(vp);
2249                         }
2250                 } else {
2251                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2252                         kve->kve_ref_count = 0;
2253                         kve->kve_shadow_count = 0;
2254                 }
2255
2256                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2257                 if (freepath != NULL)
2258                         free(freepath, M_TEMP);
2259
2260                 error = SYSCTL_OUT(req, kve, sizeof(*kve));
2261                 vm_map_lock_read(map);
2262                 if (error)
2263                         break;
2264                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2265                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2266                         entry = tmp_entry;
2267                 }
2268         }
2269         vm_map_unlock_read(map);
2270         vmspace_free(vm);
2271         PRELE(p);
2272         free(kve, M_TEMP);
2273         return (error);
2274 }
2275 #endif  /* COMPAT_FREEBSD7 */
2276
2277 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2278 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2279 #endif
2280
2281 static void
2282 kern_proc_vmmap_resident(vm_map_t map, vm_map_entry_t entry,
2283     struct kinfo_vmentry *kve)
2284 {
2285         vm_object_t obj, tobj;
2286         vm_page_t m, m_adv;
2287         vm_offset_t addr;
2288         vm_paddr_t locked_pa;
2289         vm_pindex_t pi, pi_adv, pindex;
2290
2291         locked_pa = 0;
2292         obj = entry->object.vm_object;
2293         addr = entry->start;
2294         m_adv = NULL;
2295         pi = OFF_TO_IDX(entry->offset);
2296         for (; addr < entry->end; addr += IDX_TO_OFF(pi_adv), pi += pi_adv) {
2297                 if (m_adv != NULL) {
2298                         m = m_adv;
2299                 } else {
2300                         pi_adv = atop(entry->end - addr);
2301                         pindex = pi;
2302                         for (tobj = obj;; tobj = tobj->backing_object) {
2303                                 m = vm_page_find_least(tobj, pindex);
2304                                 if (m != NULL) {
2305                                         if (m->pindex == pindex)
2306                                                 break;
2307                                         if (pi_adv > m->pindex - pindex) {
2308                                                 pi_adv = m->pindex - pindex;
2309                                                 m_adv = m;
2310                                         }
2311                                 }
2312                                 if (tobj->backing_object == NULL)
2313                                         goto next;
2314                                 pindex += OFF_TO_IDX(tobj->
2315                                     backing_object_offset);
2316                         }
2317                 }
2318                 m_adv = NULL;
2319                 if (m->psind != 0 && addr + pagesizes[1] <= entry->end &&
2320                     (addr & (pagesizes[1] - 1)) == 0 &&
2321                     (pmap_mincore(map->pmap, addr, &locked_pa) &
2322                     MINCORE_SUPER) != 0) {
2323                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_SUPER;
2324                         pi_adv = atop(pagesizes[1]);
2325                 } else {
2326                         /*
2327                          * We do not test the found page on validity.
2328                          * Either the page is busy and being paged in,
2329                          * or it was invalidated.  The first case
2330                          * should be counted as resident, the second
2331                          * is not so clear; we do account both.
2332                          */
2333                         pi_adv = 1;
2334                 }
2335                 kve->kve_resident += pi_adv;
2336 next:;
2337         }
2338         PA_UNLOCK_COND(locked_pa);
2339 }
2340
2341 /*
2342  * Must be called with the process locked and will return unlocked.
2343  */
2344 int
2345 kern_proc_vmmap_out(struct proc *p, struct sbuf *sb, ssize_t maxlen, int flags)
2346 {
2347         vm_map_entry_t entry, tmp_entry;
2348         struct vattr va;
2349         vm_map_t map;
2350         vm_object_t obj, tobj, lobj;
2351         char *fullpath, *freepath;
2352         struct kinfo_vmentry *kve;
2353         struct ucred *cred;
2354         struct vnode *vp;
2355         struct vmspace *vm;
2356         vm_offset_t addr;
2357         unsigned int last_timestamp;
2358         int error;
2359
2360         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2361
2362         _PHOLD(p);
2363         PROC_UNLOCK(p);
2364         vm = vmspace_acquire_ref(p);
2365         if (vm == NULL) {
2366                 PRELE(p);
2367                 return (ESRCH);
2368         }
2369         kve = malloc(sizeof(*kve), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
2370
2371         error = 0;
2372         map = &vm->vm_map;
2373         vm_map_lock_read(map);
2374         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
2375             entry = entry->next) {
2376                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP)
2377                         continue;
2378
2379                 addr = entry->end;
2380                 bzero(kve, sizeof(*kve));
2381                 obj = entry->object.vm_object;
2382                 if (obj != NULL) {
2383                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2384                             tobj = tobj->backing_object) {
2385                                 VM_OBJECT_RLOCK(tobj);
2386                                 lobj = tobj;
2387                         }
2388                         if (obj->backing_object == NULL)
2389                                 kve->kve_private_resident =
2390                                     obj->resident_page_count;
2391                         if (!vmmap_skip_res_cnt)
2392                                 kern_proc_vmmap_resident(map, entry, kve);
2393                         for (tobj = obj; tobj != NULL;
2394                             tobj = tobj->backing_object) {
2395                                 if (tobj != obj && tobj != lobj)
2396                                         VM_OBJECT_RUNLOCK(tobj);
2397                         }
2398                 } else {
2399                         lobj = NULL;
2400                 }
2401
2402                 kve->kve_start = entry->start;
2403                 kve->kve_end = entry->end;
2404                 kve->kve_offset = entry->offset;
2405
2406                 if (entry->protection & VM_PROT_READ)
2407                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_READ;
2408                 if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
2409                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_WRITE;
2410                 if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
2411                         kve->kve_protection |= KVME_PROT_EXEC;
2412
2413                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_COW)
2414                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_COW;
2415                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NEEDS_COPY)
2416                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NEEDS_COPY;
2417                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP)
2418                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_NOCOREDUMP;
2419                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_UP)
2420                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_UP;
2421                 if (entry->eflags & MAP_ENTRY_GROWS_DOWN)
2422                         kve->kve_flags |= KVME_FLAG_GROWS_DOWN;
2423
2424                 last_timestamp = map->timestamp;
2425                 vm_map_unlock_read(map);
2426
2427                 freepath = NULL;
2428                 fullpath = "";
2429                 if (lobj != NULL) {
2430                         vp = NULL;
2431                         switch (lobj->type) {
2432                         case OBJT_DEFAULT:
2433                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEFAULT;
2434                                 break;
2435                         case OBJT_VNODE:
2436                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2437                                 vp = lobj->handle;
2438                                 vref(vp);
2439                                 break;
2440                         case OBJT_SWAP:
2441                                 if ((lobj->flags & OBJ_TMPFS_NODE) != 0) {
2442                                         kve->kve_type = KVME_TYPE_VNODE;
2443                                         if ((lobj->flags & OBJ_TMPFS) != 0) {
2444                                                 vp = lobj->un_pager.swp.swp_tmpfs;
2445                                                 vref(vp);
2446                                         }
2447                                 } else {
2448                                         kve->kve_type = KVME_TYPE_SWAP;
2449                                 }
2450                                 break;
2451                         case OBJT_DEVICE:
2452                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEVICE;
2453                                 break;
2454                         case OBJT_PHYS:
2455                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_PHYS;
2456                                 break;
2457                         case OBJT_DEAD:
2458                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_DEAD;
2459                                 break;
2460                         case OBJT_SG:
2461                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_SG;
2462                                 break;
2463                         case OBJT_MGTDEVICE:
2464                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_MGTDEVICE;
2465                                 break;
2466                         default:
2467                                 kve->kve_type = KVME_TYPE_UNKNOWN;
2468                                 break;
2469                         }
2470                         if (lobj != obj)
2471                                 VM_OBJECT_RUNLOCK(lobj);
2472
2473                         kve->kve_ref_count = obj->ref_count;
2474                         kve->kve_shadow_count = obj->shadow_count;
2475                         VM_OBJECT_RUNLOCK(obj);
2476                         if (vp != NULL) {
2477                                 vn_fullpath(curthread, vp, &fullpath,
2478                                     &freepath);
2479                                 kve->kve_vn_type = vntype_to_kinfo(vp->v_type);
2480                                 cred = curthread->td_ucred;
2481                                 vn_lock(vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2482                                 if (VOP_GETATTR(vp, &va, cred) == 0) {
2483                                         kve->kve_vn_fileid = va.va_fileid;
2484                                         kve->kve_vn_fsid = va.va_fsid;
2485                                         kve->kve_vn_fsid_freebsd11 =
2486                                             kve->kve_vn_fsid; /* truncate */
2487                                         kve->kve_vn_mode =
2488                                             MAKEIMODE(va.va_type, va.va_mode);
2489                                         kve->kve_vn_size = va.va_size;
2490                                         kve->kve_vn_rdev = va.va_rdev;
2491                                         kve->kve_vn_rdev_freebsd11 =
2492                                             kve->kve_vn_rdev; /* truncate */
2493                                         kve->kve_status = KF_ATTR_VALID;
2494                                 }
2495                                 vput(vp);
2496                         }
2497                 } else {
2498                         kve->kve_type = KVME_TYPE_NONE;
2499                         kve->kve_ref_count = 0;
2500                         kve->kve_shadow_count = 0;
2501                 }
2502
2503                 strlcpy(kve->kve_path, fullpath, sizeof(kve->kve_path));
2504                 if (freepath != NULL)
2505                         free(freepath, M_TEMP);
2506
2507                 /* Pack record size down */
2508                 if ((flags & KERN_VMMAP_PACK_KINFO) != 0)
2509                         kve->kve_structsize =
2510                             offsetof(struct kinfo_vmentry, kve_path) +
2511                             strlen(kve->kve_path) + 1;
2512                 else
2513                         kve->kve_structsize = sizeof(*kve);
2514                 kve->kve_structsize = roundup(kve->kve_structsize,
2515                     sizeof(uint64_t));
2516
2517                 /* Halt filling and truncate rather than exceeding maxlen */
2518                 if (maxlen != -1 && maxlen < kve->kve_structsize) {
2519                         error = 0;
2520                         vm_map_lock_read(map);
2521                         break;
2522                 } else if (maxlen != -1)
2523                         maxlen -= kve->kve_structsize;
2524
2525                 if (sbuf_bcat(sb, kve, kve->kve_structsize) != 0)
2526                         error = ENOMEM;
2527                 vm_map_lock_read(map);
2528                 if (error != 0)
2529                         break;
2530                 if (last_timestamp != map->timestamp) {
2531                         vm_map_lookup_entry(map, addr - 1, &tmp_entry);
2532                         entry = tmp_entry;
2533                 }
2534         }
2535         vm_map_unlock_read(map);
2536         vmspace_free(vm);
2537         PRELE(p);
2538         free(kve, M_TEMP);
2539         return (error);
2540 }
2541
2542 static int
2543 sysctl_kern_proc_vmmap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2544 {
2545         struct proc *p;
2546         struct sbuf sb;
2547         int error, error2, *name;
2548
2549         name = (int *)arg1;
2550         sbuf_new_for_sysctl(&sb, NULL, sizeof(struct kinfo_vmentry), req);
2551         sbuf_clear_flags(&sb, SBUF_INCLUDENUL);
2552         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG | PGET_NOTWEXIT, &p);
2553         if (error != 0) {
2554                 sbuf_delete(&sb);
2555                 return (error);
2556         }
2557         error = kern_proc_vmmap_out(p, &sb, -1, KERN_VMMAP_PACK_KINFO);
2558         error2 = sbuf_finish(&sb);
2559         sbuf_delete(&sb);
2560         return (error != 0 ? error : error2);
2561 }
2562
2563 #if defined(STACK) || defined(DDB)
2564 static int
2565 sysctl_kern_proc_kstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2566 {
2567         struct kinfo_kstack *kkstp;
2568         int error, i, *name, numthreads;
2569         lwpid_t *lwpidarray;
2570         struct thread *td;
2571         struct stack *st;
2572         struct sbuf sb;
2573         struct proc *p;
2574
2575         name = (int *)arg1;
2576         error = pget((pid_t)name[0], PGET_NOTINEXEC | PGET_WANTREAD, &p);
2577         if (error != 0)
2578                 return (error);
2579
2580         kkstp = malloc(sizeof(*kkstp), M_TEMP, M_WAITOK);
2581         st = stack_create(M_WAITOK);
2582
2583         lwpidarray = NULL;
2584         PROC_LOCK(p);
2585         do {
2586                 if (lwpidarray != NULL) {
2587                         free(lwpidarray, M_TEMP);
2588                         lwpidarray = NULL;
2589                 }
2590                 numthreads = p->p_numthreads;
2591                 PROC_UNLOCK(p);
2592                 lwpidarray = malloc(sizeof(*lwpidarray) * numthreads, M_TEMP,
2593                     M_WAITOK | M_ZERO);
2594                 PROC_LOCK(p);
2595         } while (numthreads < p->p_numthreads);
2596
2597         /*
2598          * XXXRW: During the below loop, execve(2) and countless other sorts
2599          * of changes could have taken place.  Should we check to see if the
2600          * vmspace has been replaced, or the like, in order to prevent
2601          * giving a snapshot that spans, say, execve(2), with some threads
2602          * before and some after?  Among other things, the credentials could
2603          * have changed, in which case the right to extract debug info might
2604          * no longer be assured.
2605          */
2606         i = 0;
2607         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2608                 KASSERT(i < numthreads,
2609                     ("sysctl_kern_proc_kstack: numthreads"));
2610                 lwpidarray[i] = td->td_tid;
2611                 i++;
2612         }
2613         numthreads = i;
2614         for (i = 0; i < numthreads; i++) {
2615                 td = thread_find(p, lwpidarray[i]);
2616                 if (td == NULL) {
2617                         continue;
2618                 }
2619                 bzero(kkstp, sizeof(*kkstp));
2620                 (void)sbuf_new(&sb, kkstp->kkst_trace,
2621                     sizeof(kkstp->kkst_trace), SBUF_FIXEDLEN);
2622                 thread_lock(td);
2623                 kkstp->kkst_tid = td->td_tid;
2624                 if (TD_IS_SWAPPED(td)) {
2625                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_SWAPPED;
2626                 } else if (TD_IS_RUNNING(td)) {
2627                         if (stack_save_td_running(st, td) == 0)
2628                                 kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2629                         else
2630                                 kkstp->kkst_state = KKST_STATE_RUNNING;
2631                 } else {
2632                         kkstp->kkst_state = KKST_STATE_STACKOK;
2633                         stack_save_td(st, td);
2634                 }
2635                 thread_unlock(td);
2636                 PROC_UNLOCK(p);
2637                 stack_sbuf_print(&sb, st);
2638                 sbuf_finish(&sb);
2639                 sbuf_delete(&sb);
2640                 error = SYSCTL_OUT(req, kkstp, sizeof(*kkstp));
2641                 PROC_LOCK(p);
2642                 if (error)
2643                         break;
2644         }
2645         _PRELE(p);
2646         PROC_UNLOCK(p);
2647         if (lwpidarray != NULL)
2648                 free(lwpidarray, M_TEMP);
2649         stack_destroy(st);
2650         free(kkstp, M_TEMP);
2651         return (error);
2652 }
2653 #endif
2654
2655 /*
2656  * This sysctl allows a process to retrieve the full list of groups from
2657  * itself or another process.
2658  */
2659 static int
2660 sysctl_kern_proc_groups(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2661 {
2662         pid_t *pidp = (pid_t *)arg1;
2663         unsigned int arglen = arg2;
2664         struct proc *p;
2665         struct ucred *cred;
2666         int error;
2667
2668         if (arglen != 1)
2669                 return (EINVAL);
2670         if (*pidp == -1) {      /* -1 means this process */
2671                 p = req->td->td_proc;
2672                 PROC_LOCK(p);
2673         } else {
2674                 error = pget(*pidp, PGET_CANSEE, &p);
2675                 if (error != 0)
2676                         return (error);
2677         }
2678
2679         cred = crhold(p->p_ucred);
2680         PROC_UNLOCK(p);
2681
2682         error = SYSCTL_OUT(req, cred->cr_groups,
2683             cred->cr_ngroups * sizeof(gid_t));
2684         crfree(cred);
2685         return (error);
2686 }
2687
2688 /*
2689  * This sysctl allows a process to retrieve or/and set the resource limit for
2690  * another process.
2691  */
2692 static int
2693 sysctl_kern_proc_rlimit(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2694 {
2695         int *name = (int *)arg1;
2696         u_int namelen = arg2;
2697         struct rlimit rlim;
2698         struct proc *p;
2699         u_int which;
2700         int flags, error;
2701
2702         if (namelen != 2)
2703                 return (EINVAL);
2704
2705         which = (u_int)name[1];
2706         if (which >= RLIM_NLIMITS)
2707                 return (EINVAL);
2708
2709         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(rlim))
2710                 return (EINVAL);
2711
2712         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2713         if (req->newptr != NULL)
2714                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2715         else
2716                 flags |= PGET_CANSEE;
2717         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2718         if (error != 0)
2719                 return (error);
2720
2721         /*
2722          * Retrieve limit.
2723          */
2724         if (req->oldptr != NULL) {
2725                 PROC_LOCK(p);
2726                 lim_rlimit_proc(p, which, &rlim);
2727                 PROC_UNLOCK(p);
2728         }
2729         error = SYSCTL_OUT(req, &rlim, sizeof(rlim));
2730         if (error != 0)
2731                 goto errout;
2732
2733         /*
2734          * Set limit.
2735          */
2736         if (req->newptr != NULL) {
2737                 error = SYSCTL_IN(req, &rlim, sizeof(rlim));
2738                 if (error == 0)
2739                         error = kern_proc_setrlimit(curthread, p, which, &rlim);
2740         }
2741
2742 errout:
2743         PRELE(p);
2744         return (error);
2745 }
2746
2747 /*
2748  * This sysctl allows a process to retrieve ps_strings structure location of
2749  * another process.
2750  */
2751 static int
2752 sysctl_kern_proc_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2753 {
2754         int *name = (int *)arg1;
2755         u_int namelen = arg2;
2756         struct proc *p;
2757         vm_offset_t ps_strings;
2758         int error;
2759 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2760         uint32_t ps_strings32;
2761 #endif
2762
2763         if (namelen != 1)
2764                 return (EINVAL);
2765
2766         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2767         if (error != 0)
2768                 return (error);
2769 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2770         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2771                 /*
2772                  * We return 0 if the 32 bit emulation request is for a 64 bit
2773                  * process.
2774                  */
2775                 ps_strings32 = SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32) != 0 ?
2776                     PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings) : 0;
2777                 PROC_UNLOCK(p);
2778                 error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings32, sizeof(ps_strings32));
2779                 return (error);
2780         }
2781 #endif
2782         ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2783         PROC_UNLOCK(p);
2784         error = SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2785         return (error);
2786 }
2787
2788 /*
2789  * This sysctl allows a process to retrieve umask of another process.
2790  */
2791 static int
2792 sysctl_kern_proc_umask(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2793 {
2794         int *name = (int *)arg1;
2795         u_int namelen = arg2;
2796         struct proc *p;
2797         int error;
2798         u_short fd_cmask;
2799         pid_t pid;
2800
2801         if (namelen != 1)
2802                 return (EINVAL);
2803
2804         pid = (pid_t)name[0];
2805         p = curproc;
2806         if (pid == p->p_pid || pid == 0) {
2807                 fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2808                 goto out;
2809         }
2810
2811         error = pget(pid, PGET_WANTREAD, &p);
2812         if (error != 0)
2813                 return (error);
2814
2815         fd_cmask = p->p_fd->fd_cmask;
2816         PRELE(p);
2817 out:
2818         error = SYSCTL_OUT(req, &fd_cmask, sizeof(fd_cmask));
2819         return (error);
2820 }
2821
2822 /*
2823  * This sysctl allows a process to set and retrieve binary osreldate of
2824  * another process.
2825  */
2826 static int
2827 sysctl_kern_proc_osrel(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2828 {
2829         int *name = (int *)arg1;
2830         u_int namelen = arg2;
2831         struct proc *p;
2832         int flags, error, osrel;
2833
2834         if (namelen != 1)
2835                 return (EINVAL);
2836
2837         if (req->newptr != NULL && req->newlen != sizeof(osrel))
2838                 return (EINVAL);
2839
2840         flags = PGET_HOLD | PGET_NOTWEXIT;
2841         if (req->newptr != NULL)
2842                 flags |= PGET_CANDEBUG;
2843         else
2844                 flags |= PGET_CANSEE;
2845         error = pget((pid_t)name[0], flags, &p);
2846         if (error != 0)
2847                 return (error);
2848
2849         error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2850         if (error != 0)
2851                 goto errout;
2852
2853         if (req->newptr != NULL) {
2854                 error = SYSCTL_IN(req, &osrel, sizeof(osrel));
2855                 if (error != 0)
2856                         goto errout;
2857                 if (osrel < 0) {
2858                         error = EINVAL;
2859                         goto errout;
2860                 }
2861                 p->p_osrel = osrel;
2862         }
2863 errout:
2864         PRELE(p);
2865         return (error);
2866 }
2867
2868 static int
2869 sysctl_kern_proc_sigtramp(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
2870 {
2871         int *name = (int *)arg1;
2872         u_int namelen = arg2;
2873         struct proc *p;
2874         struct kinfo_sigtramp kst;
2875         const struct sysentvec *sv;
2876         int error;
2877 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2878         struct kinfo_sigtramp32 kst32;
2879 #endif
2880
2881         if (namelen != 1)
2882                 return (EINVAL);
2883
2884         error = pget((pid_t)name[0], PGET_CANDEBUG, &p);
2885         if (error != 0)
2886                 return (error);
2887         sv = p->p_sysent;
2888 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2889         if ((req->flags & SCTL_MASK32) != 0) {
2890                 bzero(&kst32, sizeof(kst32));
2891                 if (SV_PROC_FLAG(p, SV_ILP32)) {
2892                         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2893                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_sigcode_base;
2894                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_sigcode_base +
2895                                     *sv->sv_szsigcode;
2896                         } else {
2897                                 kst32.ksigtramp_start = sv->sv_psstrings -
2898                                     *sv->sv_szsigcode;
2899                                 kst32.ksigtramp_end = sv->sv_psstrings;
2900                         }
2901                 }
2902                 PROC_UNLOCK(p);
2903                 error = SYSCTL_OUT(req, &kst32, sizeof(kst32));
2904                 return (error);
2905         }
2906 #endif
2907         bzero(&kst, sizeof(kst));
2908         if (sv->sv_sigcode_base != 0) {
2909                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_sigcode_base;
2910                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_sigcode_base +
2911                     *sv->sv_szsigcode;
2912         } else {
2913                 kst.ksigtramp_start = (char *)sv->sv_psstrings -
2914                     *sv->sv_szsigcode;
2915                 kst.ksigtramp_end = (char *)sv->sv_psstrings;
2916         }
2917         PROC_UNLOCK(p);
2918         error = SYSCTL_OUT(req, &kst, sizeof(kst));
2919         return (error);
2920 }
2921
2922 SYSCTL_NODE(_kern, KERN_PROC, proc, CTLFLAG_RD,  0, "Process table");
2923
2924 SYSCTL_PROC(_kern_proc, KERN_PROC_ALL, all, CTLFLAG_RD|CTLTYPE_STRUCT|
2925         CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_proc, "S,proc",
2926         "Return entire process table");
2927
2928 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GID, gid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2929         sysctl_kern_proc, "Process table");
2930
2931 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PGRP, pgrp, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2932         sysctl_kern_proc, "Process table");
2933
2934 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RGID, rgid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2935         sysctl_kern_proc, "Process table");
2936
2937 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SESSION, sid, CTLFLAG_RD |
2938         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2939
2940 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_TTY, tty, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2941         sysctl_kern_proc, "Process table");
2942
2943 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UID, uid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2944         sysctl_kern_proc, "Process table");
2945
2946 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RUID, ruid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2947         sysctl_kern_proc, "Process table");
2948
2949 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PID, pid, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2950         sysctl_kern_proc, "Process table");
2951
2952 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PROC, proc, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2953         sysctl_kern_proc, "Return process table, no threads");
2954
2955 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ARGS, args,
2956         CTLFLAG_RW | CTLFLAG_CAPWR | CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE,
2957         sysctl_kern_proc_args, "Process argument list");
2958
2959 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_ENV, env, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
2960         sysctl_kern_proc_env, "Process environment");
2961
2962 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_AUXV, auxv, CTLFLAG_RD |
2963         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_auxv, "Process ELF auxiliary vector");
2964
2965 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PATHNAME, pathname, CTLFLAG_RD |
2966         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_pathname, "Process executable path");
2967
2968 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SV_NAME, sv_name, CTLFLAG_RD |
2969         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sv_name,
2970         "Process syscall vector name (ABI type)");
2971
2972 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_GID | KERN_PROC_INC_THREAD), gid_td,
2973         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2974
2975 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PGRP | KERN_PROC_INC_THREAD), pgrp_td,
2976         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2977
2978 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RGID | KERN_PROC_INC_THREAD), rgid_td,
2979         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2980
2981 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_SESSION | KERN_PROC_INC_THREAD),
2982         sid_td, CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2983
2984 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_TTY | KERN_PROC_INC_THREAD), tty_td,
2985         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2986
2987 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_UID | KERN_PROC_INC_THREAD), uid_td,
2988         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2989
2990 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_RUID | KERN_PROC_INC_THREAD), ruid_td,
2991         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2992
2993 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PID | KERN_PROC_INC_THREAD), pid_td,
2994         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc, "Process table");
2995
2996 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, (KERN_PROC_PROC | KERN_PROC_INC_THREAD), proc_td,
2997         CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc,
2998         "Return process table, no threads");
2999
3000 #ifdef COMPAT_FREEBSD7
3001 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OVMMAP, ovmmap, CTLFLAG_RD |
3002         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ovmmap, "Old Process vm map entries");
3003 #endif
3004
3005 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_VMMAP, vmmap, CTLFLAG_RD |
3006         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_vmmap, "Process vm map entries");
3007
3008 #if defined(STACK) || defined(DDB)
3009 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_KSTACK, kstack, CTLFLAG_RD |
3010         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_kstack, "Process kernel stacks");
3011 #endif
3012
3013 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_GROUPS, groups, CTLFLAG_RD |
3014         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_groups, "Process groups");
3015
3016 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_RLIMIT, rlimit, CTLFLAG_RW |
3017         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_rlimit,
3018         "Process resource limits");
3019
3020 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD |
3021         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_ps_strings,
3022         "Process ps_strings location");
3023
3024 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_UMASK, umask, CTLFLAG_RD |
3025         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_umask, "Process umask");
3026
3027 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_OSREL, osrel, CTLFLAG_RW |
3028         CTLFLAG_ANYBODY | CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_osrel,
3029         "Process binary osreldate");
3030
3031 static SYSCTL_NODE(_kern_proc, KERN_PROC_SIGTRAMP, sigtramp, CTLFLAG_RD |
3032         CTLFLAG_MPSAFE, sysctl_kern_proc_sigtramp,
3033         "Process signal trampoline location");
3034
3035 int allproc_gen;
3036
3037 /*
3038  * stop_all_proc() purpose is to stop all process which have usermode,
3039  * except current process for obvious reasons.  This makes it somewhat
3040  * unreliable when invoked from multithreaded process.  The service
3041  * must not be user-callable anyway.
3042  */
3043 void
3044 stop_all_proc(void)
3045 {
3046         struct proc *cp, *p;
3047         int r, gen;
3048         bool restart, seen_stopped, seen_exiting, stopped_some;
3049
3050         cp = curproc;
3051 allproc_loop:
3052         sx_xlock(&allproc_lock);
3053         gen = allproc_gen;
3054         seen_exiting = seen_stopped = stopped_some = restart = false;
3055         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3056         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3057         for (;;) {
3058                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3059                 if (p == NULL)
3060                         break;
3061                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3062                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3063                 PROC_LOCK(p);
3064                 if ((p->p_flag & (P_KPROC | P_SYSTEM | P_TOTAL_STOP)) != 0) {
3065                         PROC_UNLOCK(p);
3066                         continue;
3067                 }
3068                 if ((p->p_flag & P_WEXIT) != 0) {
3069                         seen_exiting = true;
3070                         PROC_UNLOCK(p);
3071                         continue;
3072                 }
3073                 if (P_SHOULDSTOP(p) == P_STOPPED_SINGLE) {
3074                         /*
3075                          * Stopped processes are tolerated when there
3076                          * are no other processes which might continue
3077                          * them.  P_STOPPED_SINGLE but not
3078                          * P_TOTAL_STOP process still has at least one
3079                          * thread running.
3080                          */
3081                         seen_stopped = true;
3082                         PROC_UNLOCK(p);
3083                         continue;
3084                 }
3085                 _PHOLD(p);
3086                 sx_xunlock(&allproc_lock);
3087                 r = thread_single(p, SINGLE_ALLPROC);
3088                 if (r != 0)
3089                         restart = true;
3090                 else
3091                         stopped_some = true;
3092                 _PRELE(p);
3093                 PROC_UNLOCK(p);
3094                 sx_xlock(&allproc_lock);
3095         }
3096         /* Catch forked children we did not see in iteration. */
3097         if (gen != allproc_gen)
3098                 restart = true;
3099         sx_xunlock(&allproc_lock);
3100         if (restart || stopped_some || seen_exiting || seen_stopped) {
3101                 kern_yield(PRI_USER);
3102                 goto allproc_loop;
3103         }
3104 }
3105
3106 void
3107 resume_all_proc(void)
3108 {
3109         struct proc *cp, *p;
3110
3111         cp = curproc;
3112         sx_xlock(&allproc_lock);
3113         LIST_REMOVE(cp, p_list);
3114         LIST_INSERT_HEAD(&allproc, cp, p_list);
3115         for (;;) {
3116                 p = LIST_NEXT(cp, p_list);
3117                 if (p == NULL)
3118                         break;
3119                 LIST_REMOVE(cp, p_list);
3120                 LIST_INSERT_AFTER(p, cp, p_list);
3121                 PROC_LOCK(p);
3122                 if ((p->p_flag & P_TOTAL_STOP) != 0) {
3123                         sx_xunlock(&allproc_lock);
3124                         _PHOLD(p);
3125                         thread_single_end(p, SINGLE_ALLPROC);
3126                         _PRELE(p);
3127                         PROC_UNLOCK(p);
3128                         sx_xlock(&allproc_lock);
3129                 } else {
3130                         PROC_UNLOCK(p);
3131                 }
3132         }
3133         sx_xunlock(&allproc_lock);
3134 }
3135
3136 /* #define      TOTAL_STOP_DEBUG        1 */
3137 #ifdef TOTAL_STOP_DEBUG
3138 volatile static int ap_resume;
3139 #include <sys/mount.h>
3140
3141 static int
3142 sysctl_debug_stop_all_proc(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3143 {
3144         int error, val;
3145
3146         val = 0;
3147         ap_resume = 0;
3148         error = sysctl_handle_int(oidp, &val, 0, req);
3149         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3150                 return (error);
3151         if (val != 0) {
3152                 stop_all_proc();
3153                 syncer_suspend();
3154                 while (ap_resume == 0)
3155                         ;
3156                 syncer_resume();
3157                 resume_all_proc();
3158         }
3159         return (0);
3160 }
3161
3162 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, stop_all_proc, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RW |
3163     CTLFLAG_MPSAFE, __DEVOLATILE(int *, &ap_resume), 0,
3164     sysctl_debug_stop_all_proc, "I",
3165     "");
3166 #endif