]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_sig.c
Ensure that dirent's d_off field is initialized
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_sig.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
5  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
6  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
7  * All or some portions of this file are derived from material licensed
8  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
9  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
10  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
11  *
12  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
13  * modification, are permitted provided that the following conditions
14  * are met:
15  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
17  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
19  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
20  * 3. Neither the name of the University nor the names of its contributors
21  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
22  *    without specific prior written permission.
23  *
24  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
25  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
26  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
27  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
28  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
29  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
30  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
31  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
32  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
33  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
34  * SUCH DAMAGE.
35  *
36  *      @(#)kern_sig.c  8.7 (Berkeley) 4/18/94
37  */
38
39 #include <sys/cdefs.h>
40 __FBSDID("$FreeBSD$");
41
42 #include "opt_ktrace.h"
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/ctype.h>
46 #include <sys/systm.h>
47 #include <sys/signalvar.h>
48 #include <sys/vnode.h>
49 #include <sys/acct.h>
50 #include <sys/bus.h>
51 #include <sys/capsicum.h>
52 #include <sys/compressor.h>
53 #include <sys/condvar.h>
54 #include <sys/event.h>
55 #include <sys/fcntl.h>
56 #include <sys/imgact.h>
57 #include <sys/kernel.h>
58 #include <sys/ktr.h>
59 #include <sys/ktrace.h>
60 #include <sys/limits.h>
61 #include <sys/lock.h>
62 #include <sys/malloc.h>
63 #include <sys/mutex.h>
64 #include <sys/refcount.h>
65 #include <sys/namei.h>
66 #include <sys/proc.h>
67 #include <sys/procdesc.h>
68 #include <sys/posix4.h>
69 #include <sys/pioctl.h>
70 #include <sys/racct.h>
71 #include <sys/resourcevar.h>
72 #include <sys/sdt.h>
73 #include <sys/sbuf.h>
74 #include <sys/sleepqueue.h>
75 #include <sys/smp.h>
76 #include <sys/stat.h>
77 #include <sys/sx.h>
78 #include <sys/syscallsubr.h>
79 #include <sys/sysctl.h>
80 #include <sys/sysent.h>
81 #include <sys/syslog.h>
82 #include <sys/sysproto.h>
83 #include <sys/timers.h>
84 #include <sys/unistd.h>
85 #include <sys/wait.h>
86 #include <vm/vm.h>
87 #include <vm/vm_extern.h>
88 #include <vm/uma.h>
89
90 #include <sys/jail.h>
91
92 #include <machine/cpu.h>
93
94 #include <security/audit/audit.h>
95
96 #define ONSIG   32              /* NSIG for osig* syscalls.  XXX. */
97
98 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
99 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , , signal__send,
100     "struct thread *", "struct proc *", "int");
101 SDT_PROBE_DEFINE2(proc, , , signal__clear,
102     "int", "ksiginfo_t *");
103 SDT_PROBE_DEFINE3(proc, , , signal__discard,
104     "struct thread *", "struct proc *", "int");
105
106 static int      coredump(struct thread *);
107 static int      killpg1(struct thread *td, int sig, int pgid, int all,
108                     ksiginfo_t *ksi);
109 static int      issignal(struct thread *td);
110 static int      sigprop(int sig);
111 static void     tdsigwakeup(struct thread *, int, sig_t, int);
112 static int      sig_suspend_threads(struct thread *, struct proc *, int);
113 static int      filt_sigattach(struct knote *kn);
114 static void     filt_sigdetach(struct knote *kn);
115 static int      filt_signal(struct knote *kn, long hint);
116 static struct thread *sigtd(struct proc *p, int sig, int prop);
117 static void     sigqueue_start(void);
118
119 static uma_zone_t       ksiginfo_zone = NULL;
120 struct filterops sig_filtops = {
121         .f_isfd = 0,
122         .f_attach = filt_sigattach,
123         .f_detach = filt_sigdetach,
124         .f_event = filt_signal,
125 };
126
127 static int      kern_logsigexit = 1;
128 SYSCTL_INT(_kern, KERN_LOGSIGEXIT, logsigexit, CTLFLAG_RW,
129     &kern_logsigexit, 0,
130     "Log processes quitting on abnormal signals to syslog(3)");
131
132 static int      kern_forcesigexit = 1;
133 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, forcesigexit, CTLFLAG_RW,
134     &kern_forcesigexit, 0, "Force trap signal to be handled");
135
136 static SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, sigqueue, CTLFLAG_RW, 0,
137     "POSIX real time signal");
138
139 static int      max_pending_per_proc = 128;
140 SYSCTL_INT(_kern_sigqueue, OID_AUTO, max_pending_per_proc, CTLFLAG_RW,
141     &max_pending_per_proc, 0, "Max pending signals per proc");
142
143 static int      preallocate_siginfo = 1024;
144 SYSCTL_INT(_kern_sigqueue, OID_AUTO, preallocate, CTLFLAG_RDTUN,
145     &preallocate_siginfo, 0, "Preallocated signal memory size");
146
147 static int      signal_overflow = 0;
148 SYSCTL_INT(_kern_sigqueue, OID_AUTO, overflow, CTLFLAG_RD,
149     &signal_overflow, 0, "Number of signals overflew");
150
151 static int      signal_alloc_fail = 0;
152 SYSCTL_INT(_kern_sigqueue, OID_AUTO, alloc_fail, CTLFLAG_RD,
153     &signal_alloc_fail, 0, "signals failed to be allocated");
154
155 static int      kern_lognosys = 0;
156 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, lognosys, CTLFLAG_RWTUN, &kern_lognosys, 0,
157     "Log invalid syscalls");
158
159 SYSINIT(signal, SI_SUB_P1003_1B, SI_ORDER_FIRST+3, sigqueue_start, NULL);
160
161 /*
162  * Policy -- Can ucred cr1 send SIGIO to process cr2?
163  * Should use cr_cansignal() once cr_cansignal() allows SIGIO and SIGURG
164  * in the right situations.
165  */
166 #define CANSIGIO(cr1, cr2) \
167         ((cr1)->cr_uid == 0 || \
168             (cr1)->cr_ruid == (cr2)->cr_ruid || \
169             (cr1)->cr_uid == (cr2)->cr_ruid || \
170             (cr1)->cr_ruid == (cr2)->cr_uid || \
171             (cr1)->cr_uid == (cr2)->cr_uid)
172
173 static int      sugid_coredump;
174 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, sugid_coredump, CTLFLAG_RWTUN,
175     &sugid_coredump, 0, "Allow setuid and setgid processes to dump core");
176
177 static int      capmode_coredump;
178 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, capmode_coredump, CTLFLAG_RWTUN,
179     &capmode_coredump, 0, "Allow processes in capability mode to dump core");
180
181 static int      do_coredump = 1;
182 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, coredump, CTLFLAG_RW,
183         &do_coredump, 0, "Enable/Disable coredumps");
184
185 static int      set_core_nodump_flag = 0;
186 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, nodump_coredump, CTLFLAG_RW, &set_core_nodump_flag,
187         0, "Enable setting the NODUMP flag on coredump files");
188
189 static int      coredump_devctl = 0;
190 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, coredump_devctl, CTLFLAG_RW, &coredump_devctl,
191         0, "Generate a devctl notification when processes coredump");
192
193 /*
194  * Signal properties and actions.
195  * The array below categorizes the signals and their default actions
196  * according to the following properties:
197  */
198 #define SIGPROP_KILL            0x01    /* terminates process by default */
199 #define SIGPROP_CORE            0x02    /* ditto and coredumps */
200 #define SIGPROP_STOP            0x04    /* suspend process */
201 #define SIGPROP_TTYSTOP         0x08    /* ditto, from tty */
202 #define SIGPROP_IGNORE          0x10    /* ignore by default */
203 #define SIGPROP_CONT            0x20    /* continue if suspended */
204 #define SIGPROP_CANTMASK        0x40    /* non-maskable, catchable */
205
206 static int sigproptbl[NSIG] = {
207         [SIGHUP] =      SIGPROP_KILL,
208         [SIGINT] =      SIGPROP_KILL,
209         [SIGQUIT] =     SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
210         [SIGILL] =      SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
211         [SIGTRAP] =     SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
212         [SIGABRT] =     SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
213         [SIGEMT] =      SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
214         [SIGFPE] =      SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
215         [SIGKILL] =     SIGPROP_KILL,
216         [SIGBUS] =      SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
217         [SIGSEGV] =     SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
218         [SIGSYS] =      SIGPROP_KILL | SIGPROP_CORE,
219         [SIGPIPE] =     SIGPROP_KILL,
220         [SIGALRM] =     SIGPROP_KILL,
221         [SIGTERM] =     SIGPROP_KILL,
222         [SIGURG] =      SIGPROP_IGNORE,
223         [SIGSTOP] =     SIGPROP_STOP,
224         [SIGTSTP] =     SIGPROP_STOP | SIGPROP_TTYSTOP,
225         [SIGCONT] =     SIGPROP_IGNORE | SIGPROP_CONT,
226         [SIGCHLD] =     SIGPROP_IGNORE,
227         [SIGTTIN] =     SIGPROP_STOP | SIGPROP_TTYSTOP,
228         [SIGTTOU] =     SIGPROP_STOP | SIGPROP_TTYSTOP,
229         [SIGIO] =       SIGPROP_IGNORE,
230         [SIGXCPU] =     SIGPROP_KILL,
231         [SIGXFSZ] =     SIGPROP_KILL,
232         [SIGVTALRM] =   SIGPROP_KILL,
233         [SIGPROF] =     SIGPROP_KILL,
234         [SIGWINCH] =    SIGPROP_IGNORE,
235         [SIGINFO] =     SIGPROP_IGNORE,
236         [SIGUSR1] =     SIGPROP_KILL,
237         [SIGUSR2] =     SIGPROP_KILL,
238 };
239
240 static void reschedule_signals(struct proc *p, sigset_t block, int flags);
241
242 static void
243 sigqueue_start(void)
244 {
245         ksiginfo_zone = uma_zcreate("ksiginfo", sizeof(ksiginfo_t),
246                 NULL, NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, 0);
247         uma_prealloc(ksiginfo_zone, preallocate_siginfo);
248         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_REALTIME_SIGNALS, _POSIX_REALTIME_SIGNALS);
249         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_RTSIG_MAX, SIGRTMAX - SIGRTMIN + 1);
250         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_SIGQUEUE_MAX, max_pending_per_proc);
251 }
252
253 ksiginfo_t *
254 ksiginfo_alloc(int wait)
255 {
256         int flags;
257
258         flags = M_ZERO;
259         if (! wait)
260                 flags |= M_NOWAIT;
261         if (ksiginfo_zone != NULL)
262                 return ((ksiginfo_t *)uma_zalloc(ksiginfo_zone, flags));
263         return (NULL);
264 }
265
266 void
267 ksiginfo_free(ksiginfo_t *ksi)
268 {
269         uma_zfree(ksiginfo_zone, ksi);
270 }
271
272 static __inline int
273 ksiginfo_tryfree(ksiginfo_t *ksi)
274 {
275         if (!(ksi->ksi_flags & KSI_EXT)) {
276                 uma_zfree(ksiginfo_zone, ksi);
277                 return (1);
278         }
279         return (0);
280 }
281
282 void
283 sigqueue_init(sigqueue_t *list, struct proc *p)
284 {
285         SIGEMPTYSET(list->sq_signals);
286         SIGEMPTYSET(list->sq_kill);
287         SIGEMPTYSET(list->sq_ptrace);
288         TAILQ_INIT(&list->sq_list);
289         list->sq_proc = p;
290         list->sq_flags = SQ_INIT;
291 }
292
293 /*
294  * Get a signal's ksiginfo.
295  * Return:
296  *      0       -       signal not found
297  *      others  -       signal number
298  */
299 static int
300 sigqueue_get(sigqueue_t *sq, int signo, ksiginfo_t *si)
301 {
302         struct proc *p = sq->sq_proc;
303         struct ksiginfo *ksi, *next;
304         int count = 0;
305
306         KASSERT(sq->sq_flags & SQ_INIT, ("sigqueue not inited"));
307
308         if (!SIGISMEMBER(sq->sq_signals, signo))
309                 return (0);
310
311         if (SIGISMEMBER(sq->sq_ptrace, signo)) {
312                 count++;
313                 SIGDELSET(sq->sq_ptrace, signo);
314                 si->ksi_flags |= KSI_PTRACE;
315         }
316         if (SIGISMEMBER(sq->sq_kill, signo)) {
317                 count++;
318                 if (count == 1)
319                         SIGDELSET(sq->sq_kill, signo);
320         }
321
322         TAILQ_FOREACH_SAFE(ksi, &sq->sq_list, ksi_link, next) {
323                 if (ksi->ksi_signo == signo) {
324                         if (count == 0) {
325                                 TAILQ_REMOVE(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
326                                 ksi->ksi_sigq = NULL;
327                                 ksiginfo_copy(ksi, si);
328                                 if (ksiginfo_tryfree(ksi) && p != NULL)
329                                         p->p_pendingcnt--;
330                         }
331                         if (++count > 1)
332                                 break;
333                 }
334         }
335
336         if (count <= 1)
337                 SIGDELSET(sq->sq_signals, signo);
338         si->ksi_signo = signo;
339         return (signo);
340 }
341
342 void
343 sigqueue_take(ksiginfo_t *ksi)
344 {
345         struct ksiginfo *kp;
346         struct proc     *p;
347         sigqueue_t      *sq;
348
349         if (ksi == NULL || (sq = ksi->ksi_sigq) == NULL)
350                 return;
351
352         p = sq->sq_proc;
353         TAILQ_REMOVE(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
354         ksi->ksi_sigq = NULL;
355         if (!(ksi->ksi_flags & KSI_EXT) && p != NULL)
356                 p->p_pendingcnt--;
357
358         for (kp = TAILQ_FIRST(&sq->sq_list); kp != NULL;
359              kp = TAILQ_NEXT(kp, ksi_link)) {
360                 if (kp->ksi_signo == ksi->ksi_signo)
361                         break;
362         }
363         if (kp == NULL && !SIGISMEMBER(sq->sq_kill, ksi->ksi_signo) &&
364             !SIGISMEMBER(sq->sq_ptrace, ksi->ksi_signo))
365                 SIGDELSET(sq->sq_signals, ksi->ksi_signo);
366 }
367
368 static int
369 sigqueue_add(sigqueue_t *sq, int signo, ksiginfo_t *si)
370 {
371         struct proc *p = sq->sq_proc;
372         struct ksiginfo *ksi;
373         int ret = 0;
374
375         KASSERT(sq->sq_flags & SQ_INIT, ("sigqueue not inited"));
376
377         /*
378          * SIGKILL/SIGSTOP cannot be caught or masked, so take the fast path
379          * for these signals.
380          */
381         if (signo == SIGKILL || signo == SIGSTOP || si == NULL) {
382                 SIGADDSET(sq->sq_kill, signo);
383                 goto out_set_bit;
384         }
385
386         /* directly insert the ksi, don't copy it */
387         if (si->ksi_flags & KSI_INS) {
388                 if (si->ksi_flags & KSI_HEAD)
389                         TAILQ_INSERT_HEAD(&sq->sq_list, si, ksi_link);
390                 else
391                         TAILQ_INSERT_TAIL(&sq->sq_list, si, ksi_link);
392                 si->ksi_sigq = sq;
393                 goto out_set_bit;
394         }
395
396         if (__predict_false(ksiginfo_zone == NULL)) {
397                 SIGADDSET(sq->sq_kill, signo);
398                 goto out_set_bit;
399         }
400
401         if (p != NULL && p->p_pendingcnt >= max_pending_per_proc) {
402                 signal_overflow++;
403                 ret = EAGAIN;
404         } else if ((ksi = ksiginfo_alloc(0)) == NULL) {
405                 signal_alloc_fail++;
406                 ret = EAGAIN;
407         } else {
408                 if (p != NULL)
409                         p->p_pendingcnt++;
410                 ksiginfo_copy(si, ksi);
411                 ksi->ksi_signo = signo;
412                 if (si->ksi_flags & KSI_HEAD)
413                         TAILQ_INSERT_HEAD(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
414                 else
415                         TAILQ_INSERT_TAIL(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
416                 ksi->ksi_sigq = sq;
417         }
418
419         if (ret != 0) {
420                 if ((si->ksi_flags & KSI_PTRACE) != 0) {
421                         SIGADDSET(sq->sq_ptrace, signo);
422                         ret = 0;
423                         goto out_set_bit;
424                 } else if ((si->ksi_flags & KSI_TRAP) != 0 ||
425                     (si->ksi_flags & KSI_SIGQ) == 0) {
426                         SIGADDSET(sq->sq_kill, signo);
427                         ret = 0;
428                         goto out_set_bit;
429                 }
430                 return (ret);
431         }
432
433 out_set_bit:
434         SIGADDSET(sq->sq_signals, signo);
435         return (ret);
436 }
437
438 void
439 sigqueue_flush(sigqueue_t *sq)
440 {
441         struct proc *p = sq->sq_proc;
442         ksiginfo_t *ksi;
443
444         KASSERT(sq->sq_flags & SQ_INIT, ("sigqueue not inited"));
445
446         if (p != NULL)
447                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
448
449         while ((ksi = TAILQ_FIRST(&sq->sq_list)) != NULL) {
450                 TAILQ_REMOVE(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
451                 ksi->ksi_sigq = NULL;
452                 if (ksiginfo_tryfree(ksi) && p != NULL)
453                         p->p_pendingcnt--;
454         }
455
456         SIGEMPTYSET(sq->sq_signals);
457         SIGEMPTYSET(sq->sq_kill);
458         SIGEMPTYSET(sq->sq_ptrace);
459 }
460
461 static void
462 sigqueue_move_set(sigqueue_t *src, sigqueue_t *dst, const sigset_t *set)
463 {
464         sigset_t tmp;
465         struct proc *p1, *p2;
466         ksiginfo_t *ksi, *next;
467
468         KASSERT(src->sq_flags & SQ_INIT, ("src sigqueue not inited"));
469         KASSERT(dst->sq_flags & SQ_INIT, ("dst sigqueue not inited"));
470         p1 = src->sq_proc;
471         p2 = dst->sq_proc;
472         /* Move siginfo to target list */
473         TAILQ_FOREACH_SAFE(ksi, &src->sq_list, ksi_link, next) {
474                 if (SIGISMEMBER(*set, ksi->ksi_signo)) {
475                         TAILQ_REMOVE(&src->sq_list, ksi, ksi_link);
476                         if (p1 != NULL)
477                                 p1->p_pendingcnt--;
478                         TAILQ_INSERT_TAIL(&dst->sq_list, ksi, ksi_link);
479                         ksi->ksi_sigq = dst;
480                         if (p2 != NULL)
481                                 p2->p_pendingcnt++;
482                 }
483         }
484
485         /* Move pending bits to target list */
486         tmp = src->sq_kill;
487         SIGSETAND(tmp, *set);
488         SIGSETOR(dst->sq_kill, tmp);
489         SIGSETNAND(src->sq_kill, tmp);
490
491         tmp = src->sq_ptrace;
492         SIGSETAND(tmp, *set);
493         SIGSETOR(dst->sq_ptrace, tmp);
494         SIGSETNAND(src->sq_ptrace, tmp);
495
496         tmp = src->sq_signals;
497         SIGSETAND(tmp, *set);
498         SIGSETOR(dst->sq_signals, tmp);
499         SIGSETNAND(src->sq_signals, tmp);
500 }
501
502 #if 0
503 static void
504 sigqueue_move(sigqueue_t *src, sigqueue_t *dst, int signo)
505 {
506         sigset_t set;
507
508         SIGEMPTYSET(set);
509         SIGADDSET(set, signo);
510         sigqueue_move_set(src, dst, &set);
511 }
512 #endif
513
514 static void
515 sigqueue_delete_set(sigqueue_t *sq, const sigset_t *set)
516 {
517         struct proc *p = sq->sq_proc;
518         ksiginfo_t *ksi, *next;
519
520         KASSERT(sq->sq_flags & SQ_INIT, ("src sigqueue not inited"));
521
522         /* Remove siginfo queue */
523         TAILQ_FOREACH_SAFE(ksi, &sq->sq_list, ksi_link, next) {
524                 if (SIGISMEMBER(*set, ksi->ksi_signo)) {
525                         TAILQ_REMOVE(&sq->sq_list, ksi, ksi_link);
526                         ksi->ksi_sigq = NULL;
527                         if (ksiginfo_tryfree(ksi) && p != NULL)
528                                 p->p_pendingcnt--;
529                 }
530         }
531         SIGSETNAND(sq->sq_kill, *set);
532         SIGSETNAND(sq->sq_ptrace, *set);
533         SIGSETNAND(sq->sq_signals, *set);
534 }
535
536 void
537 sigqueue_delete(sigqueue_t *sq, int signo)
538 {
539         sigset_t set;
540
541         SIGEMPTYSET(set);
542         SIGADDSET(set, signo);
543         sigqueue_delete_set(sq, &set);
544 }
545
546 /* Remove a set of signals for a process */
547 static void
548 sigqueue_delete_set_proc(struct proc *p, const sigset_t *set)
549 {
550         sigqueue_t worklist;
551         struct thread *td0;
552
553         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
554
555         sigqueue_init(&worklist, NULL);
556         sigqueue_move_set(&p->p_sigqueue, &worklist, set);
557
558         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td0)
559                 sigqueue_move_set(&td0->td_sigqueue, &worklist, set);
560
561         sigqueue_flush(&worklist);
562 }
563
564 void
565 sigqueue_delete_proc(struct proc *p, int signo)
566 {
567         sigset_t set;
568
569         SIGEMPTYSET(set);
570         SIGADDSET(set, signo);
571         sigqueue_delete_set_proc(p, &set);
572 }
573
574 static void
575 sigqueue_delete_stopmask_proc(struct proc *p)
576 {
577         sigset_t set;
578
579         SIGEMPTYSET(set);
580         SIGADDSET(set, SIGSTOP);
581         SIGADDSET(set, SIGTSTP);
582         SIGADDSET(set, SIGTTIN);
583         SIGADDSET(set, SIGTTOU);
584         sigqueue_delete_set_proc(p, &set);
585 }
586
587 /*
588  * Determine signal that should be delivered to thread td, the current
589  * thread, 0 if none.  If there is a pending stop signal with default
590  * action, the process stops in issignal().
591  */
592 int
593 cursig(struct thread *td)
594 {
595         PROC_LOCK_ASSERT(td->td_proc, MA_OWNED);
596         mtx_assert(&td->td_proc->p_sigacts->ps_mtx, MA_OWNED);
597         THREAD_LOCK_ASSERT(td, MA_NOTOWNED);
598         return (SIGPENDING(td) ? issignal(td) : 0);
599 }
600
601 /*
602  * Arrange for ast() to handle unmasked pending signals on return to user
603  * mode.  This must be called whenever a signal is added to td_sigqueue or
604  * unmasked in td_sigmask.
605  */
606 void
607 signotify(struct thread *td)
608 {
609
610         PROC_LOCK_ASSERT(td->td_proc, MA_OWNED);
611
612         if (SIGPENDING(td)) {
613                 thread_lock(td);
614                 td->td_flags |= TDF_NEEDSIGCHK | TDF_ASTPENDING;
615                 thread_unlock(td);
616         }
617 }
618
619 /*
620  * Returns 1 (true) if altstack is configured for the thread, and the
621  * passed stack bottom address falls into the altstack range.  Handles
622  * the 43 compat special case where the alt stack size is zero.
623  */
624 int
625 sigonstack(size_t sp)
626 {
627         struct thread *td;
628
629         td = curthread;
630         if ((td->td_pflags & TDP_ALTSTACK) == 0)
631                 return (0);
632 #if defined(COMPAT_43)
633         if (SV_PROC_FLAG(td->td_proc, SV_AOUT) && td->td_sigstk.ss_size == 0)
634                 return ((td->td_sigstk.ss_flags & SS_ONSTACK) != 0);
635 #endif
636         return (sp >= (size_t)td->td_sigstk.ss_sp &&
637             sp < td->td_sigstk.ss_size + (size_t)td->td_sigstk.ss_sp);
638 }
639
640 static __inline int
641 sigprop(int sig)
642 {
643
644         if (sig > 0 && sig < nitems(sigproptbl))
645                 return (sigproptbl[sig]);
646         return (0);
647 }
648
649 int
650 sig_ffs(sigset_t *set)
651 {
652         int i;
653
654         for (i = 0; i < _SIG_WORDS; i++)
655                 if (set->__bits[i])
656                         return (ffs(set->__bits[i]) + (i * 32));
657         return (0);
658 }
659
660 static bool
661 sigact_flag_test(const struct sigaction *act, int flag)
662 {
663
664         /*
665          * SA_SIGINFO is reset when signal disposition is set to
666          * ignore or default.  Other flags are kept according to user
667          * settings.
668          */
669         return ((act->sa_flags & flag) != 0 && (flag != SA_SIGINFO ||
670             ((__sighandler_t *)act->sa_sigaction != SIG_IGN &&
671             (__sighandler_t *)act->sa_sigaction != SIG_DFL)));
672 }
673
674 /*
675  * kern_sigaction
676  * sigaction
677  * freebsd4_sigaction
678  * osigaction
679  */
680 int
681 kern_sigaction(struct thread *td, int sig, const struct sigaction *act,
682     struct sigaction *oact, int flags)
683 {
684         struct sigacts *ps;
685         struct proc *p = td->td_proc;
686
687         if (!_SIG_VALID(sig))
688                 return (EINVAL);
689         if (act != NULL && act->sa_handler != SIG_DFL &&
690             act->sa_handler != SIG_IGN && (act->sa_flags & ~(SA_ONSTACK |
691             SA_RESTART | SA_RESETHAND | SA_NOCLDSTOP | SA_NODEFER |
692             SA_NOCLDWAIT | SA_SIGINFO)) != 0)
693                 return (EINVAL);
694
695         PROC_LOCK(p);
696         ps = p->p_sigacts;
697         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
698         if (oact) {
699                 memset(oact, 0, sizeof(*oact));
700                 oact->sa_mask = ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)];
701                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigonstack, sig))
702                         oact->sa_flags |= SA_ONSTACK;
703                 if (!SIGISMEMBER(ps->ps_sigintr, sig))
704                         oact->sa_flags |= SA_RESTART;
705                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigreset, sig))
706                         oact->sa_flags |= SA_RESETHAND;
707                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_signodefer, sig))
708                         oact->sa_flags |= SA_NODEFER;
709                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_siginfo, sig)) {
710                         oact->sa_flags |= SA_SIGINFO;
711                         oact->sa_sigaction =
712                             (__siginfohandler_t *)ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
713                 } else
714                         oact->sa_handler = ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
715                 if (sig == SIGCHLD && ps->ps_flag & PS_NOCLDSTOP)
716                         oact->sa_flags |= SA_NOCLDSTOP;
717                 if (sig == SIGCHLD && ps->ps_flag & PS_NOCLDWAIT)
718                         oact->sa_flags |= SA_NOCLDWAIT;
719         }
720         if (act) {
721                 if ((sig == SIGKILL || sig == SIGSTOP) &&
722                     act->sa_handler != SIG_DFL) {
723                         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
724                         PROC_UNLOCK(p);
725                         return (EINVAL);
726                 }
727
728                 /*
729                  * Change setting atomically.
730                  */
731
732                 ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)] = act->sa_mask;
733                 SIG_CANTMASK(ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)]);
734                 if (sigact_flag_test(act, SA_SIGINFO)) {
735                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] =
736                             (__sighandler_t *)act->sa_sigaction;
737                         SIGADDSET(ps->ps_siginfo, sig);
738                 } else {
739                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = act->sa_handler;
740                         SIGDELSET(ps->ps_siginfo, sig);
741                 }
742                 if (!sigact_flag_test(act, SA_RESTART))
743                         SIGADDSET(ps->ps_sigintr, sig);
744                 else
745                         SIGDELSET(ps->ps_sigintr, sig);
746                 if (sigact_flag_test(act, SA_ONSTACK))
747                         SIGADDSET(ps->ps_sigonstack, sig);
748                 else
749                         SIGDELSET(ps->ps_sigonstack, sig);
750                 if (sigact_flag_test(act, SA_RESETHAND))
751                         SIGADDSET(ps->ps_sigreset, sig);
752                 else
753                         SIGDELSET(ps->ps_sigreset, sig);
754                 if (sigact_flag_test(act, SA_NODEFER))
755                         SIGADDSET(ps->ps_signodefer, sig);
756                 else
757                         SIGDELSET(ps->ps_signodefer, sig);
758                 if (sig == SIGCHLD) {
759                         if (act->sa_flags & SA_NOCLDSTOP)
760                                 ps->ps_flag |= PS_NOCLDSTOP;
761                         else
762                                 ps->ps_flag &= ~PS_NOCLDSTOP;
763                         if (act->sa_flags & SA_NOCLDWAIT) {
764                                 /*
765                                  * Paranoia: since SA_NOCLDWAIT is implemented
766                                  * by reparenting the dying child to PID 1 (and
767                                  * trust it to reap the zombie), PID 1 itself
768                                  * is forbidden to set SA_NOCLDWAIT.
769                                  */
770                                 if (p->p_pid == 1)
771                                         ps->ps_flag &= ~PS_NOCLDWAIT;
772                                 else
773                                         ps->ps_flag |= PS_NOCLDWAIT;
774                         } else
775                                 ps->ps_flag &= ~PS_NOCLDWAIT;
776                         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] == SIG_IGN)
777                                 ps->ps_flag |= PS_CLDSIGIGN;
778                         else
779                                 ps->ps_flag &= ~PS_CLDSIGIGN;
780                 }
781                 /*
782                  * Set bit in ps_sigignore for signals that are set to SIG_IGN,
783                  * and for signals set to SIG_DFL where the default is to
784                  * ignore. However, don't put SIGCONT in ps_sigignore, as we
785                  * have to restart the process.
786                  */
787                 if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_IGN ||
788                     (sigprop(sig) & SIGPROP_IGNORE &&
789                      ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL)) {
790                         /* never to be seen again */
791                         sigqueue_delete_proc(p, sig);
792                         if (sig != SIGCONT)
793                                 /* easier in psignal */
794                                 SIGADDSET(ps->ps_sigignore, sig);
795                         SIGDELSET(ps->ps_sigcatch, sig);
796                 } else {
797                         SIGDELSET(ps->ps_sigignore, sig);
798                         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL)
799                                 SIGDELSET(ps->ps_sigcatch, sig);
800                         else
801                                 SIGADDSET(ps->ps_sigcatch, sig);
802                 }
803 #ifdef COMPAT_FREEBSD4
804                 if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_IGN ||
805                     ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL ||
806                     (flags & KSA_FREEBSD4) == 0)
807                         SIGDELSET(ps->ps_freebsd4, sig);
808                 else
809                         SIGADDSET(ps->ps_freebsd4, sig);
810 #endif
811 #ifdef COMPAT_43
812                 if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_IGN ||
813                     ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL ||
814                     (flags & KSA_OSIGSET) == 0)
815                         SIGDELSET(ps->ps_osigset, sig);
816                 else
817                         SIGADDSET(ps->ps_osigset, sig);
818 #endif
819         }
820         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
821         PROC_UNLOCK(p);
822         return (0);
823 }
824
825 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
826 struct sigaction_args {
827         int     sig;
828         struct  sigaction *act;
829         struct  sigaction *oact;
830 };
831 #endif
832 int
833 sys_sigaction(struct thread *td, struct sigaction_args *uap)
834 {
835         struct sigaction act, oact;
836         struct sigaction *actp, *oactp;
837         int error;
838
839         actp = (uap->act != NULL) ? &act : NULL;
840         oactp = (uap->oact != NULL) ? &oact : NULL;
841         if (actp) {
842                 error = copyin(uap->act, actp, sizeof(act));
843                 if (error)
844                         return (error);
845         }
846         error = kern_sigaction(td, uap->sig, actp, oactp, 0);
847         if (oactp && !error)
848                 error = copyout(oactp, uap->oact, sizeof(oact));
849         return (error);
850 }
851
852 #ifdef COMPAT_FREEBSD4
853 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
854 struct freebsd4_sigaction_args {
855         int     sig;
856         struct  sigaction *act;
857         struct  sigaction *oact;
858 };
859 #endif
860 int
861 freebsd4_sigaction(struct thread *td, struct freebsd4_sigaction_args *uap)
862 {
863         struct sigaction act, oact;
864         struct sigaction *actp, *oactp;
865         int error;
866
867
868         actp = (uap->act != NULL) ? &act : NULL;
869         oactp = (uap->oact != NULL) ? &oact : NULL;
870         if (actp) {
871                 error = copyin(uap->act, actp, sizeof(act));
872                 if (error)
873                         return (error);
874         }
875         error = kern_sigaction(td, uap->sig, actp, oactp, KSA_FREEBSD4);
876         if (oactp && !error)
877                 error = copyout(oactp, uap->oact, sizeof(oact));
878         return (error);
879 }
880 #endif  /* COMAPT_FREEBSD4 */
881
882 #ifdef COMPAT_43        /* XXX - COMPAT_FBSD3 */
883 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
884 struct osigaction_args {
885         int     signum;
886         struct  osigaction *nsa;
887         struct  osigaction *osa;
888 };
889 #endif
890 int
891 osigaction(struct thread *td, struct osigaction_args *uap)
892 {
893         struct osigaction sa;
894         struct sigaction nsa, osa;
895         struct sigaction *nsap, *osap;
896         int error;
897
898         if (uap->signum <= 0 || uap->signum >= ONSIG)
899                 return (EINVAL);
900
901         nsap = (uap->nsa != NULL) ? &nsa : NULL;
902         osap = (uap->osa != NULL) ? &osa : NULL;
903
904         if (nsap) {
905                 error = copyin(uap->nsa, &sa, sizeof(sa));
906                 if (error)
907                         return (error);
908                 nsap->sa_handler = sa.sa_handler;
909                 nsap->sa_flags = sa.sa_flags;
910                 OSIG2SIG(sa.sa_mask, nsap->sa_mask);
911         }
912         error = kern_sigaction(td, uap->signum, nsap, osap, KSA_OSIGSET);
913         if (osap && !error) {
914                 sa.sa_handler = osap->sa_handler;
915                 sa.sa_flags = osap->sa_flags;
916                 SIG2OSIG(osap->sa_mask, sa.sa_mask);
917                 error = copyout(&sa, uap->osa, sizeof(sa));
918         }
919         return (error);
920 }
921
922 #if !defined(__i386__)
923 /* Avoid replicating the same stub everywhere */
924 int
925 osigreturn(struct thread *td, struct osigreturn_args *uap)
926 {
927
928         return (nosys(td, (struct nosys_args *)uap));
929 }
930 #endif
931 #endif /* COMPAT_43 */
932
933 /*
934  * Initialize signal state for process 0;
935  * set to ignore signals that are ignored by default.
936  */
937 void
938 siginit(struct proc *p)
939 {
940         int i;
941         struct sigacts *ps;
942
943         PROC_LOCK(p);
944         ps = p->p_sigacts;
945         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
946         for (i = 1; i <= NSIG; i++) {
947                 if (sigprop(i) & SIGPROP_IGNORE && i != SIGCONT) {
948                         SIGADDSET(ps->ps_sigignore, i);
949                 }
950         }
951         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
952         PROC_UNLOCK(p);
953 }
954
955 /*
956  * Reset specified signal to the default disposition.
957  */
958 static void
959 sigdflt(struct sigacts *ps, int sig)
960 {
961
962         mtx_assert(&ps->ps_mtx, MA_OWNED);
963         SIGDELSET(ps->ps_sigcatch, sig);
964         if ((sigprop(sig) & SIGPROP_IGNORE) != 0 && sig != SIGCONT)
965                 SIGADDSET(ps->ps_sigignore, sig);
966         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = SIG_DFL;
967         SIGDELSET(ps->ps_siginfo, sig);
968 }
969
970 /*
971  * Reset signals for an exec of the specified process.
972  */
973 void
974 execsigs(struct proc *p)
975 {
976         sigset_t osigignore;
977         struct sigacts *ps;
978         int sig;
979         struct thread *td;
980
981         /*
982          * Reset caught signals.  Held signals remain held
983          * through td_sigmask (unless they were caught,
984          * and are now ignored by default).
985          */
986         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
987         ps = p->p_sigacts;
988         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
989         while (SIGNOTEMPTY(ps->ps_sigcatch)) {
990                 sig = sig_ffs(&ps->ps_sigcatch);
991                 sigdflt(ps, sig);
992                 if ((sigprop(sig) & SIGPROP_IGNORE) != 0)
993                         sigqueue_delete_proc(p, sig);
994         }
995
996         /*
997          * As CloudABI processes cannot modify signal handlers, fully
998          * reset all signals to their default behavior. Do ignore
999          * SIGPIPE, as it would otherwise be impossible to recover from
1000          * writes to broken pipes and sockets.
1001          */
1002         if (SV_PROC_ABI(p) == SV_ABI_CLOUDABI) {
1003                 osigignore = ps->ps_sigignore;
1004                 while (SIGNOTEMPTY(osigignore)) {
1005                         sig = sig_ffs(&osigignore);
1006                         SIGDELSET(osigignore, sig);
1007                         if (sig != SIGPIPE)
1008                                 sigdflt(ps, sig);
1009                 }
1010                 SIGADDSET(ps->ps_sigignore, SIGPIPE);
1011         }
1012
1013         /*
1014          * Reset stack state to the user stack.
1015          * Clear set of signals caught on the signal stack.
1016          */
1017         td = curthread;
1018         MPASS(td->td_proc == p);
1019         td->td_sigstk.ss_flags = SS_DISABLE;
1020         td->td_sigstk.ss_size = 0;
1021         td->td_sigstk.ss_sp = 0;
1022         td->td_pflags &= ~TDP_ALTSTACK;
1023         /*
1024          * Reset no zombies if child dies flag as Solaris does.
1025          */
1026         ps->ps_flag &= ~(PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN);
1027         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] == SIG_IGN)
1028                 ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] = SIG_DFL;
1029         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1030 }
1031
1032 /*
1033  * kern_sigprocmask()
1034  *
1035  *      Manipulate signal mask.
1036  */
1037 int
1038 kern_sigprocmask(struct thread *td, int how, sigset_t *set, sigset_t *oset,
1039     int flags)
1040 {
1041         sigset_t new_block, oset1;
1042         struct proc *p;
1043         int error;
1044
1045         p = td->td_proc;
1046         if ((flags & SIGPROCMASK_PROC_LOCKED) != 0)
1047                 PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1048         else
1049                 PROC_LOCK(p);
1050         mtx_assert(&p->p_sigacts->ps_mtx, (flags & SIGPROCMASK_PS_LOCKED) != 0
1051             ? MA_OWNED : MA_NOTOWNED);
1052         if (oset != NULL)
1053                 *oset = td->td_sigmask;
1054
1055         error = 0;
1056         if (set != NULL) {
1057                 switch (how) {
1058                 case SIG_BLOCK:
1059                         SIG_CANTMASK(*set);
1060                         oset1 = td->td_sigmask;
1061                         SIGSETOR(td->td_sigmask, *set);
1062                         new_block = td->td_sigmask;
1063                         SIGSETNAND(new_block, oset1);
1064                         break;
1065                 case SIG_UNBLOCK:
1066                         SIGSETNAND(td->td_sigmask, *set);
1067                         signotify(td);
1068                         goto out;
1069                 case SIG_SETMASK:
1070                         SIG_CANTMASK(*set);
1071                         oset1 = td->td_sigmask;
1072                         if (flags & SIGPROCMASK_OLD)
1073                                 SIGSETLO(td->td_sigmask, *set);
1074                         else
1075                                 td->td_sigmask = *set;
1076                         new_block = td->td_sigmask;
1077                         SIGSETNAND(new_block, oset1);
1078                         signotify(td);
1079                         break;
1080                 default:
1081                         error = EINVAL;
1082                         goto out;
1083                 }
1084
1085                 /*
1086                  * The new_block set contains signals that were not previously
1087                  * blocked, but are blocked now.
1088                  *
1089                  * In case we block any signal that was not previously blocked
1090                  * for td, and process has the signal pending, try to schedule
1091                  * signal delivery to some thread that does not block the
1092                  * signal, possibly waking it up.
1093                  */
1094                 if (p->p_numthreads != 1)
1095                         reschedule_signals(p, new_block, flags);
1096         }
1097
1098 out:
1099         if (!(flags & SIGPROCMASK_PROC_LOCKED))
1100                 PROC_UNLOCK(p);
1101         return (error);
1102 }
1103
1104 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1105 struct sigprocmask_args {
1106         int     how;
1107         const sigset_t *set;
1108         sigset_t *oset;
1109 };
1110 #endif
1111 int
1112 sys_sigprocmask(struct thread *td, struct sigprocmask_args *uap)
1113 {
1114         sigset_t set, oset;
1115         sigset_t *setp, *osetp;
1116         int error;
1117
1118         setp = (uap->set != NULL) ? &set : NULL;
1119         osetp = (uap->oset != NULL) ? &oset : NULL;
1120         if (setp) {
1121                 error = copyin(uap->set, setp, sizeof(set));
1122                 if (error)
1123                         return (error);
1124         }
1125         error = kern_sigprocmask(td, uap->how, setp, osetp, 0);
1126         if (osetp && !error) {
1127                 error = copyout(osetp, uap->oset, sizeof(oset));
1128         }
1129         return (error);
1130 }
1131
1132 #ifdef COMPAT_43        /* XXX - COMPAT_FBSD3 */
1133 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1134 struct osigprocmask_args {
1135         int     how;
1136         osigset_t mask;
1137 };
1138 #endif
1139 int
1140 osigprocmask(struct thread *td, struct osigprocmask_args *uap)
1141 {
1142         sigset_t set, oset;
1143         int error;
1144
1145         OSIG2SIG(uap->mask, set);
1146         error = kern_sigprocmask(td, uap->how, &set, &oset, 1);
1147         SIG2OSIG(oset, td->td_retval[0]);
1148         return (error);
1149 }
1150 #endif /* COMPAT_43 */
1151
1152 int
1153 sys_sigwait(struct thread *td, struct sigwait_args *uap)
1154 {
1155         ksiginfo_t ksi;
1156         sigset_t set;
1157         int error;
1158
1159         error = copyin(uap->set, &set, sizeof(set));
1160         if (error) {
1161                 td->td_retval[0] = error;
1162                 return (0);
1163         }
1164
1165         error = kern_sigtimedwait(td, set, &ksi, NULL);
1166         if (error) {
1167                 if (error == EINTR && td->td_proc->p_osrel < P_OSREL_SIGWAIT)
1168                         error = ERESTART;
1169                 if (error == ERESTART)
1170                         return (error);
1171                 td->td_retval[0] = error;
1172                 return (0);
1173         }
1174
1175         error = copyout(&ksi.ksi_signo, uap->sig, sizeof(ksi.ksi_signo));
1176         td->td_retval[0] = error;
1177         return (0);
1178 }
1179
1180 int
1181 sys_sigtimedwait(struct thread *td, struct sigtimedwait_args *uap)
1182 {
1183         struct timespec ts;
1184         struct timespec *timeout;
1185         sigset_t set;
1186         ksiginfo_t ksi;
1187         int error;
1188
1189         if (uap->timeout) {
1190                 error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts));
1191                 if (error)
1192                         return (error);
1193
1194                 timeout = &ts;
1195         } else
1196                 timeout = NULL;
1197
1198         error = copyin(uap->set, &set, sizeof(set));
1199         if (error)
1200                 return (error);
1201
1202         error = kern_sigtimedwait(td, set, &ksi, timeout);
1203         if (error)
1204                 return (error);
1205
1206         if (uap->info)
1207                 error = copyout(&ksi.ksi_info, uap->info, sizeof(siginfo_t));
1208
1209         if (error == 0)
1210                 td->td_retval[0] = ksi.ksi_signo;
1211         return (error);
1212 }
1213
1214 int
1215 sys_sigwaitinfo(struct thread *td, struct sigwaitinfo_args *uap)
1216 {
1217         ksiginfo_t ksi;
1218         sigset_t set;
1219         int error;
1220
1221         error = copyin(uap->set, &set, sizeof(set));
1222         if (error)
1223                 return (error);
1224
1225         error = kern_sigtimedwait(td, set, &ksi, NULL);
1226         if (error)
1227                 return (error);
1228
1229         if (uap->info)
1230                 error = copyout(&ksi.ksi_info, uap->info, sizeof(siginfo_t));
1231
1232         if (error == 0)
1233                 td->td_retval[0] = ksi.ksi_signo;
1234         return (error);
1235 }
1236
1237 static void
1238 proc_td_siginfo_capture(struct thread *td, siginfo_t *si)
1239 {
1240         struct thread *thr;
1241
1242         FOREACH_THREAD_IN_PROC(td->td_proc, thr) {
1243                 if (thr == td)
1244                         thr->td_si = *si;
1245                 else
1246                         thr->td_si.si_signo = 0;
1247         }
1248 }
1249
1250 int
1251 kern_sigtimedwait(struct thread *td, sigset_t waitset, ksiginfo_t *ksi,
1252         struct timespec *timeout)
1253 {
1254         struct sigacts *ps;
1255         sigset_t saved_mask, new_block;
1256         struct proc *p;
1257         int error, sig, timo, timevalid = 0;
1258         struct timespec rts, ets, ts;
1259         struct timeval tv;
1260
1261         p = td->td_proc;
1262         error = 0;
1263         ets.tv_sec = 0;
1264         ets.tv_nsec = 0;
1265
1266         if (timeout != NULL) {
1267                 if (timeout->tv_nsec >= 0 && timeout->tv_nsec < 1000000000) {
1268                         timevalid = 1;
1269                         getnanouptime(&rts);
1270                         timespecadd(&rts, timeout, &ets);
1271                 }
1272         }
1273         ksiginfo_init(ksi);
1274         /* Some signals can not be waited for. */
1275         SIG_CANTMASK(waitset);
1276         ps = p->p_sigacts;
1277         PROC_LOCK(p);
1278         saved_mask = td->td_sigmask;
1279         SIGSETNAND(td->td_sigmask, waitset);
1280         for (;;) {
1281                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
1282                 sig = cursig(td);
1283                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1284                 KASSERT(sig >= 0, ("sig %d", sig));
1285                 if (sig != 0 && SIGISMEMBER(waitset, sig)) {
1286                         if (sigqueue_get(&td->td_sigqueue, sig, ksi) != 0 ||
1287                             sigqueue_get(&p->p_sigqueue, sig, ksi) != 0) {
1288                                 error = 0;
1289                                 break;
1290                         }
1291                 }
1292
1293                 if (error != 0)
1294                         break;
1295
1296                 /*
1297                  * POSIX says this must be checked after looking for pending
1298                  * signals.
1299                  */
1300                 if (timeout != NULL) {
1301                         if (!timevalid) {
1302                                 error = EINVAL;
1303                                 break;
1304                         }
1305                         getnanouptime(&rts);
1306                         if (timespeccmp(&rts, &ets, >=)) {
1307                                 error = EAGAIN;
1308                                 break;
1309                         }
1310                         timespecsub(&ets, &rts, &ts);
1311                         TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts);
1312                         timo = tvtohz(&tv);
1313                 } else {
1314                         timo = 0;
1315                 }
1316
1317                 error = msleep(ps, &p->p_mtx, PPAUSE|PCATCH, "sigwait", timo);
1318
1319                 if (timeout != NULL) {
1320                         if (error == ERESTART) {
1321                                 /* Timeout can not be restarted. */
1322                                 error = EINTR;
1323                         } else if (error == EAGAIN) {
1324                                 /* We will calculate timeout by ourself. */
1325                                 error = 0;
1326                         }
1327                 }
1328         }
1329
1330         new_block = saved_mask;
1331         SIGSETNAND(new_block, td->td_sigmask);
1332         td->td_sigmask = saved_mask;
1333         /*
1334          * Fewer signals can be delivered to us, reschedule signal
1335          * notification.
1336          */
1337         if (p->p_numthreads != 1)
1338                 reschedule_signals(p, new_block, 0);
1339
1340         if (error == 0) {
1341                 SDT_PROBE2(proc, , , signal__clear, sig, ksi);
1342
1343                 if (ksi->ksi_code == SI_TIMER)
1344                         itimer_accept(p, ksi->ksi_timerid, ksi);
1345
1346 #ifdef KTRACE
1347                 if (KTRPOINT(td, KTR_PSIG)) {
1348                         sig_t action;
1349
1350                         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
1351                         action = ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
1352                         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1353                         ktrpsig(sig, action, &td->td_sigmask, ksi->ksi_code);
1354                 }
1355 #endif
1356                 if (sig == SIGKILL) {
1357                         proc_td_siginfo_capture(td, &ksi->ksi_info);
1358                         sigexit(td, sig);
1359                 }
1360         }
1361         PROC_UNLOCK(p);
1362         return (error);
1363 }
1364
1365 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1366 struct sigpending_args {
1367         sigset_t        *set;
1368 };
1369 #endif
1370 int
1371 sys_sigpending(struct thread *td, struct sigpending_args *uap)
1372 {
1373         struct proc *p = td->td_proc;
1374         sigset_t pending;
1375
1376         PROC_LOCK(p);
1377         pending = p->p_sigqueue.sq_signals;
1378         SIGSETOR(pending, td->td_sigqueue.sq_signals);
1379         PROC_UNLOCK(p);
1380         return (copyout(&pending, uap->set, sizeof(sigset_t)));
1381 }
1382
1383 #ifdef COMPAT_43        /* XXX - COMPAT_FBSD3 */
1384 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1385 struct osigpending_args {
1386         int     dummy;
1387 };
1388 #endif
1389 int
1390 osigpending(struct thread *td, struct osigpending_args *uap)
1391 {
1392         struct proc *p = td->td_proc;
1393         sigset_t pending;
1394
1395         PROC_LOCK(p);
1396         pending = p->p_sigqueue.sq_signals;
1397         SIGSETOR(pending, td->td_sigqueue.sq_signals);
1398         PROC_UNLOCK(p);
1399         SIG2OSIG(pending, td->td_retval[0]);
1400         return (0);
1401 }
1402 #endif /* COMPAT_43 */
1403
1404 #if defined(COMPAT_43)
1405 /*
1406  * Generalized interface signal handler, 4.3-compatible.
1407  */
1408 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1409 struct osigvec_args {
1410         int     signum;
1411         struct  sigvec *nsv;
1412         struct  sigvec *osv;
1413 };
1414 #endif
1415 /* ARGSUSED */
1416 int
1417 osigvec(struct thread *td, struct osigvec_args *uap)
1418 {
1419         struct sigvec vec;
1420         struct sigaction nsa, osa;
1421         struct sigaction *nsap, *osap;
1422         int error;
1423
1424         if (uap->signum <= 0 || uap->signum >= ONSIG)
1425                 return (EINVAL);
1426         nsap = (uap->nsv != NULL) ? &nsa : NULL;
1427         osap = (uap->osv != NULL) ? &osa : NULL;
1428         if (nsap) {
1429                 error = copyin(uap->nsv, &vec, sizeof(vec));
1430                 if (error)
1431                         return (error);
1432                 nsap->sa_handler = vec.sv_handler;
1433                 OSIG2SIG(vec.sv_mask, nsap->sa_mask);
1434                 nsap->sa_flags = vec.sv_flags;
1435                 nsap->sa_flags ^= SA_RESTART;   /* opposite of SV_INTERRUPT */
1436         }
1437         error = kern_sigaction(td, uap->signum, nsap, osap, KSA_OSIGSET);
1438         if (osap && !error) {
1439                 vec.sv_handler = osap->sa_handler;
1440                 SIG2OSIG(osap->sa_mask, vec.sv_mask);
1441                 vec.sv_flags = osap->sa_flags;
1442                 vec.sv_flags &= ~SA_NOCLDWAIT;
1443                 vec.sv_flags ^= SA_RESTART;
1444                 error = copyout(&vec, uap->osv, sizeof(vec));
1445         }
1446         return (error);
1447 }
1448
1449 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1450 struct osigblock_args {
1451         int     mask;
1452 };
1453 #endif
1454 int
1455 osigblock(struct thread *td, struct osigblock_args *uap)
1456 {
1457         sigset_t set, oset;
1458
1459         OSIG2SIG(uap->mask, set);
1460         kern_sigprocmask(td, SIG_BLOCK, &set, &oset, 0);
1461         SIG2OSIG(oset, td->td_retval[0]);
1462         return (0);
1463 }
1464
1465 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1466 struct osigsetmask_args {
1467         int     mask;
1468 };
1469 #endif
1470 int
1471 osigsetmask(struct thread *td, struct osigsetmask_args *uap)
1472 {
1473         sigset_t set, oset;
1474
1475         OSIG2SIG(uap->mask, set);
1476         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK, &set, &oset, 0);
1477         SIG2OSIG(oset, td->td_retval[0]);
1478         return (0);
1479 }
1480 #endif /* COMPAT_43 */
1481
1482 /*
1483  * Suspend calling thread until signal, providing mask to be set in the
1484  * meantime.
1485  */
1486 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1487 struct sigsuspend_args {
1488         const sigset_t *sigmask;
1489 };
1490 #endif
1491 /* ARGSUSED */
1492 int
1493 sys_sigsuspend(struct thread *td, struct sigsuspend_args *uap)
1494 {
1495         sigset_t mask;
1496         int error;
1497
1498         error = copyin(uap->sigmask, &mask, sizeof(mask));
1499         if (error)
1500                 return (error);
1501         return (kern_sigsuspend(td, mask));
1502 }
1503
1504 int
1505 kern_sigsuspend(struct thread *td, sigset_t mask)
1506 {
1507         struct proc *p = td->td_proc;
1508         int has_sig, sig;
1509
1510         /*
1511          * When returning from sigsuspend, we want
1512          * the old mask to be restored after the
1513          * signal handler has finished.  Thus, we
1514          * save it here and mark the sigacts structure
1515          * to indicate this.
1516          */
1517         PROC_LOCK(p);
1518         kern_sigprocmask(td, SIG_SETMASK, &mask, &td->td_oldsigmask,
1519             SIGPROCMASK_PROC_LOCKED);
1520         td->td_pflags |= TDP_OLDMASK;
1521
1522         /*
1523          * Process signals now. Otherwise, we can get spurious wakeup
1524          * due to signal entered process queue, but delivered to other
1525          * thread. But sigsuspend should return only on signal
1526          * delivery.
1527          */
1528         (p->p_sysent->sv_set_syscall_retval)(td, EINTR);
1529         for (has_sig = 0; !has_sig;) {
1530                 while (msleep(&p->p_sigacts, &p->p_mtx, PPAUSE|PCATCH, "pause",
1531                         0) == 0)
1532                         /* void */;
1533                 thread_suspend_check(0);
1534                 mtx_lock(&p->p_sigacts->ps_mtx);
1535                 while ((sig = cursig(td)) != 0) {
1536                         KASSERT(sig >= 0, ("sig %d", sig));
1537                         has_sig += postsig(sig);
1538                 }
1539                 mtx_unlock(&p->p_sigacts->ps_mtx);
1540         }
1541         PROC_UNLOCK(p);
1542         td->td_errno = EINTR;
1543         td->td_pflags |= TDP_NERRNO;
1544         return (EJUSTRETURN);
1545 }
1546
1547 #ifdef COMPAT_43        /* XXX - COMPAT_FBSD3 */
1548 /*
1549  * Compatibility sigsuspend call for old binaries.  Note nonstandard calling
1550  * convention: libc stub passes mask, not pointer, to save a copyin.
1551  */
1552 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1553 struct osigsuspend_args {
1554         osigset_t mask;
1555 };
1556 #endif
1557 /* ARGSUSED */
1558 int
1559 osigsuspend(struct thread *td, struct osigsuspend_args *uap)
1560 {
1561         sigset_t mask;
1562
1563         OSIG2SIG(uap->mask, mask);
1564         return (kern_sigsuspend(td, mask));
1565 }
1566 #endif /* COMPAT_43 */
1567
1568 #if defined(COMPAT_43)
1569 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1570 struct osigstack_args {
1571         struct  sigstack *nss;
1572         struct  sigstack *oss;
1573 };
1574 #endif
1575 /* ARGSUSED */
1576 int
1577 osigstack(struct thread *td, struct osigstack_args *uap)
1578 {
1579         struct sigstack nss, oss;
1580         int error = 0;
1581
1582         if (uap->nss != NULL) {
1583                 error = copyin(uap->nss, &nss, sizeof(nss));
1584                 if (error)
1585                         return (error);
1586         }
1587         oss.ss_sp = td->td_sigstk.ss_sp;
1588         oss.ss_onstack = sigonstack(cpu_getstack(td));
1589         if (uap->nss != NULL) {
1590                 td->td_sigstk.ss_sp = nss.ss_sp;
1591                 td->td_sigstk.ss_size = 0;
1592                 td->td_sigstk.ss_flags |= nss.ss_onstack & SS_ONSTACK;
1593                 td->td_pflags |= TDP_ALTSTACK;
1594         }
1595         if (uap->oss != NULL)
1596                 error = copyout(&oss, uap->oss, sizeof(oss));
1597
1598         return (error);
1599 }
1600 #endif /* COMPAT_43 */
1601
1602 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1603 struct sigaltstack_args {
1604         stack_t *ss;
1605         stack_t *oss;
1606 };
1607 #endif
1608 /* ARGSUSED */
1609 int
1610 sys_sigaltstack(struct thread *td, struct sigaltstack_args *uap)
1611 {
1612         stack_t ss, oss;
1613         int error;
1614
1615         if (uap->ss != NULL) {
1616                 error = copyin(uap->ss, &ss, sizeof(ss));
1617                 if (error)
1618                         return (error);
1619         }
1620         error = kern_sigaltstack(td, (uap->ss != NULL) ? &ss : NULL,
1621             (uap->oss != NULL) ? &oss : NULL);
1622         if (error)
1623                 return (error);
1624         if (uap->oss != NULL)
1625                 error = copyout(&oss, uap->oss, sizeof(stack_t));
1626         return (error);
1627 }
1628
1629 int
1630 kern_sigaltstack(struct thread *td, stack_t *ss, stack_t *oss)
1631 {
1632         struct proc *p = td->td_proc;
1633         int oonstack;
1634
1635         oonstack = sigonstack(cpu_getstack(td));
1636
1637         if (oss != NULL) {
1638                 *oss = td->td_sigstk;
1639                 oss->ss_flags = (td->td_pflags & TDP_ALTSTACK)
1640                     ? ((oonstack) ? SS_ONSTACK : 0) : SS_DISABLE;
1641         }
1642
1643         if (ss != NULL) {
1644                 if (oonstack)
1645                         return (EPERM);
1646                 if ((ss->ss_flags & ~SS_DISABLE) != 0)
1647                         return (EINVAL);
1648                 if (!(ss->ss_flags & SS_DISABLE)) {
1649                         if (ss->ss_size < p->p_sysent->sv_minsigstksz)
1650                                 return (ENOMEM);
1651
1652                         td->td_sigstk = *ss;
1653                         td->td_pflags |= TDP_ALTSTACK;
1654                 } else {
1655                         td->td_pflags &= ~TDP_ALTSTACK;
1656                 }
1657         }
1658         return (0);
1659 }
1660
1661 /*
1662  * Common code for kill process group/broadcast kill.
1663  * cp is calling process.
1664  */
1665 static int
1666 killpg1(struct thread *td, int sig, int pgid, int all, ksiginfo_t *ksi)
1667 {
1668         struct proc *p;
1669         struct pgrp *pgrp;
1670         int err;
1671         int ret;
1672
1673         ret = ESRCH;
1674         if (all) {
1675                 /*
1676                  * broadcast
1677                  */
1678                 sx_slock(&allproc_lock);
1679                 FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
1680                         if (p->p_pid <= 1 || p->p_flag & P_SYSTEM ||
1681                             p == td->td_proc || p->p_state == PRS_NEW) {
1682                                 continue;
1683                         }
1684                         PROC_LOCK(p);
1685                         err = p_cansignal(td, p, sig);
1686                         if (err == 0) {
1687                                 if (sig)
1688                                         pksignal(p, sig, ksi);
1689                                 ret = err;
1690                         }
1691                         else if (ret == ESRCH)
1692                                 ret = err;
1693                         PROC_UNLOCK(p);
1694                 }
1695                 sx_sunlock(&allproc_lock);
1696         } else {
1697                 sx_slock(&proctree_lock);
1698                 if (pgid == 0) {
1699                         /*
1700                          * zero pgid means send to my process group.
1701                          */
1702                         pgrp = td->td_proc->p_pgrp;
1703                         PGRP_LOCK(pgrp);
1704                 } else {
1705                         pgrp = pgfind(pgid);
1706                         if (pgrp == NULL) {
1707                                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1708                                 return (ESRCH);
1709                         }
1710                 }
1711                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1712                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
1713                         PROC_LOCK(p);
1714                         if (p->p_pid <= 1 || p->p_flag & P_SYSTEM ||
1715                             p->p_state == PRS_NEW) {
1716                                 PROC_UNLOCK(p);
1717                                 continue;
1718                         }
1719                         err = p_cansignal(td, p, sig);
1720                         if (err == 0) {
1721                                 if (sig)
1722                                         pksignal(p, sig, ksi);
1723                                 ret = err;
1724                         }
1725                         else if (ret == ESRCH)
1726                                 ret = err;
1727                         PROC_UNLOCK(p);
1728                 }
1729                 PGRP_UNLOCK(pgrp);
1730         }
1731         return (ret);
1732 }
1733
1734 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1735 struct kill_args {
1736         int     pid;
1737         int     signum;
1738 };
1739 #endif
1740 /* ARGSUSED */
1741 int
1742 sys_kill(struct thread *td, struct kill_args *uap)
1743 {
1744         ksiginfo_t ksi;
1745         struct proc *p;
1746         int error;
1747
1748         /*
1749          * A process in capability mode can send signals only to himself.
1750          * The main rationale behind this is that abort(3) is implemented as
1751          * kill(getpid(), SIGABRT).
1752          */
1753         if (IN_CAPABILITY_MODE(td) && uap->pid != td->td_proc->p_pid)
1754                 return (ECAPMODE);
1755
1756         AUDIT_ARG_SIGNUM(uap->signum);
1757         AUDIT_ARG_PID(uap->pid);
1758         if ((u_int)uap->signum > _SIG_MAXSIG)
1759                 return (EINVAL);
1760
1761         ksiginfo_init(&ksi);
1762         ksi.ksi_signo = uap->signum;
1763         ksi.ksi_code = SI_USER;
1764         ksi.ksi_pid = td->td_proc->p_pid;
1765         ksi.ksi_uid = td->td_ucred->cr_ruid;
1766
1767         if (uap->pid > 0) {
1768                 /* kill single process */
1769                 if ((p = pfind_any(uap->pid)) == NULL)
1770                         return (ESRCH);
1771                 AUDIT_ARG_PROCESS(p);
1772                 error = p_cansignal(td, p, uap->signum);
1773                 if (error == 0 && uap->signum)
1774                         pksignal(p, uap->signum, &ksi);
1775                 PROC_UNLOCK(p);
1776                 return (error);
1777         }
1778         switch (uap->pid) {
1779         case -1:                /* broadcast signal */
1780                 return (killpg1(td, uap->signum, 0, 1, &ksi));
1781         case 0:                 /* signal own process group */
1782                 return (killpg1(td, uap->signum, 0, 0, &ksi));
1783         default:                /* negative explicit process group */
1784                 return (killpg1(td, uap->signum, -uap->pid, 0, &ksi));
1785         }
1786         /* NOTREACHED */
1787 }
1788
1789 int
1790 sys_pdkill(struct thread *td, struct pdkill_args *uap)
1791 {
1792         struct proc *p;
1793         int error;
1794
1795         AUDIT_ARG_SIGNUM(uap->signum);
1796         AUDIT_ARG_FD(uap->fd);
1797         if ((u_int)uap->signum > _SIG_MAXSIG)
1798                 return (EINVAL);
1799
1800         error = procdesc_find(td, uap->fd, &cap_pdkill_rights, &p);
1801         if (error)
1802                 return (error);
1803         AUDIT_ARG_PROCESS(p);
1804         error = p_cansignal(td, p, uap->signum);
1805         if (error == 0 && uap->signum)
1806                 kern_psignal(p, uap->signum);
1807         PROC_UNLOCK(p);
1808         return (error);
1809 }
1810
1811 #if defined(COMPAT_43)
1812 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1813 struct okillpg_args {
1814         int     pgid;
1815         int     signum;
1816 };
1817 #endif
1818 /* ARGSUSED */
1819 int
1820 okillpg(struct thread *td, struct okillpg_args *uap)
1821 {
1822         ksiginfo_t ksi;
1823
1824         AUDIT_ARG_SIGNUM(uap->signum);
1825         AUDIT_ARG_PID(uap->pgid);
1826         if ((u_int)uap->signum > _SIG_MAXSIG)
1827                 return (EINVAL);
1828
1829         ksiginfo_init(&ksi);
1830         ksi.ksi_signo = uap->signum;
1831         ksi.ksi_code = SI_USER;
1832         ksi.ksi_pid = td->td_proc->p_pid;
1833         ksi.ksi_uid = td->td_ucred->cr_ruid;
1834         return (killpg1(td, uap->signum, uap->pgid, 0, &ksi));
1835 }
1836 #endif /* COMPAT_43 */
1837
1838 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1839 struct sigqueue_args {
1840         pid_t pid;
1841         int signum;
1842         /* union sigval */ void *value;
1843 };
1844 #endif
1845 int
1846 sys_sigqueue(struct thread *td, struct sigqueue_args *uap)
1847 {
1848         union sigval sv;
1849
1850         sv.sival_ptr = uap->value;
1851
1852         return (kern_sigqueue(td, uap->pid, uap->signum, &sv));
1853 }
1854
1855 int
1856 kern_sigqueue(struct thread *td, pid_t pid, int signum, union sigval *value)
1857 {
1858         ksiginfo_t ksi;
1859         struct proc *p;
1860         int error;
1861
1862         if ((u_int)signum > _SIG_MAXSIG)
1863                 return (EINVAL);
1864
1865         /*
1866          * Specification says sigqueue can only send signal to
1867          * single process.
1868          */
1869         if (pid <= 0)
1870                 return (EINVAL);
1871
1872         if ((p = pfind_any(pid)) == NULL)
1873                 return (ESRCH);
1874         error = p_cansignal(td, p, signum);
1875         if (error == 0 && signum != 0) {
1876                 ksiginfo_init(&ksi);
1877                 ksi.ksi_flags = KSI_SIGQ;
1878                 ksi.ksi_signo = signum;
1879                 ksi.ksi_code = SI_QUEUE;
1880                 ksi.ksi_pid = td->td_proc->p_pid;
1881                 ksi.ksi_uid = td->td_ucred->cr_ruid;
1882                 ksi.ksi_value = *value;
1883                 error = pksignal(p, ksi.ksi_signo, &ksi);
1884         }
1885         PROC_UNLOCK(p);
1886         return (error);
1887 }
1888
1889 /*
1890  * Send a signal to a process group.
1891  */
1892 void
1893 gsignal(int pgid, int sig, ksiginfo_t *ksi)
1894 {
1895         struct pgrp *pgrp;
1896
1897         if (pgid != 0) {
1898                 sx_slock(&proctree_lock);
1899                 pgrp = pgfind(pgid);
1900                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1901                 if (pgrp != NULL) {
1902                         pgsignal(pgrp, sig, 0, ksi);
1903                         PGRP_UNLOCK(pgrp);
1904                 }
1905         }
1906 }
1907
1908 /*
1909  * Send a signal to a process group.  If checktty is 1,
1910  * limit to members which have a controlling terminal.
1911  */
1912 void
1913 pgsignal(struct pgrp *pgrp, int sig, int checkctty, ksiginfo_t *ksi)
1914 {
1915         struct proc *p;
1916
1917         if (pgrp) {
1918                 PGRP_LOCK_ASSERT(pgrp, MA_OWNED);
1919                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
1920                         PROC_LOCK(p);
1921                         if (p->p_state == PRS_NORMAL &&
1922                             (checkctty == 0 || p->p_flag & P_CONTROLT))
1923                                 pksignal(p, sig, ksi);
1924                         PROC_UNLOCK(p);
1925                 }
1926         }
1927 }
1928
1929
1930 /*
1931  * Recalculate the signal mask and reset the signal disposition after
1932  * usermode frame for delivery is formed.  Should be called after
1933  * mach-specific routine, because sysent->sv_sendsig() needs correct
1934  * ps_siginfo and signal mask.
1935  */
1936 static void
1937 postsig_done(int sig, struct thread *td, struct sigacts *ps)
1938 {
1939         sigset_t mask;
1940
1941         mtx_assert(&ps->ps_mtx, MA_OWNED);
1942         td->td_ru.ru_nsignals++;
1943         mask = ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)];
1944         if (!SIGISMEMBER(ps->ps_signodefer, sig))
1945                 SIGADDSET(mask, sig);
1946         kern_sigprocmask(td, SIG_BLOCK, &mask, NULL,
1947             SIGPROCMASK_PROC_LOCKED | SIGPROCMASK_PS_LOCKED);
1948         if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigreset, sig))
1949                 sigdflt(ps, sig);
1950 }
1951
1952
1953 /*
1954  * Send a signal caused by a trap to the current thread.  If it will be
1955  * caught immediately, deliver it with correct code.  Otherwise, post it
1956  * normally.
1957  */
1958 void
1959 trapsignal(struct thread *td, ksiginfo_t *ksi)
1960 {
1961         struct sigacts *ps;
1962         struct proc *p;
1963         int sig;
1964         int code;
1965
1966         p = td->td_proc;
1967         sig = ksi->ksi_signo;
1968         code = ksi->ksi_code;
1969         KASSERT(_SIG_VALID(sig), ("invalid signal"));
1970
1971         PROC_LOCK(p);
1972         ps = p->p_sigacts;
1973         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
1974         if ((p->p_flag & P_TRACED) == 0 && SIGISMEMBER(ps->ps_sigcatch, sig) &&
1975             !SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig)) {
1976 #ifdef KTRACE
1977                 if (KTRPOINT(curthread, KTR_PSIG))
1978                         ktrpsig(sig, ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)],
1979                             &td->td_sigmask, code);
1980 #endif
1981                 (*p->p_sysent->sv_sendsig)(ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)],
1982                                 ksi, &td->td_sigmask);
1983                 postsig_done(sig, td, ps);
1984                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
1985         } else {
1986                 /*
1987                  * Avoid a possible infinite loop if the thread
1988                  * masking the signal or process is ignoring the
1989                  * signal.
1990                  */
1991                 if (kern_forcesigexit &&
1992                     (SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig) ||
1993                      ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_IGN)) {
1994                         SIGDELSET(td->td_sigmask, sig);
1995                         SIGDELSET(ps->ps_sigcatch, sig);
1996                         SIGDELSET(ps->ps_sigignore, sig);
1997                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = SIG_DFL;
1998                 }
1999                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2000                 p->p_code = code;       /* XXX for core dump/debugger */
2001                 p->p_sig = sig;         /* XXX to verify code */
2002                 tdsendsignal(p, td, sig, ksi);
2003         }
2004         PROC_UNLOCK(p);
2005 }
2006
2007 static struct thread *
2008 sigtd(struct proc *p, int sig, int prop)
2009 {
2010         struct thread *td, *signal_td;
2011
2012         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2013
2014         /*
2015          * Check if current thread can handle the signal without
2016          * switching context to another thread.
2017          */
2018         if (curproc == p && !SIGISMEMBER(curthread->td_sigmask, sig))
2019                 return (curthread);
2020         signal_td = NULL;
2021         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td) {
2022                 if (!SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig)) {
2023                         signal_td = td;
2024                         break;
2025                 }
2026         }
2027         if (signal_td == NULL)
2028                 signal_td = FIRST_THREAD_IN_PROC(p);
2029         return (signal_td);
2030 }
2031
2032 /*
2033  * Send the signal to the process.  If the signal has an action, the action
2034  * is usually performed by the target process rather than the caller; we add
2035  * the signal to the set of pending signals for the process.
2036  *
2037  * Exceptions:
2038  *   o When a stop signal is sent to a sleeping process that takes the
2039  *     default action, the process is stopped without awakening it.
2040  *   o SIGCONT restarts stopped processes (or puts them back to sleep)
2041  *     regardless of the signal action (eg, blocked or ignored).
2042  *
2043  * Other ignored signals are discarded immediately.
2044  *
2045  * NB: This function may be entered from the debugger via the "kill" DDB
2046  * command.  There is little that can be done to mitigate the possibly messy
2047  * side effects of this unwise possibility.
2048  */
2049 void
2050 kern_psignal(struct proc *p, int sig)
2051 {
2052         ksiginfo_t ksi;
2053
2054         ksiginfo_init(&ksi);
2055         ksi.ksi_signo = sig;
2056         ksi.ksi_code = SI_KERNEL;
2057         (void) tdsendsignal(p, NULL, sig, &ksi);
2058 }
2059
2060 int
2061 pksignal(struct proc *p, int sig, ksiginfo_t *ksi)
2062 {
2063
2064         return (tdsendsignal(p, NULL, sig, ksi));
2065 }
2066
2067 /* Utility function for finding a thread to send signal event to. */
2068 int
2069 sigev_findtd(struct proc *p ,struct sigevent *sigev, struct thread **ttd)
2070 {
2071         struct thread *td;
2072
2073         if (sigev->sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) {
2074                 td = tdfind(sigev->sigev_notify_thread_id, p->p_pid);
2075                 if (td == NULL)
2076                         return (ESRCH);
2077                 *ttd = td;
2078         } else {
2079                 *ttd = NULL;
2080                 PROC_LOCK(p);
2081         }
2082         return (0);
2083 }
2084
2085 void
2086 tdsignal(struct thread *td, int sig)
2087 {
2088         ksiginfo_t ksi;
2089
2090         ksiginfo_init(&ksi);
2091         ksi.ksi_signo = sig;
2092         ksi.ksi_code = SI_KERNEL;
2093         (void) tdsendsignal(td->td_proc, td, sig, &ksi);
2094 }
2095
2096 void
2097 tdksignal(struct thread *td, int sig, ksiginfo_t *ksi)
2098 {
2099
2100         (void) tdsendsignal(td->td_proc, td, sig, ksi);
2101 }
2102
2103 int
2104 tdsendsignal(struct proc *p, struct thread *td, int sig, ksiginfo_t *ksi)
2105 {
2106         sig_t action;
2107         sigqueue_t *sigqueue;
2108         int prop;
2109         struct sigacts *ps;
2110         int intrval;
2111         int ret = 0;
2112         int wakeup_swapper;
2113
2114         MPASS(td == NULL || p == td->td_proc);
2115         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2116
2117         if (!_SIG_VALID(sig))
2118                 panic("%s(): invalid signal %d", __func__, sig);
2119
2120         KASSERT(ksi == NULL || !KSI_ONQ(ksi), ("%s: ksi on queue", __func__));
2121
2122         /*
2123          * IEEE Std 1003.1-2001: return success when killing a zombie.
2124          */
2125         if (p->p_state == PRS_ZOMBIE) {
2126                 if (ksi && (ksi->ksi_flags & KSI_INS))
2127                         ksiginfo_tryfree(ksi);
2128                 return (ret);
2129         }
2130
2131         ps = p->p_sigacts;
2132         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_SIGNAL | sig);
2133         prop = sigprop(sig);
2134
2135         if (td == NULL) {
2136                 td = sigtd(p, sig, prop);
2137                 sigqueue = &p->p_sigqueue;
2138         } else
2139                 sigqueue = &td->td_sigqueue;
2140
2141         SDT_PROBE3(proc, , , signal__send, td, p, sig);
2142
2143         /*
2144          * If the signal is being ignored,
2145          * then we forget about it immediately.
2146          * (Note: we don't set SIGCONT in ps_sigignore,
2147          * and if it is set to SIG_IGN,
2148          * action will be SIG_DFL here.)
2149          */
2150         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
2151         if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigignore, sig)) {
2152                 SDT_PROBE3(proc, , , signal__discard, td, p, sig);
2153
2154                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2155                 if (ksi && (ksi->ksi_flags & KSI_INS))
2156                         ksiginfo_tryfree(ksi);
2157                 return (ret);
2158         }
2159         if (SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig))
2160                 action = SIG_HOLD;
2161         else if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigcatch, sig))
2162                 action = SIG_CATCH;
2163         else
2164                 action = SIG_DFL;
2165         if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigintr, sig))
2166                 intrval = EINTR;
2167         else
2168                 intrval = ERESTART;
2169         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2170
2171         if (prop & SIGPROP_CONT)
2172                 sigqueue_delete_stopmask_proc(p);
2173         else if (prop & SIGPROP_STOP) {
2174                 /*
2175                  * If sending a tty stop signal to a member of an orphaned
2176                  * process group, discard the signal here if the action
2177                  * is default; don't stop the process below if sleeping,
2178                  * and don't clear any pending SIGCONT.
2179                  */
2180                 if ((prop & SIGPROP_TTYSTOP) &&
2181                     (p->p_pgrp->pg_jobc == 0) &&
2182                     (action == SIG_DFL)) {
2183                         if (ksi && (ksi->ksi_flags & KSI_INS))
2184                                 ksiginfo_tryfree(ksi);
2185                         return (ret);
2186                 }
2187                 sigqueue_delete_proc(p, SIGCONT);
2188                 if (p->p_flag & P_CONTINUED) {
2189                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
2190                         PROC_LOCK(p->p_pptr);
2191                         sigqueue_take(p->p_ksi);
2192                         PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
2193                 }
2194         }
2195
2196         ret = sigqueue_add(sigqueue, sig, ksi);
2197         if (ret != 0)
2198                 return (ret);
2199         signotify(td);
2200         /*
2201          * Defer further processing for signals which are held,
2202          * except that stopped processes must be continued by SIGCONT.
2203          */
2204         if (action == SIG_HOLD &&
2205             !((prop & SIGPROP_CONT) && (p->p_flag & P_STOPPED_SIG)))
2206                 return (ret);
2207
2208         /* SIGKILL: Remove procfs STOPEVENTs. */
2209         if (sig == SIGKILL) {
2210                 /* from procfs_ioctl.c: PIOCBIC */
2211                 p->p_stops = 0;
2212                 /* from procfs_ioctl.c: PIOCCONT */
2213                 p->p_step = 0;
2214                 wakeup(&p->p_step);
2215         }
2216         /*
2217          * Some signals have a process-wide effect and a per-thread
2218          * component.  Most processing occurs when the process next
2219          * tries to cross the user boundary, however there are some
2220          * times when processing needs to be done immediately, such as
2221          * waking up threads so that they can cross the user boundary.
2222          * We try to do the per-process part here.
2223          */
2224         if (P_SHOULDSTOP(p)) {
2225                 KASSERT(!(p->p_flag & P_WEXIT),
2226                     ("signal to stopped but exiting process"));
2227                 if (sig == SIGKILL) {
2228                         /*
2229                          * If traced process is already stopped,
2230                          * then no further action is necessary.
2231                          */
2232                         if (p->p_flag & P_TRACED)
2233                                 goto out;
2234                         /*
2235                          * SIGKILL sets process running.
2236                          * It will die elsewhere.
2237                          * All threads must be restarted.
2238                          */
2239                         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
2240                         goto runfast;
2241                 }
2242
2243                 if (prop & SIGPROP_CONT) {
2244                         /*
2245                          * If traced process is already stopped,
2246                          * then no further action is necessary.
2247                          */
2248                         if (p->p_flag & P_TRACED)
2249                                 goto out;
2250                         /*
2251                          * If SIGCONT is default (or ignored), we continue the
2252                          * process but don't leave the signal in sigqueue as
2253                          * it has no further action.  If SIGCONT is held, we
2254                          * continue the process and leave the signal in
2255                          * sigqueue.  If the process catches SIGCONT, let it
2256                          * handle the signal itself.  If it isn't waiting on
2257                          * an event, it goes back to run state.
2258                          * Otherwise, process goes back to sleep state.
2259                          */
2260                         p->p_flag &= ~P_STOPPED_SIG;
2261                         PROC_SLOCK(p);
2262                         if (p->p_numthreads == p->p_suspcount) {
2263                                 PROC_SUNLOCK(p);
2264                                 p->p_flag |= P_CONTINUED;
2265                                 p->p_xsig = SIGCONT;
2266                                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
2267                                 childproc_continued(p);
2268                                 PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
2269                                 PROC_SLOCK(p);
2270                         }
2271                         if (action == SIG_DFL) {
2272                                 thread_unsuspend(p);
2273                                 PROC_SUNLOCK(p);
2274                                 sigqueue_delete(sigqueue, sig);
2275                                 goto out;
2276                         }
2277                         if (action == SIG_CATCH) {
2278                                 /*
2279                                  * The process wants to catch it so it needs
2280                                  * to run at least one thread, but which one?
2281                                  */
2282                                 PROC_SUNLOCK(p);
2283                                 goto runfast;
2284                         }
2285                         /*
2286                          * The signal is not ignored or caught.
2287                          */
2288                         thread_unsuspend(p);
2289                         PROC_SUNLOCK(p);
2290                         goto out;
2291                 }
2292
2293                 if (prop & SIGPROP_STOP) {
2294                         /*
2295                          * If traced process is already stopped,
2296                          * then no further action is necessary.
2297                          */
2298                         if (p->p_flag & P_TRACED)
2299                                 goto out;
2300                         /*
2301                          * Already stopped, don't need to stop again
2302                          * (If we did the shell could get confused).
2303                          * Just make sure the signal STOP bit set.
2304                          */
2305                         p->p_flag |= P_STOPPED_SIG;
2306                         sigqueue_delete(sigqueue, sig);
2307                         goto out;
2308                 }
2309
2310                 /*
2311                  * All other kinds of signals:
2312                  * If a thread is sleeping interruptibly, simulate a
2313                  * wakeup so that when it is continued it will be made
2314                  * runnable and can look at the signal.  However, don't make
2315                  * the PROCESS runnable, leave it stopped.
2316                  * It may run a bit until it hits a thread_suspend_check().
2317                  */
2318                 wakeup_swapper = 0;
2319                 PROC_SLOCK(p);
2320                 thread_lock(td);
2321                 if (TD_ON_SLEEPQ(td) && (td->td_flags & TDF_SINTR))
2322                         wakeup_swapper = sleepq_abort(td, intrval);
2323                 thread_unlock(td);
2324                 PROC_SUNLOCK(p);
2325                 if (wakeup_swapper)
2326                         kick_proc0();
2327                 goto out;
2328                 /*
2329                  * Mutexes are short lived. Threads waiting on them will
2330                  * hit thread_suspend_check() soon.
2331                  */
2332         } else if (p->p_state == PRS_NORMAL) {
2333                 if (p->p_flag & P_TRACED || action == SIG_CATCH) {
2334                         tdsigwakeup(td, sig, action, intrval);
2335                         goto out;
2336                 }
2337
2338                 MPASS(action == SIG_DFL);
2339
2340                 if (prop & SIGPROP_STOP) {
2341                         if (p->p_flag & (P_PPWAIT|P_WEXIT))
2342                                 goto out;
2343                         p->p_flag |= P_STOPPED_SIG;
2344                         p->p_xsig = sig;
2345                         PROC_SLOCK(p);
2346                         wakeup_swapper = sig_suspend_threads(td, p, 1);
2347                         if (p->p_numthreads == p->p_suspcount) {
2348                                 /*
2349                                  * only thread sending signal to another
2350                                  * process can reach here, if thread is sending
2351                                  * signal to its process, because thread does
2352                                  * not suspend itself here, p_numthreads
2353                                  * should never be equal to p_suspcount.
2354                                  */
2355                                 thread_stopped(p);
2356                                 PROC_SUNLOCK(p);
2357                                 sigqueue_delete_proc(p, p->p_xsig);
2358                         } else
2359                                 PROC_SUNLOCK(p);
2360                         if (wakeup_swapper)
2361                                 kick_proc0();
2362                         goto out;
2363                 }
2364         } else {
2365                 /* Not in "NORMAL" state. discard the signal. */
2366                 sigqueue_delete(sigqueue, sig);
2367                 goto out;
2368         }
2369
2370         /*
2371          * The process is not stopped so we need to apply the signal to all the
2372          * running threads.
2373          */
2374 runfast:
2375         tdsigwakeup(td, sig, action, intrval);
2376         PROC_SLOCK(p);
2377         thread_unsuspend(p);
2378         PROC_SUNLOCK(p);
2379 out:
2380         /* If we jump here, proc slock should not be owned. */
2381         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_NOTOWNED);
2382         return (ret);
2383 }
2384
2385 /*
2386  * The force of a signal has been directed against a single
2387  * thread.  We need to see what we can do about knocking it
2388  * out of any sleep it may be in etc.
2389  */
2390 static void
2391 tdsigwakeup(struct thread *td, int sig, sig_t action, int intrval)
2392 {
2393         struct proc *p = td->td_proc;
2394         int prop;
2395         int wakeup_swapper;
2396
2397         wakeup_swapper = 0;
2398         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2399         prop = sigprop(sig);
2400
2401         PROC_SLOCK(p);
2402         thread_lock(td);
2403         /*
2404          * Bring the priority of a thread up if we want it to get
2405          * killed in this lifetime.  Be careful to avoid bumping the
2406          * priority of the idle thread, since we still allow to signal
2407          * kernel processes.
2408          */
2409         if (action == SIG_DFL && (prop & SIGPROP_KILL) != 0 &&
2410             td->td_priority > PUSER && !TD_IS_IDLETHREAD(td))
2411                 sched_prio(td, PUSER);
2412         if (TD_ON_SLEEPQ(td)) {
2413                 /*
2414                  * If thread is sleeping uninterruptibly
2415                  * we can't interrupt the sleep... the signal will
2416                  * be noticed when the process returns through
2417                  * trap() or syscall().
2418                  */
2419                 if ((td->td_flags & TDF_SINTR) == 0)
2420                         goto out;
2421                 /*
2422                  * If SIGCONT is default (or ignored) and process is
2423                  * asleep, we are finished; the process should not
2424                  * be awakened.
2425                  */
2426                 if ((prop & SIGPROP_CONT) && action == SIG_DFL) {
2427                         thread_unlock(td);
2428                         PROC_SUNLOCK(p);
2429                         sigqueue_delete(&p->p_sigqueue, sig);
2430                         /*
2431                          * It may be on either list in this state.
2432                          * Remove from both for now.
2433                          */
2434                         sigqueue_delete(&td->td_sigqueue, sig);
2435                         return;
2436                 }
2437
2438                 /*
2439                  * Don't awaken a sleeping thread for SIGSTOP if the
2440                  * STOP signal is deferred.
2441                  */
2442                 if ((prop & SIGPROP_STOP) != 0 && (td->td_flags & (TDF_SBDRY |
2443                     TDF_SERESTART | TDF_SEINTR)) == TDF_SBDRY)
2444                         goto out;
2445
2446                 /*
2447                  * Give low priority threads a better chance to run.
2448                  */
2449                 if (td->td_priority > PUSER && !TD_IS_IDLETHREAD(td))
2450                         sched_prio(td, PUSER);
2451
2452                 wakeup_swapper = sleepq_abort(td, intrval);
2453         } else {
2454                 /*
2455                  * Other states do nothing with the signal immediately,
2456                  * other than kicking ourselves if we are running.
2457                  * It will either never be noticed, or noticed very soon.
2458                  */
2459 #ifdef SMP
2460                 if (TD_IS_RUNNING(td) && td != curthread)
2461                         forward_signal(td);
2462 #endif
2463         }
2464 out:
2465         PROC_SUNLOCK(p);
2466         thread_unlock(td);
2467         if (wakeup_swapper)
2468                 kick_proc0();
2469 }
2470
2471 static int
2472 sig_suspend_threads(struct thread *td, struct proc *p, int sending)
2473 {
2474         struct thread *td2;
2475         int wakeup_swapper;
2476
2477         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2478         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2479         MPASS(sending || td == curthread);
2480
2481         wakeup_swapper = 0;
2482         FOREACH_THREAD_IN_PROC(p, td2) {
2483                 thread_lock(td2);
2484                 td2->td_flags |= TDF_ASTPENDING | TDF_NEEDSUSPCHK;
2485                 if ((TD_IS_SLEEPING(td2) || TD_IS_SWAPPED(td2)) &&
2486                     (td2->td_flags & TDF_SINTR)) {
2487                         if (td2->td_flags & TDF_SBDRY) {
2488                                 /*
2489                                  * Once a thread is asleep with
2490                                  * TDF_SBDRY and without TDF_SERESTART
2491                                  * or TDF_SEINTR set, it should never
2492                                  * become suspended due to this check.
2493                                  */
2494                                 KASSERT(!TD_IS_SUSPENDED(td2),
2495                                     ("thread with deferred stops suspended"));
2496                                 if (TD_SBDRY_INTR(td2))
2497                                         wakeup_swapper |= sleepq_abort(td2,
2498                                             TD_SBDRY_ERRNO(td2));
2499                         } else if (!TD_IS_SUSPENDED(td2)) {
2500                                 thread_suspend_one(td2);
2501                         }
2502                 } else if (!TD_IS_SUSPENDED(td2)) {
2503                         if (sending || td != td2)
2504                                 td2->td_flags |= TDF_ASTPENDING;
2505 #ifdef SMP
2506                         if (TD_IS_RUNNING(td2) && td2 != td)
2507                                 forward_signal(td2);
2508 #endif
2509                 }
2510                 thread_unlock(td2);
2511         }
2512         return (wakeup_swapper);
2513 }
2514
2515 /*
2516  * Stop the process for an event deemed interesting to the debugger. If si is
2517  * non-NULL, this is a signal exchange; the new signal requested by the
2518  * debugger will be returned for handling. If si is NULL, this is some other
2519  * type of interesting event. The debugger may request a signal be delivered in
2520  * that case as well, however it will be deferred until it can be handled.
2521  */
2522 int
2523 ptracestop(struct thread *td, int sig, ksiginfo_t *si)
2524 {
2525         struct proc *p = td->td_proc;
2526         struct thread *td2;
2527         ksiginfo_t ksi;
2528         int prop;
2529
2530         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2531         KASSERT(!(p->p_flag & P_WEXIT), ("Stopping exiting process"));
2532         WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK,
2533             &p->p_mtx.lock_object, "Stopping for traced signal");
2534
2535         td->td_xsig = sig;
2536
2537         if (si == NULL || (si->ksi_flags & KSI_PTRACE) == 0) {
2538                 td->td_dbgflags |= TDB_XSIG;
2539                 CTR4(KTR_PTRACE, "ptracestop: tid %d (pid %d) flags %#x sig %d",
2540                     td->td_tid, p->p_pid, td->td_dbgflags, sig);
2541                 PROC_SLOCK(p);
2542                 while ((p->p_flag & P_TRACED) && (td->td_dbgflags & TDB_XSIG)) {
2543                         if (P_KILLED(p)) {
2544                                 /*
2545                                  * Ensure that, if we've been PT_KILLed, the
2546                                  * exit status reflects that. Another thread
2547                                  * may also be in ptracestop(), having just
2548                                  * received the SIGKILL, but this thread was
2549                                  * unsuspended first.
2550                                  */
2551                                 td->td_dbgflags &= ~TDB_XSIG;
2552                                 td->td_xsig = SIGKILL;
2553                                 p->p_ptevents = 0;
2554                                 break;
2555                         }
2556                         if (p->p_flag & P_SINGLE_EXIT &&
2557                             !(td->td_dbgflags & TDB_EXIT)) {
2558                                 /*
2559                                  * Ignore ptrace stops except for thread exit
2560                                  * events when the process exits.
2561                                  */
2562                                 td->td_dbgflags &= ~TDB_XSIG;
2563                                 PROC_SUNLOCK(p);
2564                                 return (0);
2565                         }
2566
2567                         /*
2568                          * Make wait(2) work.  Ensure that right after the
2569                          * attach, the thread which was decided to become the
2570                          * leader of attach gets reported to the waiter.
2571                          * Otherwise, just avoid overwriting another thread's
2572                          * assignment to p_xthread.  If another thread has
2573                          * already set p_xthread, the current thread will get
2574                          * a chance to report itself upon the next iteration.
2575                          */
2576                         if ((td->td_dbgflags & TDB_FSTP) != 0 ||
2577                             ((p->p_flag2 & P2_PTRACE_FSTP) == 0 &&
2578                             p->p_xthread == NULL)) {
2579                                 p->p_xsig = sig;
2580                                 p->p_xthread = td;
2581
2582                                 /*
2583                                  * If we are on sleepqueue already,
2584                                  * let sleepqueue code decide if it
2585                                  * needs to go sleep after attach.
2586                                  */
2587                                 if (td->td_wchan == NULL)
2588                                         td->td_dbgflags &= ~TDB_FSTP;
2589
2590                                 p->p_flag2 &= ~P2_PTRACE_FSTP;
2591                                 p->p_flag |= P_STOPPED_SIG | P_STOPPED_TRACE;
2592                                 sig_suspend_threads(td, p, 0);
2593                         }
2594                         if ((td->td_dbgflags & TDB_STOPATFORK) != 0) {
2595                                 td->td_dbgflags &= ~TDB_STOPATFORK;
2596                         }
2597 stopme:
2598                         thread_suspend_switch(td, p);
2599                         if (p->p_xthread == td)
2600                                 p->p_xthread = NULL;
2601                         if (!(p->p_flag & P_TRACED))
2602                                 break;
2603                         if (td->td_dbgflags & TDB_SUSPEND) {
2604                                 if (p->p_flag & P_SINGLE_EXIT)
2605                                         break;
2606                                 goto stopme;
2607                         }
2608                 }
2609                 PROC_SUNLOCK(p);
2610         }
2611
2612         if (si != NULL && sig == td->td_xsig) {
2613                 /* Parent wants us to take the original signal unchanged. */
2614                 si->ksi_flags |= KSI_HEAD;
2615                 if (sigqueue_add(&td->td_sigqueue, sig, si) != 0)
2616                         si->ksi_signo = 0;
2617         } else if (td->td_xsig != 0) {
2618                 /*
2619                  * If parent wants us to take a new signal, then it will leave
2620                  * it in td->td_xsig; otherwise we just look for signals again.
2621                  */
2622                 ksiginfo_init(&ksi);
2623                 ksi.ksi_signo = td->td_xsig;
2624                 ksi.ksi_flags |= KSI_PTRACE;
2625                 prop = sigprop(td->td_xsig);
2626                 td2 = sigtd(p, td->td_xsig, prop);
2627                 tdsendsignal(p, td2, td->td_xsig, &ksi);
2628                 if (td != td2)
2629                         return (0);
2630         }
2631
2632         return (td->td_xsig);
2633 }
2634
2635 static void
2636 reschedule_signals(struct proc *p, sigset_t block, int flags)
2637 {
2638         struct sigacts *ps;
2639         struct thread *td;
2640         int sig;
2641
2642         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2643         ps = p->p_sigacts;
2644         mtx_assert(&ps->ps_mtx, (flags & SIGPROCMASK_PS_LOCKED) != 0 ?
2645             MA_OWNED : MA_NOTOWNED);
2646         if (SIGISEMPTY(p->p_siglist))
2647                 return;
2648         SIGSETAND(block, p->p_siglist);
2649         while ((sig = sig_ffs(&block)) != 0) {
2650                 SIGDELSET(block, sig);
2651                 td = sigtd(p, sig, 0);
2652                 signotify(td);
2653                 if (!(flags & SIGPROCMASK_PS_LOCKED))
2654                         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
2655                 if (p->p_flag & P_TRACED ||
2656                     (SIGISMEMBER(ps->ps_sigcatch, sig) &&
2657                     !SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig)))
2658                         tdsigwakeup(td, sig, SIG_CATCH,
2659                             (SIGISMEMBER(ps->ps_sigintr, sig) ? EINTR :
2660                              ERESTART));
2661                 if (!(flags & SIGPROCMASK_PS_LOCKED))
2662                         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2663         }
2664 }
2665
2666 void
2667 tdsigcleanup(struct thread *td)
2668 {
2669         struct proc *p;
2670         sigset_t unblocked;
2671
2672         p = td->td_proc;
2673         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2674
2675         sigqueue_flush(&td->td_sigqueue);
2676         if (p->p_numthreads == 1)
2677                 return;
2678
2679         /*
2680          * Since we cannot handle signals, notify signal post code
2681          * about this by filling the sigmask.
2682          *
2683          * Also, if needed, wake up thread(s) that do not block the
2684          * same signals as the exiting thread, since the thread might
2685          * have been selected for delivery and woken up.
2686          */
2687         SIGFILLSET(unblocked);
2688         SIGSETNAND(unblocked, td->td_sigmask);
2689         SIGFILLSET(td->td_sigmask);
2690         reschedule_signals(p, unblocked, 0);
2691
2692 }
2693
2694 static int
2695 sigdeferstop_curr_flags(int cflags)
2696 {
2697
2698         MPASS((cflags & (TDF_SEINTR | TDF_SERESTART)) == 0 ||
2699             (cflags & TDF_SBDRY) != 0);
2700         return (cflags & (TDF_SBDRY | TDF_SEINTR | TDF_SERESTART));
2701 }
2702
2703 /*
2704  * Defer the delivery of SIGSTOP for the current thread, according to
2705  * the requested mode.  Returns previous flags, which must be restored
2706  * by sigallowstop().
2707  *
2708  * TDF_SBDRY, TDF_SEINTR, and TDF_SERESTART flags are only set and
2709  * cleared by the current thread, which allow the lock-less read-only
2710  * accesses below.
2711  */
2712 int
2713 sigdeferstop_impl(int mode)
2714 {
2715         struct thread *td;
2716         int cflags, nflags;
2717
2718         td = curthread;
2719         cflags = sigdeferstop_curr_flags(td->td_flags);
2720         switch (mode) {
2721         case SIGDEFERSTOP_NOP:
2722                 nflags = cflags;
2723                 break;
2724         case SIGDEFERSTOP_OFF:
2725                 nflags = 0;
2726                 break;
2727         case SIGDEFERSTOP_SILENT:
2728                 nflags = (cflags | TDF_SBDRY) & ~(TDF_SEINTR | TDF_SERESTART);
2729                 break;
2730         case SIGDEFERSTOP_EINTR:
2731                 nflags = (cflags | TDF_SBDRY | TDF_SEINTR) & ~TDF_SERESTART;
2732                 break;
2733         case SIGDEFERSTOP_ERESTART:
2734                 nflags = (cflags | TDF_SBDRY | TDF_SERESTART) & ~TDF_SEINTR;
2735                 break;
2736         default:
2737                 panic("sigdeferstop: invalid mode %x", mode);
2738                 break;
2739         }
2740         if (cflags == nflags)
2741                 return (SIGDEFERSTOP_VAL_NCHG);
2742         thread_lock(td);
2743         td->td_flags = (td->td_flags & ~cflags) | nflags;
2744         thread_unlock(td);
2745         return (cflags);
2746 }
2747
2748 /*
2749  * Restores the STOP handling mode, typically permitting the delivery
2750  * of SIGSTOP for the current thread.  This does not immediately
2751  * suspend if a stop was posted.  Instead, the thread will suspend
2752  * either via ast() or a subsequent interruptible sleep.
2753  */
2754 void
2755 sigallowstop_impl(int prev)
2756 {
2757         struct thread *td;
2758         int cflags;
2759
2760         KASSERT(prev != SIGDEFERSTOP_VAL_NCHG, ("failed sigallowstop"));
2761         KASSERT((prev & ~(TDF_SBDRY | TDF_SEINTR | TDF_SERESTART)) == 0,
2762             ("sigallowstop: incorrect previous mode %x", prev));
2763         td = curthread;
2764         cflags = sigdeferstop_curr_flags(td->td_flags);
2765         if (cflags != prev) {
2766                 thread_lock(td);
2767                 td->td_flags = (td->td_flags & ~cflags) | prev;
2768                 thread_unlock(td);
2769         }
2770 }
2771
2772 /*
2773  * If the current process has received a signal (should be caught or cause
2774  * termination, should interrupt current syscall), return the signal number.
2775  * Stop signals with default action are processed immediately, then cleared;
2776  * they aren't returned.  This is checked after each entry to the system for
2777  * a syscall or trap (though this can usually be done without calling issignal
2778  * by checking the pending signal masks in cursig.) The normal call
2779  * sequence is
2780  *
2781  *      while (sig = cursig(curthread))
2782  *              postsig(sig);
2783  */
2784 static int
2785 issignal(struct thread *td)
2786 {
2787         struct proc *p;
2788         struct sigacts *ps;
2789         struct sigqueue *queue;
2790         sigset_t sigpending;
2791         ksiginfo_t ksi;
2792         int prop, sig, traced;
2793
2794         p = td->td_proc;
2795         ps = p->p_sigacts;
2796         mtx_assert(&ps->ps_mtx, MA_OWNED);
2797         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2798         for (;;) {
2799                 traced = (p->p_flag & P_TRACED) || (p->p_stops & S_SIG);
2800
2801                 sigpending = td->td_sigqueue.sq_signals;
2802                 SIGSETOR(sigpending, p->p_sigqueue.sq_signals);
2803                 SIGSETNAND(sigpending, td->td_sigmask);
2804
2805                 if ((p->p_flag & P_PPWAIT) != 0 || (td->td_flags &
2806                     (TDF_SBDRY | TDF_SERESTART | TDF_SEINTR)) == TDF_SBDRY)
2807                         SIG_STOPSIGMASK(sigpending);
2808                 if (SIGISEMPTY(sigpending))     /* no signal to send */
2809                         return (0);
2810                 if ((p->p_flag & (P_TRACED | P_PPTRACE)) == P_TRACED &&
2811                     (p->p_flag2 & P2_PTRACE_FSTP) != 0 &&
2812                     SIGISMEMBER(sigpending, SIGSTOP)) {
2813                         /*
2814                          * If debugger just attached, always consume
2815                          * SIGSTOP from ptrace(PT_ATTACH) first, to
2816                          * execute the debugger attach ritual in
2817                          * order.
2818                          */
2819                         sig = SIGSTOP;
2820                         td->td_dbgflags |= TDB_FSTP;
2821                 } else {
2822                         sig = sig_ffs(&sigpending);
2823                 }
2824
2825                 if (p->p_stops & S_SIG) {
2826                         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2827                         stopevent(p, S_SIG, sig);
2828                         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
2829                 }
2830
2831                 /*
2832                  * We should see pending but ignored signals
2833                  * only if P_TRACED was on when they were posted.
2834                  */
2835                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigignore, sig) && (traced == 0)) {
2836                         sigqueue_delete(&td->td_sigqueue, sig);
2837                         sigqueue_delete(&p->p_sigqueue, sig);
2838                         continue;
2839                 }
2840                 if ((p->p_flag & (P_TRACED | P_PPTRACE)) == P_TRACED) {
2841                         /*
2842                          * If traced, always stop.
2843                          * Remove old signal from queue before the stop.
2844                          * XXX shrug off debugger, it causes siginfo to
2845                          * be thrown away.
2846                          */
2847                         queue = &td->td_sigqueue;
2848                         ksiginfo_init(&ksi);
2849                         if (sigqueue_get(queue, sig, &ksi) == 0) {
2850                                 queue = &p->p_sigqueue;
2851                                 sigqueue_get(queue, sig, &ksi);
2852                         }
2853                         td->td_si = ksi.ksi_info;
2854
2855                         mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2856                         sig = ptracestop(td, sig, &ksi);
2857                         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
2858
2859                         td->td_si.si_signo = 0;
2860
2861                         /* 
2862                          * Keep looking if the debugger discarded or
2863                          * replaced the signal.
2864                          */
2865                         if (sig == 0)
2866                                 continue;
2867
2868                         /*
2869                          * If the signal became masked, re-queue it.
2870                          */
2871                         if (SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig)) {
2872                                 ksi.ksi_flags |= KSI_HEAD;
2873                                 sigqueue_add(&p->p_sigqueue, sig, &ksi);
2874                                 continue;
2875                         }
2876
2877                         /*
2878                          * If the traced bit got turned off, requeue
2879                          * the signal and go back up to the top to
2880                          * rescan signals.  This ensures that p_sig*
2881                          * and p_sigact are consistent.
2882                          */
2883                         if ((p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
2884                                 ksi.ksi_flags |= KSI_HEAD;
2885                                 sigqueue_add(queue, sig, &ksi);
2886                                 continue;
2887                         }
2888                 }
2889
2890                 prop = sigprop(sig);
2891
2892                 /*
2893                  * Decide whether the signal should be returned.
2894                  * Return the signal's number, or fall through
2895                  * to clear it from the pending mask.
2896                  */
2897                 switch ((intptr_t)p->p_sigacts->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)]) {
2898
2899                 case (intptr_t)SIG_DFL:
2900                         /*
2901                          * Don't take default actions on system processes.
2902                          */
2903                         if (p->p_pid <= 1) {
2904 #ifdef DIAGNOSTIC
2905                                 /*
2906                                  * Are you sure you want to ignore SIGSEGV
2907                                  * in init? XXX
2908                                  */
2909                                 printf("Process (pid %lu) got signal %d\n",
2910                                         (u_long)p->p_pid, sig);
2911 #endif
2912                                 break;          /* == ignore */
2913                         }
2914                         /*
2915                          * If there is a pending stop signal to process with
2916                          * default action, stop here, then clear the signal.
2917                          * Traced or exiting processes should ignore stops.
2918                          * Additionally, a member of an orphaned process group
2919                          * should ignore tty stops.
2920                          */
2921                         if (prop & SIGPROP_STOP) {
2922                                 if (p->p_flag &
2923                                     (P_TRACED | P_WEXIT | P_SINGLE_EXIT) ||
2924                                     (p->p_pgrp->pg_jobc == 0 &&
2925                                      prop & SIGPROP_TTYSTOP))
2926                                         break;  /* == ignore */
2927                                 if (TD_SBDRY_INTR(td)) {
2928                                         KASSERT((td->td_flags & TDF_SBDRY) != 0,
2929                                             ("lost TDF_SBDRY"));
2930                                         return (-1);
2931                                 }
2932                                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
2933                                 WITNESS_WARN(WARN_GIANTOK | WARN_SLEEPOK,
2934                                     &p->p_mtx.lock_object, "Catching SIGSTOP");
2935                                 sigqueue_delete(&td->td_sigqueue, sig);
2936                                 sigqueue_delete(&p->p_sigqueue, sig);
2937                                 p->p_flag |= P_STOPPED_SIG;
2938                                 p->p_xsig = sig;
2939                                 PROC_SLOCK(p);
2940                                 sig_suspend_threads(td, p, 0);
2941                                 thread_suspend_switch(td, p);
2942                                 PROC_SUNLOCK(p);
2943                                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
2944                                 goto next;
2945                         } else if (prop & SIGPROP_IGNORE) {
2946                                 /*
2947                                  * Except for SIGCONT, shouldn't get here.
2948                                  * Default action is to ignore; drop it.
2949                                  */
2950                                 break;          /* == ignore */
2951                         } else
2952                                 return (sig);
2953                         /*NOTREACHED*/
2954
2955                 case (intptr_t)SIG_IGN:
2956                         /*
2957                          * Masking above should prevent us ever trying
2958                          * to take action on an ignored signal other
2959                          * than SIGCONT, unless process is traced.
2960                          */
2961                         if ((prop & SIGPROP_CONT) == 0 &&
2962                             (p->p_flag & P_TRACED) == 0)
2963                                 printf("issignal\n");
2964                         break;          /* == ignore */
2965
2966                 default:
2967                         /*
2968                          * This signal has an action, let
2969                          * postsig() process it.
2970                          */
2971                         return (sig);
2972                 }
2973                 sigqueue_delete(&td->td_sigqueue, sig); /* take the signal! */
2974                 sigqueue_delete(&p->p_sigqueue, sig);
2975 next:;
2976         }
2977         /* NOTREACHED */
2978 }
2979
2980 void
2981 thread_stopped(struct proc *p)
2982 {
2983         int n;
2984
2985         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2986         PROC_SLOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
2987         n = p->p_suspcount;
2988         if (p == curproc)
2989                 n++;
2990         if ((p->p_flag & P_STOPPED_SIG) && (n == p->p_numthreads)) {
2991                 PROC_SUNLOCK(p);
2992                 p->p_flag &= ~P_WAITED;
2993                 PROC_LOCK(p->p_pptr);
2994                 childproc_stopped(p, (p->p_flag & P_TRACED) ?
2995                         CLD_TRAPPED : CLD_STOPPED);
2996                 PROC_UNLOCK(p->p_pptr);
2997                 PROC_SLOCK(p);
2998         }
2999 }
3000
3001 /*
3002  * Take the action for the specified signal
3003  * from the current set of pending signals.
3004  */
3005 int
3006 postsig(int sig)
3007 {
3008         struct thread *td;
3009         struct proc *p;
3010         struct sigacts *ps;
3011         sig_t action;
3012         ksiginfo_t ksi;
3013         sigset_t returnmask;
3014
3015         KASSERT(sig != 0, ("postsig"));
3016
3017         td = curthread;
3018         p = td->td_proc;
3019         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3020         ps = p->p_sigacts;
3021         mtx_assert(&ps->ps_mtx, MA_OWNED);
3022         ksiginfo_init(&ksi);
3023         if (sigqueue_get(&td->td_sigqueue, sig, &ksi) == 0 &&
3024             sigqueue_get(&p->p_sigqueue, sig, &ksi) == 0)
3025                 return (0);
3026         ksi.ksi_signo = sig;
3027         if (ksi.ksi_code == SI_TIMER)
3028                 itimer_accept(p, ksi.ksi_timerid, &ksi);
3029         action = ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
3030 #ifdef KTRACE
3031         if (KTRPOINT(td, KTR_PSIG))
3032                 ktrpsig(sig, action, td->td_pflags & TDP_OLDMASK ?
3033                     &td->td_oldsigmask : &td->td_sigmask, ksi.ksi_code);
3034 #endif
3035         if ((p->p_stops & S_SIG) != 0) {
3036                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
3037                 stopevent(p, S_SIG, sig);
3038                 mtx_lock(&ps->ps_mtx);
3039         }
3040
3041         if (action == SIG_DFL) {
3042                 /*
3043                  * Default action, where the default is to kill
3044                  * the process.  (Other cases were ignored above.)
3045                  */
3046                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
3047                 proc_td_siginfo_capture(td, &ksi.ksi_info);
3048                 sigexit(td, sig);
3049                 /* NOTREACHED */
3050         } else {
3051                 /*
3052                  * If we get here, the signal must be caught.
3053                  */
3054                 KASSERT(action != SIG_IGN, ("postsig action %p", action));
3055                 KASSERT(!SIGISMEMBER(td->td_sigmask, sig),
3056                     ("postsig action: blocked sig %d", sig));
3057
3058                 /*
3059                  * Set the new mask value and also defer further
3060                  * occurrences of this signal.
3061                  *
3062                  * Special case: user has done a sigsuspend.  Here the
3063                  * current mask is not of interest, but rather the
3064                  * mask from before the sigsuspend is what we want
3065                  * restored after the signal processing is completed.
3066                  */
3067                 if (td->td_pflags & TDP_OLDMASK) {
3068                         returnmask = td->td_oldsigmask;
3069                         td->td_pflags &= ~TDP_OLDMASK;
3070                 } else
3071                         returnmask = td->td_sigmask;
3072
3073                 if (p->p_sig == sig) {
3074                         p->p_code = 0;
3075                         p->p_sig = 0;
3076                 }
3077                 (*p->p_sysent->sv_sendsig)(action, &ksi, &returnmask);
3078                 postsig_done(sig, td, ps);
3079         }
3080         return (1);
3081 }
3082
3083 void
3084 proc_wkilled(struct proc *p)
3085 {
3086
3087         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3088         if ((p->p_flag & P_WKILLED) == 0) {
3089                 p->p_flag |= P_WKILLED;
3090                 /*
3091                  * Notify swapper that there is a process to swap in.
3092                  * The notification is racy, at worst it would take 10
3093                  * seconds for the swapper process to notice.
3094                  */
3095                 if ((p->p_flag & (P_INMEM | P_SWAPPINGIN)) == 0)
3096                         wakeup(&proc0);
3097         }
3098 }
3099
3100 /*
3101  * Kill the current process for stated reason.
3102  */
3103 void
3104 killproc(struct proc *p, char *why)
3105 {
3106
3107         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3108         CTR3(KTR_PROC, "killproc: proc %p (pid %d, %s)", p, p->p_pid,
3109             p->p_comm);
3110         log(LOG_ERR, "pid %d (%s), jid %d, uid %d, was killed: %s\n",
3111             p->p_pid, p->p_comm, p->p_ucred->cr_prison->pr_id,
3112             p->p_ucred ? p->p_ucred->cr_uid : -1, why);
3113         proc_wkilled(p);
3114         kern_psignal(p, SIGKILL);
3115 }
3116
3117 /*
3118  * Force the current process to exit with the specified signal, dumping core
3119  * if appropriate.  We bypass the normal tests for masked and caught signals,
3120  * allowing unrecoverable failures to terminate the process without changing
3121  * signal state.  Mark the accounting record with the signal termination.
3122  * If dumping core, save the signal number for the debugger.  Calls exit and
3123  * does not return.
3124  */
3125 void
3126 sigexit(struct thread *td, int sig)
3127 {
3128         struct proc *p = td->td_proc;
3129
3130         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3131         p->p_acflag |= AXSIG;
3132         /*
3133          * We must be single-threading to generate a core dump.  This
3134          * ensures that the registers in the core file are up-to-date.
3135          * Also, the ELF dump handler assumes that the thread list doesn't
3136          * change out from under it.
3137          *
3138          * XXX If another thread attempts to single-thread before us
3139          *     (e.g. via fork()), we won't get a dump at all.
3140          */
3141         if ((sigprop(sig) & SIGPROP_CORE) &&
3142             thread_single(p, SINGLE_NO_EXIT) == 0) {
3143                 p->p_sig = sig;
3144                 /*
3145                  * Log signals which would cause core dumps
3146                  * (Log as LOG_INFO to appease those who don't want
3147                  * these messages.)
3148                  * XXX : Todo, as well as euid, write out ruid too
3149                  * Note that coredump() drops proc lock.
3150                  */
3151                 if (coredump(td) == 0)
3152                         sig |= WCOREFLAG;
3153                 if (kern_logsigexit)
3154                         log(LOG_INFO,
3155                             "pid %d (%s), jid %d, uid %d: exited on "
3156                             "signal %d%s\n", p->p_pid, p->p_comm,
3157                             p->p_ucred->cr_prison->pr_id,
3158                             td->td_ucred ? td->td_ucred->cr_uid : -1,
3159                             sig &~ WCOREFLAG,
3160                             sig & WCOREFLAG ? " (core dumped)" : "");
3161         } else
3162                 PROC_UNLOCK(p);
3163         exit1(td, 0, sig);
3164         /* NOTREACHED */
3165 }
3166
3167 /*
3168  * Send queued SIGCHLD to parent when child process's state
3169  * is changed.
3170  */
3171 static void
3172 sigparent(struct proc *p, int reason, int status)
3173 {
3174         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3175         PROC_LOCK_ASSERT(p->p_pptr, MA_OWNED);
3176
3177         if (p->p_ksi != NULL) {
3178                 p->p_ksi->ksi_signo  = SIGCHLD;
3179                 p->p_ksi->ksi_code   = reason;
3180                 p->p_ksi->ksi_status = status;
3181                 p->p_ksi->ksi_pid    = p->p_pid;
3182                 p->p_ksi->ksi_uid    = p->p_ucred->cr_ruid;
3183                 if (KSI_ONQ(p->p_ksi))
3184                         return;
3185         }
3186         pksignal(p->p_pptr, SIGCHLD, p->p_ksi);
3187 }
3188
3189 static void
3190 childproc_jobstate(struct proc *p, int reason, int sig)
3191 {
3192         struct sigacts *ps;
3193
3194         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3195         PROC_LOCK_ASSERT(p->p_pptr, MA_OWNED);
3196
3197         /*
3198          * Wake up parent sleeping in kern_wait(), also send
3199          * SIGCHLD to parent, but SIGCHLD does not guarantee
3200          * that parent will awake, because parent may masked
3201          * the signal.
3202          */
3203         p->p_pptr->p_flag |= P_STATCHILD;
3204         wakeup(p->p_pptr);
3205
3206         ps = p->p_pptr->p_sigacts;
3207         mtx_lock(&ps->ps_mtx);
3208         if ((ps->ps_flag & PS_NOCLDSTOP) == 0) {
3209                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
3210                 sigparent(p, reason, sig);
3211         } else
3212                 mtx_unlock(&ps->ps_mtx);
3213 }
3214
3215 void
3216 childproc_stopped(struct proc *p, int reason)
3217 {
3218
3219         childproc_jobstate(p, reason, p->p_xsig);
3220 }
3221
3222 void
3223 childproc_continued(struct proc *p)
3224 {
3225         childproc_jobstate(p, CLD_CONTINUED, SIGCONT);
3226 }
3227
3228 void
3229 childproc_exited(struct proc *p)
3230 {
3231         int reason, status;
3232
3233         if (WCOREDUMP(p->p_xsig)) {
3234                 reason = CLD_DUMPED;
3235                 status = WTERMSIG(p->p_xsig);
3236         } else if (WIFSIGNALED(p->p_xsig)) {
3237                 reason = CLD_KILLED;
3238                 status = WTERMSIG(p->p_xsig);
3239         } else {
3240                 reason = CLD_EXITED;
3241                 status = p->p_xexit;
3242         }
3243         /*
3244          * XXX avoid calling wakeup(p->p_pptr), the work is
3245          * done in exit1().
3246          */
3247         sigparent(p, reason, status);
3248 }
3249
3250 #define MAX_NUM_CORE_FILES 100000
3251 #ifndef NUM_CORE_FILES
3252 #define NUM_CORE_FILES 5
3253 #endif
3254 CTASSERT(NUM_CORE_FILES >= 0 && NUM_CORE_FILES <= MAX_NUM_CORE_FILES);
3255 static int num_cores = NUM_CORE_FILES;
3256
3257 static int
3258 sysctl_debug_num_cores_check (SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3259 {
3260         int error;
3261         int new_val;
3262
3263         new_val = num_cores;
3264         error = sysctl_handle_int(oidp, &new_val, 0, req);
3265         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3266                 return (error);
3267         if (new_val > MAX_NUM_CORE_FILES)
3268                 new_val = MAX_NUM_CORE_FILES;
3269         if (new_val < 0)
3270                 new_val = 0;
3271         num_cores = new_val;
3272         return (0);
3273 }
3274 SYSCTL_PROC(_debug, OID_AUTO, ncores, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RW,
3275             0, sizeof(int), sysctl_debug_num_cores_check, "I",
3276             "Maximum number of generated process corefiles while using index format");
3277
3278 #define GZIP_SUFFIX     ".gz"
3279 #define ZSTD_SUFFIX     ".zst"
3280
3281 int compress_user_cores = 0;
3282
3283 static int
3284 sysctl_compress_user_cores(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3285 {
3286         int error, val;
3287
3288         val = compress_user_cores;
3289         error = sysctl_handle_int(oidp, &val, 0, req);
3290         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
3291                 return (error);
3292         if (val != 0 && !compressor_avail(val))
3293                 return (EINVAL);
3294         compress_user_cores = val;
3295         return (error);
3296 }
3297 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, compress_user_cores, CTLTYPE_INT | CTLFLAG_RWTUN,
3298     0, sizeof(int), sysctl_compress_user_cores, "I",
3299     "Enable compression of user corefiles ("
3300     __XSTRING(COMPRESS_GZIP) " = gzip, "
3301     __XSTRING(COMPRESS_ZSTD) " = zstd)");
3302
3303 int compress_user_cores_level = 6;
3304 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, compress_user_cores_level, CTLFLAG_RWTUN,
3305     &compress_user_cores_level, 0,
3306     "Corefile compression level");
3307
3308 /*
3309  * Protect the access to corefilename[] by allproc_lock.
3310  */
3311 #define corefilename_lock       allproc_lock
3312
3313 static char corefilename[MAXPATHLEN] = {"%N.core"};
3314 TUNABLE_STR("kern.corefile", corefilename, sizeof(corefilename));
3315
3316 static int
3317 sysctl_kern_corefile(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
3318 {
3319         int error;
3320
3321         sx_xlock(&corefilename_lock);
3322         error = sysctl_handle_string(oidp, corefilename, sizeof(corefilename),
3323             req);
3324         sx_xunlock(&corefilename_lock);
3325
3326         return (error);
3327 }
3328 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, corefile, CTLTYPE_STRING | CTLFLAG_RW |
3329     CTLFLAG_MPSAFE, 0, 0, sysctl_kern_corefile, "A",
3330     "Process corefile name format string");
3331
3332 static void
3333 vnode_close_locked(struct thread *td, struct vnode *vp)
3334 {
3335
3336         VOP_UNLOCK(vp, 0);
3337         vn_close(vp, FWRITE, td->td_ucred, td);
3338 }
3339
3340 /*
3341  * If the core format has a %I in it, then we need to check
3342  * for existing corefiles before defining a name.
3343  * To do this we iterate over 0..ncores to find a
3344  * non-existing core file name to use. If all core files are
3345  * already used we choose the oldest one.
3346  */
3347 static int
3348 corefile_open_last(struct thread *td, char *name, int indexpos,
3349     int indexlen, int ncores, struct vnode **vpp)
3350 {
3351         struct vnode *oldvp, *nextvp, *vp;
3352         struct vattr vattr;
3353         struct nameidata nd;
3354         int error, i, flags, oflags, cmode;
3355         char ch;
3356         struct timespec lasttime;
3357
3358         nextvp = oldvp = NULL;
3359         cmode = S_IRUSR | S_IWUSR;
3360         oflags = VN_OPEN_NOAUDIT | VN_OPEN_NAMECACHE |
3361             (capmode_coredump ? VN_OPEN_NOCAPCHECK : 0);
3362
3363         for (i = 0; i < ncores; i++) {
3364                 flags = O_CREAT | FWRITE | O_NOFOLLOW;
3365
3366                 ch = name[indexpos + indexlen];
3367                 (void)snprintf(name + indexpos, indexlen + 1, "%.*u", indexlen,
3368                     i);
3369                 name[indexpos + indexlen] = ch;
3370
3371                 NDINIT(&nd, LOOKUP, NOFOLLOW, UIO_SYSSPACE, name, td);
3372                 error = vn_open_cred(&nd, &flags, cmode, oflags, td->td_ucred,
3373                     NULL);
3374                 if (error != 0)
3375                         break;
3376
3377                 vp = nd.ni_vp;
3378                 NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
3379                 if ((flags & O_CREAT) == O_CREAT) {
3380                         nextvp = vp;
3381                         break;
3382                 }
3383
3384                 error = VOP_GETATTR(vp, &vattr, td->td_ucred);
3385                 if (error != 0) {
3386                         vnode_close_locked(td, vp);
3387                         break;
3388                 }
3389
3390                 if (oldvp == NULL ||
3391                     lasttime.tv_sec > vattr.va_mtime.tv_sec ||
3392                     (lasttime.tv_sec == vattr.va_mtime.tv_sec &&
3393                     lasttime.tv_nsec >= vattr.va_mtime.tv_nsec)) {
3394                         if (oldvp != NULL)
3395                                 vnode_close_locked(td, oldvp);
3396                         oldvp = vp;
3397                         lasttime = vattr.va_mtime;
3398                 } else {
3399                         vnode_close_locked(td, vp);
3400                 }
3401         }
3402
3403         if (oldvp != NULL) {
3404                 if (nextvp == NULL) {
3405                         if ((td->td_proc->p_flag & P_SUGID) != 0) {
3406                                 error = EFAULT;
3407                                 vnode_close_locked(td, oldvp);
3408                         } else {
3409                                 nextvp = oldvp;
3410                         }
3411                 } else {
3412                         vnode_close_locked(td, oldvp);
3413                 }
3414         }
3415         if (error != 0) {
3416                 if (nextvp != NULL)
3417                         vnode_close_locked(td, oldvp);
3418         } else {
3419                 *vpp = nextvp;
3420         }
3421
3422         return (error);
3423 }
3424
3425 /*
3426  * corefile_open(comm, uid, pid, td, compress, vpp, namep)
3427  * Expand the name described in corefilename, using name, uid, and pid
3428  * and open/create core file.
3429  * corefilename is a printf-like string, with three format specifiers:
3430  *      %N      name of process ("name")
3431  *      %P      process id (pid)
3432  *      %U      user id (uid)
3433  * For example, "%N.core" is the default; they can be disabled completely
3434  * by using "/dev/null", or all core files can be stored in "/cores/%U/%N-%P".
3435  * This is controlled by the sysctl variable kern.corefile (see above).
3436  */
3437 static int
3438 corefile_open(const char *comm, uid_t uid, pid_t pid, struct thread *td,
3439     int compress, struct vnode **vpp, char **namep)
3440 {
3441         struct sbuf sb;
3442         struct nameidata nd;
3443         const char *format;
3444         char *hostname, *name;
3445         int cmode, error, flags, i, indexpos, indexlen, oflags, ncores;
3446
3447         hostname = NULL;
3448         format = corefilename;
3449         name = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
3450         indexlen = 0;
3451         indexpos = -1;
3452         ncores = num_cores;
3453         (void)sbuf_new(&sb, name, MAXPATHLEN, SBUF_FIXEDLEN);
3454         sx_slock(&corefilename_lock);
3455         for (i = 0; format[i] != '\0'; i++) {
3456                 switch (format[i]) {
3457                 case '%':       /* Format character */
3458                         i++;
3459                         switch (format[i]) {
3460                         case '%':
3461                                 sbuf_putc(&sb, '%');
3462                                 break;
3463                         case 'H':       /* hostname */
3464                                 if (hostname == NULL) {
3465                                         hostname = malloc(MAXHOSTNAMELEN,
3466                                             M_TEMP, M_WAITOK);
3467                                 }
3468                                 getcredhostname(td->td_ucred, hostname,
3469                                     MAXHOSTNAMELEN);
3470                                 sbuf_printf(&sb, "%s", hostname);
3471                                 break;
3472                         case 'I':       /* autoincrementing index */
3473                                 if (indexpos != -1) {
3474                                         sbuf_printf(&sb, "%%I");
3475                                         break;
3476                                 }
3477
3478                                 indexpos = sbuf_len(&sb);
3479                                 sbuf_printf(&sb, "%u", ncores - 1);
3480                                 indexlen = sbuf_len(&sb) - indexpos;
3481                                 break;
3482                         case 'N':       /* process name */
3483                                 sbuf_printf(&sb, "%s", comm);
3484                                 break;
3485                         case 'P':       /* process id */
3486                                 sbuf_printf(&sb, "%u", pid);
3487                                 break;
3488                         case 'U':       /* user id */
3489                                 sbuf_printf(&sb, "%u", uid);
3490                                 break;
3491                         default:
3492                                 log(LOG_ERR,
3493                                     "Unknown format character %c in "
3494                                     "corename `%s'\n", format[i], format);
3495                                 break;
3496                         }
3497                         break;
3498                 default:
3499                         sbuf_putc(&sb, format[i]);
3500                         break;
3501                 }
3502         }
3503         sx_sunlock(&corefilename_lock);
3504         free(hostname, M_TEMP);
3505         if (compress == COMPRESS_GZIP)
3506                 sbuf_printf(&sb, GZIP_SUFFIX);
3507         else if (compress == COMPRESS_ZSTD)
3508                 sbuf_printf(&sb, ZSTD_SUFFIX);
3509         if (sbuf_error(&sb) != 0) {
3510                 log(LOG_ERR, "pid %ld (%s), uid (%lu): corename is too "
3511                     "long\n", (long)pid, comm, (u_long)uid);
3512                 sbuf_delete(&sb);
3513                 free(name, M_TEMP);
3514                 return (ENOMEM);
3515         }
3516         sbuf_finish(&sb);
3517         sbuf_delete(&sb);
3518
3519         if (indexpos != -1) {
3520                 error = corefile_open_last(td, name, indexpos, indexlen, ncores,
3521                     vpp);
3522                 if (error != 0) {
3523                         log(LOG_ERR,
3524                             "pid %d (%s), uid (%u):  Path `%s' failed "
3525                             "on initial open test, error = %d\n",
3526                             pid, comm, uid, name, error);
3527                 }
3528         } else {
3529                 cmode = S_IRUSR | S_IWUSR;
3530                 oflags = VN_OPEN_NOAUDIT | VN_OPEN_NAMECACHE |
3531                     (capmode_coredump ? VN_OPEN_NOCAPCHECK : 0);
3532                 flags = O_CREAT | FWRITE | O_NOFOLLOW;
3533                 if ((td->td_proc->p_flag & P_SUGID) != 0)
3534                         flags |= O_EXCL;
3535
3536                 NDINIT(&nd, LOOKUP, NOFOLLOW, UIO_SYSSPACE, name, td);
3537                 error = vn_open_cred(&nd, &flags, cmode, oflags, td->td_ucred,
3538                     NULL);
3539                 if (error == 0) {
3540                         *vpp = nd.ni_vp;
3541                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
3542                 }
3543         }
3544
3545         if (error != 0) {
3546 #ifdef AUDIT
3547                 audit_proc_coredump(td, name, error);
3548 #endif
3549                 free(name, M_TEMP);
3550                 return (error);
3551         }
3552         *namep = name;
3553         return (0);
3554 }
3555
3556 /*
3557  * Dump a process' core.  The main routine does some
3558  * policy checking, and creates the name of the coredump;
3559  * then it passes on a vnode and a size limit to the process-specific
3560  * coredump routine if there is one; if there _is not_ one, it returns
3561  * ENOSYS; otherwise it returns the error from the process-specific routine.
3562  */
3563
3564 static int
3565 coredump(struct thread *td)
3566 {
3567         struct proc *p = td->td_proc;
3568         struct ucred *cred = td->td_ucred;
3569         struct vnode *vp;
3570         struct flock lf;
3571         struct vattr vattr;
3572         int error, error1, locked;
3573         char *name;                     /* name of corefile */
3574         void *rl_cookie;
3575         off_t limit;
3576         char *fullpath, *freepath = NULL;
3577         struct sbuf *sb;
3578
3579         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
3580         MPASS((p->p_flag & P_HADTHREADS) == 0 || p->p_singlethread == td);
3581         _STOPEVENT(p, S_CORE, 0);
3582
3583         if (!do_coredump || (!sugid_coredump && (p->p_flag & P_SUGID) != 0) ||
3584             (p->p_flag2 & P2_NOTRACE) != 0) {
3585                 PROC_UNLOCK(p);
3586                 return (EFAULT);
3587         }
3588
3589         /*
3590          * Note that the bulk of limit checking is done after
3591          * the corefile is created.  The exception is if the limit
3592          * for corefiles is 0, in which case we don't bother
3593          * creating the corefile at all.  This layout means that
3594          * a corefile is truncated instead of not being created,
3595          * if it is larger than the limit.
3596          */
3597         limit = (off_t)lim_cur(td, RLIMIT_CORE);
3598         if (limit == 0 || racct_get_available(p, RACCT_CORE) == 0) {
3599                 PROC_UNLOCK(p);
3600                 return (EFBIG);
3601         }
3602         PROC_UNLOCK(p);
3603
3604         error = corefile_open(p->p_comm, cred->cr_uid, p->p_pid, td,
3605             compress_user_cores, &vp, &name);
3606         if (error != 0)
3607                 return (error);
3608
3609         /*
3610          * Don't dump to non-regular files or files with links.
3611          * Do not dump into system files. Effective user must own the corefile.
3612          */
3613         if (vp->v_type != VREG || VOP_GETATTR(vp, &vattr, cred) != 0 ||
3614             vattr.va_nlink != 1 || (vp->v_vflag & VV_SYSTEM) != 0 ||
3615             vattr.va_uid != cred->cr_uid) {
3616                 VOP_UNLOCK(vp, 0);
3617                 error = EFAULT;
3618                 goto out;
3619         }
3620
3621         VOP_UNLOCK(vp, 0);
3622
3623         /* Postpone other writers, including core dumps of other processes. */
3624         rl_cookie = vn_rangelock_wlock(vp, 0, OFF_MAX);
3625
3626         lf.l_whence = SEEK_SET;
3627         lf.l_start = 0;
3628         lf.l_len = 0;
3629         lf.l_type = F_WRLCK;
3630         locked = (VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p, F_SETLK, &lf, F_FLOCK) == 0);
3631
3632         VATTR_NULL(&vattr);
3633         vattr.va_size = 0;
3634         if (set_core_nodump_flag)
3635                 vattr.va_flags = UF_NODUMP;
3636         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
3637         VOP_SETATTR(vp, &vattr, cred);
3638         VOP_UNLOCK(vp, 0);
3639         PROC_LOCK(p);
3640         p->p_acflag |= ACORE;
3641         PROC_UNLOCK(p);
3642
3643         if (p->p_sysent->sv_coredump != NULL) {
3644                 error = p->p_sysent->sv_coredump(td, vp, limit, 0);
3645         } else {
3646                 error = ENOSYS;
3647         }
3648
3649         if (locked) {
3650                 lf.l_type = F_UNLCK;
3651                 VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p, F_UNLCK, &lf, F_FLOCK);
3652         }
3653         vn_rangelock_unlock(vp, rl_cookie);
3654
3655         /*
3656          * Notify the userland helper that a process triggered a core dump.
3657          * This allows the helper to run an automated debugging session.
3658          */
3659         if (error != 0 || coredump_devctl == 0)
3660                 goto out;
3661         sb = sbuf_new_auto();
3662         if (vn_fullpath_global(td, p->p_textvp, &fullpath, &freepath) != 0)
3663                 goto out2;
3664         sbuf_printf(sb, "comm=\"");
3665         devctl_safe_quote_sb(sb, fullpath);
3666         free(freepath, M_TEMP);
3667         sbuf_printf(sb, "\" core=\"");
3668
3669         /*
3670          * We can't lookup core file vp directly. When we're replacing a core, and
3671          * other random times, we flush the name cache, so it will fail. Instead,
3672          * if the path of the core is relative, add the current dir in front if it.
3673          */
3674         if (name[0] != '/') {
3675                 fullpath = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
3676                 if (kern___getcwd(td, fullpath, UIO_SYSSPACE, MAXPATHLEN, MAXPATHLEN) != 0) {
3677                         free(fullpath, M_TEMP);
3678                         goto out2;
3679                 }
3680                 devctl_safe_quote_sb(sb, fullpath);
3681                 free(fullpath, M_TEMP);
3682                 sbuf_putc(sb, '/');
3683         }
3684         devctl_safe_quote_sb(sb, name);
3685         sbuf_printf(sb, "\"");
3686         if (sbuf_finish(sb) == 0)
3687                 devctl_notify("kernel", "signal", "coredump", sbuf_data(sb));
3688 out2:
3689         sbuf_delete(sb);
3690 out:
3691         error1 = vn_close(vp, FWRITE, cred, td);
3692         if (error == 0)
3693                 error = error1;
3694 #ifdef AUDIT
3695         audit_proc_coredump(td, name, error);
3696 #endif
3697         free(name, M_TEMP);
3698         return (error);
3699 }
3700
3701 /*
3702  * Nonexistent system call-- signal process (may want to handle it).  Flag
3703  * error in case process won't see signal immediately (blocked or ignored).
3704  */
3705 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
3706 struct nosys_args {
3707         int     dummy;
3708 };
3709 #endif
3710 /* ARGSUSED */
3711 int
3712 nosys(struct thread *td, struct nosys_args *args)
3713 {
3714         struct proc *p;
3715
3716         p = td->td_proc;
3717
3718         PROC_LOCK(p);
3719         tdsignal(td, SIGSYS);
3720         PROC_UNLOCK(p);
3721         if (kern_lognosys == 1 || kern_lognosys == 3) {
3722                 uprintf("pid %d comm %s: nosys %d\n", p->p_pid, p->p_comm,
3723                     td->td_sa.code);
3724         }
3725         if (kern_lognosys == 2 || kern_lognosys == 3) {
3726                 printf("pid %d comm %s: nosys %d\n", p->p_pid, p->p_comm,
3727                     td->td_sa.code);
3728         }
3729         return (ENOSYS);
3730 }
3731
3732 /*
3733  * Send a SIGIO or SIGURG signal to a process or process group using stored
3734  * credentials rather than those of the current process.
3735  */
3736 void
3737 pgsigio(struct sigio **sigiop, int sig, int checkctty)
3738 {
3739         ksiginfo_t ksi;
3740         struct sigio *sigio;
3741
3742         ksiginfo_init(&ksi);
3743         ksi.ksi_signo = sig;
3744         ksi.ksi_code = SI_KERNEL;
3745
3746         SIGIO_LOCK();
3747         sigio = *sigiop;
3748         if (sigio == NULL) {
3749                 SIGIO_UNLOCK();
3750                 return;
3751         }
3752         if (sigio->sio_pgid > 0) {
3753                 PROC_LOCK(sigio->sio_proc);
3754                 if (CANSIGIO(sigio->sio_ucred, sigio->sio_proc->p_ucred))
3755                         kern_psignal(sigio->sio_proc, sig);
3756                 PROC_UNLOCK(sigio->sio_proc);
3757         } else if (sigio->sio_pgid < 0) {
3758                 struct proc *p;
3759
3760                 PGRP_LOCK(sigio->sio_pgrp);
3761                 LIST_FOREACH(p, &sigio->sio_pgrp->pg_members, p_pglist) {
3762                         PROC_LOCK(p);
3763                         if (p->p_state == PRS_NORMAL &&
3764                             CANSIGIO(sigio->sio_ucred, p->p_ucred) &&
3765                             (checkctty == 0 || (p->p_flag & P_CONTROLT)))
3766                                 kern_psignal(p, sig);
3767                         PROC_UNLOCK(p);
3768                 }
3769                 PGRP_UNLOCK(sigio->sio_pgrp);
3770         }
3771         SIGIO_UNLOCK();
3772 }
3773
3774 static int
3775 filt_sigattach(struct knote *kn)
3776 {
3777         struct proc *p = curproc;
3778
3779         kn->kn_ptr.p_proc = p;
3780         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;               /* automatically set */
3781
3782         knlist_add(p->p_klist, kn, 0);
3783
3784         return (0);
3785 }
3786
3787 static void
3788 filt_sigdetach(struct knote *kn)
3789 {
3790         struct proc *p = kn->kn_ptr.p_proc;
3791
3792         knlist_remove(p->p_klist, kn, 0);
3793 }
3794
3795 /*
3796  * signal knotes are shared with proc knotes, so we apply a mask to
3797  * the hint in order to differentiate them from process hints.  This
3798  * could be avoided by using a signal-specific knote list, but probably
3799  * isn't worth the trouble.
3800  */
3801 static int
3802 filt_signal(struct knote *kn, long hint)
3803 {
3804
3805         if (hint & NOTE_SIGNAL) {
3806                 hint &= ~NOTE_SIGNAL;
3807
3808                 if (kn->kn_id == hint)
3809                         kn->kn_data++;
3810         }
3811         return (kn->kn_data != 0);
3812 }
3813
3814 struct sigacts *
3815 sigacts_alloc(void)
3816 {
3817         struct sigacts *ps;
3818
3819         ps = malloc(sizeof(struct sigacts), M_SUBPROC, M_WAITOK | M_ZERO);
3820         refcount_init(&ps->ps_refcnt, 1);
3821         mtx_init(&ps->ps_mtx, "sigacts", NULL, MTX_DEF);
3822         return (ps);
3823 }
3824
3825 void
3826 sigacts_free(struct sigacts *ps)
3827 {
3828
3829         if (refcount_release(&ps->ps_refcnt) == 0)
3830                 return;
3831         mtx_destroy(&ps->ps_mtx);
3832         free(ps, M_SUBPROC);
3833 }
3834
3835 struct sigacts *
3836 sigacts_hold(struct sigacts *ps)
3837 {
3838
3839         refcount_acquire(&ps->ps_refcnt);
3840         return (ps);
3841 }
3842
3843 void
3844 sigacts_copy(struct sigacts *dest, struct sigacts *src)
3845 {
3846
3847         KASSERT(dest->ps_refcnt == 1, ("sigacts_copy to shared dest"));
3848         mtx_lock(&src->ps_mtx);
3849         bcopy(src, dest, offsetof(struct sigacts, ps_refcnt));
3850         mtx_unlock(&src->ps_mtx);
3851 }
3852
3853 int
3854 sigacts_shared(struct sigacts *ps)
3855 {
3856
3857         return (ps->ps_refcnt > 1);
3858 }