]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_time.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r169962,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_time.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
14  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
15  *    without specific prior written permission.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
18  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
19  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
20  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
21  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
22  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
23  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
24  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
25  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
26  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
27  * SUCH DAMAGE.
28  *
29  *      @(#)kern_time.c 8.1 (Berkeley) 6/10/93
30  */
31
32 #include <sys/cdefs.h>
33 __FBSDID("$FreeBSD$");
34
35 #include <sys/param.h>
36 #include <sys/systm.h>
37 #include <sys/limits.h>
38 #include <sys/clock.h>
39 #include <sys/lock.h>
40 #include <sys/mutex.h>
41 #include <sys/sysproto.h>
42 #include <sys/eventhandler.h>
43 #include <sys/resourcevar.h>
44 #include <sys/signalvar.h>
45 #include <sys/kernel.h>
46 #include <sys/syscallsubr.h>
47 #include <sys/sysctl.h>
48 #include <sys/sysent.h>
49 #include <sys/priv.h>
50 #include <sys/proc.h>
51 #include <sys/posix4.h>
52 #include <sys/time.h>
53 #include <sys/timers.h>
54 #include <sys/timetc.h>
55 #include <sys/vnode.h>
56
57 #include <vm/vm.h>
58 #include <vm/vm_extern.h>
59
60 #define MAX_CLOCKS      (CLOCK_MONOTONIC+1)
61
62 static struct kclock    posix_clocks[MAX_CLOCKS];
63 static uma_zone_t       itimer_zone = NULL;
64
65 /*
66  * Time of day and interval timer support.
67  *
68  * These routines provide the kernel entry points to get and set
69  * the time-of-day and per-process interval timers.  Subroutines
70  * here provide support for adding and subtracting timeval structures
71  * and decrementing interval timers, optionally reloading the interval
72  * timers when they expire.
73  */
74
75 static int      settime(struct thread *, struct timeval *);
76 static void     timevalfix(struct timeval *);
77 static void     no_lease_updatetime(int);
78
79 static void     itimer_start(void);
80 static int      itimer_init(void *, int, int);
81 static void     itimer_fini(void *, int);
82 static void     itimer_enter(struct itimer *);
83 static void     itimer_leave(struct itimer *);
84 static struct itimer *itimer_find(struct proc *, int);
85 static void     itimers_alloc(struct proc *);
86 static void     itimers_event_hook_exec(void *arg, struct proc *p, struct image_params *imgp);
87 static void     itimers_event_hook_exit(void *arg, struct proc *p);
88 static int      realtimer_create(struct itimer *);
89 static int      realtimer_gettime(struct itimer *, struct itimerspec *);
90 static int      realtimer_settime(struct itimer *, int,
91                         struct itimerspec *, struct itimerspec *);
92 static int      realtimer_delete(struct itimer *);
93 static void     realtimer_clocktime(clockid_t, struct timespec *);
94 static void     realtimer_expire(void *);
95 static int      kern_timer_create(struct thread *, clockid_t,
96                         struct sigevent *, int *, int);
97 static int      kern_timer_delete(struct thread *, int);
98
99 int             register_posix_clock(int, struct kclock *);
100 void            itimer_fire(struct itimer *it);
101 int             itimespecfix(struct timespec *ts);
102
103 #define CLOCK_CALL(clock, call, arglist)                \
104         ((*posix_clocks[clock].call) arglist)
105
106 SYSINIT(posix_timer, SI_SUB_P1003_1B, SI_ORDER_FIRST+4, itimer_start, NULL);
107
108
109 static void 
110 no_lease_updatetime(deltat)
111         int deltat;
112 {
113 }
114
115 void (*lease_updatetime)(int)  = no_lease_updatetime;
116
117 static int
118 settime(struct thread *td, struct timeval *tv)
119 {
120         struct timeval delta, tv1, tv2;
121         static struct timeval maxtime, laststep;
122         struct timespec ts;
123         int s;
124
125         s = splclock();
126         microtime(&tv1);
127         delta = *tv;
128         timevalsub(&delta, &tv1);
129
130         /*
131          * If the system is secure, we do not allow the time to be 
132          * set to a value earlier than 1 second less than the highest
133          * time we have yet seen. The worst a miscreant can do in
134          * this circumstance is "freeze" time. He couldn't go
135          * back to the past.
136          *
137          * We similarly do not allow the clock to be stepped more
138          * than one second, nor more than once per second. This allows
139          * a miscreant to make the clock march double-time, but no worse.
140          */
141         if (securelevel_gt(td->td_ucred, 1) != 0) {
142                 if (delta.tv_sec < 0 || delta.tv_usec < 0) {
143                         /*
144                          * Update maxtime to latest time we've seen.
145                          */
146                         if (tv1.tv_sec > maxtime.tv_sec)
147                                 maxtime = tv1;
148                         tv2 = *tv;
149                         timevalsub(&tv2, &maxtime);
150                         if (tv2.tv_sec < -1) {
151                                 tv->tv_sec = maxtime.tv_sec - 1;
152                                 printf("Time adjustment clamped to -1 second\n");
153                         }
154                 } else {
155                         if (tv1.tv_sec == laststep.tv_sec) {
156                                 splx(s);
157                                 return (EPERM);
158                         }
159                         if (delta.tv_sec > 1) {
160                                 tv->tv_sec = tv1.tv_sec + 1;
161                                 printf("Time adjustment clamped to +1 second\n");
162                         }
163                         laststep = *tv;
164                 }
165         }
166
167         ts.tv_sec = tv->tv_sec;
168         ts.tv_nsec = tv->tv_usec * 1000;
169         mtx_lock(&Giant);
170         tc_setclock(&ts);
171         (void) splsoftclock();
172         lease_updatetime(delta.tv_sec);
173         splx(s);
174         resettodr();
175         mtx_unlock(&Giant);
176         return (0);
177 }
178
179 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
180 struct clock_gettime_args {
181         clockid_t clock_id;
182         struct  timespec *tp;
183 };
184 #endif
185 /* ARGSUSED */
186 int
187 clock_gettime(struct thread *td, struct clock_gettime_args *uap)
188 {
189         struct timespec ats;
190         int error;
191
192         error = kern_clock_gettime(td, uap->clock_id, &ats);
193         if (error == 0)
194                 error = copyout(&ats, uap->tp, sizeof(ats));
195
196         return (error);
197 }
198
199 int
200 kern_clock_gettime(struct thread *td, clockid_t clock_id, struct timespec *ats)
201 {
202         struct timeval sys, user;
203         struct proc *p;
204
205         p = td->td_proc;
206         switch (clock_id) {
207         case CLOCK_REALTIME:            /* Default to precise. */
208         case CLOCK_REALTIME_PRECISE:
209                 nanotime(ats);
210                 break;
211         case CLOCK_REALTIME_FAST:
212                 getnanotime(ats);
213                 break;
214         case CLOCK_VIRTUAL:
215                 PROC_LOCK(p);
216                 calcru(p, &user, &sys);
217                 PROC_UNLOCK(p);
218                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&user, ats);
219                 break;
220         case CLOCK_PROF:
221                 PROC_LOCK(p);
222                 calcru(p, &user, &sys);
223                 PROC_UNLOCK(p);
224                 timevaladd(&user, &sys);
225                 TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&user, ats);
226                 break;
227         case CLOCK_MONOTONIC:           /* Default to precise. */
228         case CLOCK_MONOTONIC_PRECISE:
229         case CLOCK_UPTIME:
230         case CLOCK_UPTIME_PRECISE:
231                 nanouptime(ats);
232                 break;
233         case CLOCK_UPTIME_FAST:
234         case CLOCK_MONOTONIC_FAST:
235                 getnanouptime(ats);
236                 break;
237         case CLOCK_SECOND:
238                 ats->tv_sec = time_second;
239                 ats->tv_nsec = 0;
240                 break;
241         default:
242                 return (EINVAL);
243         }
244         return (0);
245 }
246
247 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
248 struct clock_settime_args {
249         clockid_t clock_id;
250         const struct    timespec *tp;
251 };
252 #endif
253 /* ARGSUSED */
254 int
255 clock_settime(struct thread *td, struct clock_settime_args *uap)
256 {
257         struct timespec ats;
258         int error;
259
260         if ((error = copyin(uap->tp, &ats, sizeof(ats))) != 0)
261                 return (error);
262         return (kern_clock_settime(td, uap->clock_id, &ats));
263 }
264
265 int
266 kern_clock_settime(struct thread *td, clockid_t clock_id, struct timespec *ats)
267 {
268         struct timeval atv;
269         int error;
270
271         if ((error = priv_check(td, PRIV_CLOCK_SETTIME)) != 0)
272                 return (error);
273         if (clock_id != CLOCK_REALTIME)
274                 return (EINVAL);
275         if (ats->tv_nsec < 0 || ats->tv_nsec >= 1000000000)
276                 return (EINVAL);
277         /* XXX Don't convert nsec->usec and back */
278         TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&atv, ats);
279         error = settime(td, &atv);
280         return (error);
281 }
282
283 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
284 struct clock_getres_args {
285         clockid_t clock_id;
286         struct  timespec *tp;
287 };
288 #endif
289 int
290 clock_getres(struct thread *td, struct clock_getres_args *uap)
291 {
292         struct timespec ts;
293         int error;
294
295         if (uap->tp == NULL)
296                 return (0);
297
298         error = kern_clock_getres(td, uap->clock_id, &ts);
299         if (error == 0)
300                 error = copyout(&ts, uap->tp, sizeof(ts));
301         return (error);
302 }
303
304 int
305 kern_clock_getres(struct thread *td, clockid_t clock_id, struct timespec *ts)
306 {
307
308         ts->tv_sec = 0;
309         switch (clock_id) {
310         case CLOCK_REALTIME:
311         case CLOCK_REALTIME_FAST:
312         case CLOCK_REALTIME_PRECISE:
313         case CLOCK_MONOTONIC:
314         case CLOCK_MONOTONIC_FAST:
315         case CLOCK_MONOTONIC_PRECISE:
316         case CLOCK_UPTIME:
317         case CLOCK_UPTIME_FAST:
318         case CLOCK_UPTIME_PRECISE:
319                 /*
320                  * Round up the result of the division cheaply by adding 1.
321                  * Rounding up is especially important if rounding down
322                  * would give 0.  Perfect rounding is unimportant.
323                  */
324                 ts->tv_nsec = 1000000000 / tc_getfrequency() + 1;
325                 break;
326         case CLOCK_VIRTUAL:
327         case CLOCK_PROF:
328                 /* Accurately round up here because we can do so cheaply. */
329                 ts->tv_nsec = (1000000000 + hz - 1) / hz;
330                 break;
331         case CLOCK_SECOND:
332                 ts->tv_sec = 1;
333                 ts->tv_nsec = 0;
334                 break;
335         default:
336                 return (EINVAL);
337         }
338         return (0);
339 }
340
341 static int nanowait;
342
343 int
344 kern_nanosleep(struct thread *td, struct timespec *rqt, struct timespec *rmt)
345 {
346         struct timespec ts, ts2, ts3;
347         struct timeval tv;
348         int error;
349
350         if (rqt->tv_nsec < 0 || rqt->tv_nsec >= 1000000000)
351                 return (EINVAL);
352         if (rqt->tv_sec < 0 || (rqt->tv_sec == 0 && rqt->tv_nsec == 0))
353                 return (0);
354         getnanouptime(&ts);
355         timespecadd(&ts, rqt);
356         TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, rqt);
357         for (;;) {
358                 error = tsleep(&nanowait, PWAIT | PCATCH, "nanslp",
359                     tvtohz(&tv));
360                 getnanouptime(&ts2);
361                 if (error != EWOULDBLOCK) {
362                         if (error == ERESTART)
363                                 error = EINTR;
364                         if (rmt != NULL) {
365                                 timespecsub(&ts, &ts2);
366                                 if (ts.tv_sec < 0)
367                                         timespecclear(&ts);
368                                 *rmt = ts;
369                         }
370                         return (error);
371                 }
372                 if (timespeccmp(&ts2, &ts, >=))
373                         return (0);
374                 ts3 = ts;
375                 timespecsub(&ts3, &ts2);
376                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts3);
377         }
378 }
379
380 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
381 struct nanosleep_args {
382         struct  timespec *rqtp;
383         struct  timespec *rmtp;
384 };
385 #endif
386 /* ARGSUSED */
387 int
388 nanosleep(struct thread *td, struct nanosleep_args *uap)
389 {
390         struct timespec rmt, rqt;
391         int error;
392
393         error = copyin(uap->rqtp, &rqt, sizeof(rqt));
394         if (error)
395                 return (error);
396
397         if (uap->rmtp &&
398             !useracc((caddr_t)uap->rmtp, sizeof(rmt), VM_PROT_WRITE))
399                         return (EFAULT);
400         error = kern_nanosleep(td, &rqt, &rmt);
401         if (error && uap->rmtp) {
402                 int error2;
403
404                 error2 = copyout(&rmt, uap->rmtp, sizeof(rmt));
405                 if (error2)
406                         error = error2;
407         }
408         return (error);
409 }
410
411 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
412 struct gettimeofday_args {
413         struct  timeval *tp;
414         struct  timezone *tzp;
415 };
416 #endif
417 /* ARGSUSED */
418 int
419 gettimeofday(struct thread *td, struct gettimeofday_args *uap)
420 {
421         struct timeval atv;
422         struct timezone rtz;
423         int error = 0;
424
425         if (uap->tp) {
426                 microtime(&atv);
427                 error = copyout(&atv, uap->tp, sizeof (atv));
428         }
429         if (error == 0 && uap->tzp != NULL) {
430                 rtz.tz_minuteswest = tz_minuteswest;
431                 rtz.tz_dsttime = tz_dsttime;
432                 error = copyout(&rtz, uap->tzp, sizeof (rtz));
433         }
434         return (error);
435 }
436
437 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
438 struct settimeofday_args {
439         struct  timeval *tv;
440         struct  timezone *tzp;
441 };
442 #endif
443 /* ARGSUSED */
444 int
445 settimeofday(struct thread *td, struct settimeofday_args *uap)
446 {
447         struct timeval atv, *tvp;
448         struct timezone atz, *tzp;
449         int error;
450
451         if (uap->tv) {
452                 error = copyin(uap->tv, &atv, sizeof(atv));
453                 if (error)
454                         return (error);
455                 tvp = &atv;
456         } else
457                 tvp = NULL;
458         if (uap->tzp) {
459                 error = copyin(uap->tzp, &atz, sizeof(atz));
460                 if (error)
461                         return (error);
462                 tzp = &atz;
463         } else
464                 tzp = NULL;
465         return (kern_settimeofday(td, tvp, tzp));
466 }
467
468 int
469 kern_settimeofday(struct thread *td, struct timeval *tv, struct timezone *tzp)
470 {
471         int error;
472
473         error = priv_check(td, PRIV_SETTIMEOFDAY);
474         if (error)
475                 return (error);
476         /* Verify all parameters before changing time. */
477         if (tv) {
478                 if (tv->tv_usec < 0 || tv->tv_usec >= 1000000)
479                         return (EINVAL);
480                 error = settime(td, tv);
481         }
482         if (tzp && error == 0) {
483                 tz_minuteswest = tzp->tz_minuteswest;
484                 tz_dsttime = tzp->tz_dsttime;
485         }
486         return (error);
487 }
488
489 /*
490  * Get value of an interval timer.  The process virtual and profiling virtual
491  * time timers are kept in the p_stats area, since they can be swapped out.
492  * These are kept internally in the way they are specified externally: in
493  * time until they expire.
494  *
495  * The real time interval timer is kept in the process table slot for the
496  * process, and its value (it_value) is kept as an absolute time rather than
497  * as a delta, so that it is easy to keep periodic real-time signals from
498  * drifting.
499  *
500  * Virtual time timers are processed in the hardclock() routine of
501  * kern_clock.c.  The real time timer is processed by a timeout routine,
502  * called from the softclock() routine.  Since a callout may be delayed in
503  * real time due to interrupt processing in the system, it is possible for
504  * the real time timeout routine (realitexpire, given below), to be delayed
505  * in real time past when it is supposed to occur.  It does not suffice,
506  * therefore, to reload the real timer .it_value from the real time timers
507  * .it_interval.  Rather, we compute the next time in absolute time the timer
508  * should go off.
509  */
510 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
511 struct getitimer_args {
512         u_int   which;
513         struct  itimerval *itv;
514 };
515 #endif
516 int
517 getitimer(struct thread *td, struct getitimer_args *uap)
518 {
519         struct itimerval aitv;
520         int error;
521
522         error = kern_getitimer(td, uap->which, &aitv);
523         if (error != 0)
524                 return (error);
525         return (copyout(&aitv, uap->itv, sizeof (struct itimerval)));
526 }
527
528 int
529 kern_getitimer(struct thread *td, u_int which, struct itimerval *aitv)
530 {
531         struct proc *p = td->td_proc;
532         struct timeval ctv;
533
534         if (which > ITIMER_PROF)
535                 return (EINVAL);
536
537         if (which == ITIMER_REAL) {
538                 /*
539                  * Convert from absolute to relative time in .it_value
540                  * part of real time timer.  If time for real time timer
541                  * has passed return 0, else return difference between
542                  * current time and time for the timer to go off.
543                  */
544                 PROC_LOCK(p);
545                 *aitv = p->p_realtimer;
546                 PROC_UNLOCK(p);
547                 if (timevalisset(&aitv->it_value)) {
548                         getmicrouptime(&ctv);
549                         if (timevalcmp(&aitv->it_value, &ctv, <))
550                                 timevalclear(&aitv->it_value);
551                         else
552                                 timevalsub(&aitv->it_value, &ctv);
553                 }
554         } else {
555                 mtx_lock_spin(&sched_lock);
556                 *aitv = p->p_stats->p_timer[which];
557                 mtx_unlock_spin(&sched_lock);
558         }
559         return (0);
560 }
561
562 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
563 struct setitimer_args {
564         u_int   which;
565         struct  itimerval *itv, *oitv;
566 };
567 #endif
568 int
569 setitimer(struct thread *td, struct setitimer_args *uap)
570 {
571         struct itimerval aitv, oitv;
572         int error;
573
574         if (uap->itv == NULL) {
575                 uap->itv = uap->oitv;
576                 return (getitimer(td, (struct getitimer_args *)uap));
577         }
578
579         if ((error = copyin(uap->itv, &aitv, sizeof(struct itimerval))))
580                 return (error);
581         error = kern_setitimer(td, uap->which, &aitv, &oitv);
582         if (error != 0 || uap->oitv == NULL)
583                 return (error);
584         return (copyout(&oitv, uap->oitv, sizeof(struct itimerval)));
585 }
586
587 int
588 kern_setitimer(struct thread *td, u_int which, struct itimerval *aitv,
589     struct itimerval *oitv)
590 {
591         struct proc *p = td->td_proc;
592         struct timeval ctv;
593
594         if (aitv == NULL)
595                 return (kern_getitimer(td, which, oitv));
596
597         if (which > ITIMER_PROF)
598                 return (EINVAL);
599         if (itimerfix(&aitv->it_value))
600                 return (EINVAL);
601         if (!timevalisset(&aitv->it_value))
602                 timevalclear(&aitv->it_interval);
603         else if (itimerfix(&aitv->it_interval))
604                 return (EINVAL);
605
606         if (which == ITIMER_REAL) {
607                 PROC_LOCK(p);
608                 if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value))
609                         callout_stop(&p->p_itcallout);
610                 getmicrouptime(&ctv);
611                 if (timevalisset(&aitv->it_value)) {
612                         callout_reset(&p->p_itcallout, tvtohz(&aitv->it_value),
613                             realitexpire, p);
614                         timevaladd(&aitv->it_value, &ctv);
615                 }
616                 *oitv = p->p_realtimer;
617                 p->p_realtimer = *aitv;
618                 PROC_UNLOCK(p);
619                 if (timevalisset(&oitv->it_value)) {
620                         if (timevalcmp(&oitv->it_value, &ctv, <))
621                                 timevalclear(&oitv->it_value);
622                         else
623                                 timevalsub(&oitv->it_value, &ctv);
624                 }
625         } else {
626                 mtx_lock_spin(&sched_lock);
627                 *oitv = p->p_stats->p_timer[which];
628                 p->p_stats->p_timer[which] = *aitv;
629                 mtx_unlock_spin(&sched_lock);
630         }
631         return (0);
632 }
633
634 /*
635  * Real interval timer expired:
636  * send process whose timer expired an alarm signal.
637  * If time is not set up to reload, then just return.
638  * Else compute next time timer should go off which is > current time.
639  * This is where delay in processing this timeout causes multiple
640  * SIGALRM calls to be compressed into one.
641  * tvtohz() always adds 1 to allow for the time until the next clock
642  * interrupt being strictly less than 1 clock tick, but we don't want
643  * that here since we want to appear to be in sync with the clock
644  * interrupt even when we're delayed.
645  */
646 void
647 realitexpire(void *arg)
648 {
649         struct proc *p;
650         struct timeval ctv, ntv;
651
652         p = (struct proc *)arg;
653         PROC_LOCK(p);
654         psignal(p, SIGALRM);
655         if (!timevalisset(&p->p_realtimer.it_interval)) {
656                 timevalclear(&p->p_realtimer.it_value);
657                 if (p->p_flag & P_WEXIT)
658                         wakeup(&p->p_itcallout);
659                 PROC_UNLOCK(p);
660                 return;
661         }
662         for (;;) {
663                 timevaladd(&p->p_realtimer.it_value,
664                     &p->p_realtimer.it_interval);
665                 getmicrouptime(&ctv);
666                 if (timevalcmp(&p->p_realtimer.it_value, &ctv, >)) {
667                         ntv = p->p_realtimer.it_value;
668                         timevalsub(&ntv, &ctv);
669                         callout_reset(&p->p_itcallout, tvtohz(&ntv) - 1,
670                             realitexpire, p);
671                         PROC_UNLOCK(p);
672                         return;
673                 }
674         }
675         /*NOTREACHED*/
676 }
677
678 /*
679  * Check that a proposed value to load into the .it_value or
680  * .it_interval part of an interval timer is acceptable, and
681  * fix it to have at least minimal value (i.e. if it is less
682  * than the resolution of the clock, round it up.)
683  */
684 int
685 itimerfix(struct timeval *tv)
686 {
687
688         if (tv->tv_sec < 0 || tv->tv_usec < 0 || tv->tv_usec >= 1000000)
689                 return (EINVAL);
690         if (tv->tv_sec == 0 && tv->tv_usec != 0 && tv->tv_usec < tick)
691                 tv->tv_usec = tick;
692         return (0);
693 }
694
695 /*
696  * Decrement an interval timer by a specified number
697  * of microseconds, which must be less than a second,
698  * i.e. < 1000000.  If the timer expires, then reload
699  * it.  In this case, carry over (usec - old value) to
700  * reduce the value reloaded into the timer so that
701  * the timer does not drift.  This routine assumes
702  * that it is called in a context where the timers
703  * on which it is operating cannot change in value.
704  */
705 int
706 itimerdecr(struct itimerval *itp, int usec)
707 {
708
709         if (itp->it_value.tv_usec < usec) {
710                 if (itp->it_value.tv_sec == 0) {
711                         /* expired, and already in next interval */
712                         usec -= itp->it_value.tv_usec;
713                         goto expire;
714                 }
715                 itp->it_value.tv_usec += 1000000;
716                 itp->it_value.tv_sec--;
717         }
718         itp->it_value.tv_usec -= usec;
719         usec = 0;
720         if (timevalisset(&itp->it_value))
721                 return (1);
722         /* expired, exactly at end of interval */
723 expire:
724         if (timevalisset(&itp->it_interval)) {
725                 itp->it_value = itp->it_interval;
726                 itp->it_value.tv_usec -= usec;
727                 if (itp->it_value.tv_usec < 0) {
728                         itp->it_value.tv_usec += 1000000;
729                         itp->it_value.tv_sec--;
730                 }
731         } else
732                 itp->it_value.tv_usec = 0;              /* sec is already 0 */
733         return (0);
734 }
735
736 /*
737  * Add and subtract routines for timevals.
738  * N.B.: subtract routine doesn't deal with
739  * results which are before the beginning,
740  * it just gets very confused in this case.
741  * Caveat emptor.
742  */
743 void
744 timevaladd(struct timeval *t1, const struct timeval *t2)
745 {
746
747         t1->tv_sec += t2->tv_sec;
748         t1->tv_usec += t2->tv_usec;
749         timevalfix(t1);
750 }
751
752 void
753 timevalsub(struct timeval *t1, const struct timeval *t2)
754 {
755
756         t1->tv_sec -= t2->tv_sec;
757         t1->tv_usec -= t2->tv_usec;
758         timevalfix(t1);
759 }
760
761 static void
762 timevalfix(struct timeval *t1)
763 {
764
765         if (t1->tv_usec < 0) {
766                 t1->tv_sec--;
767                 t1->tv_usec += 1000000;
768         }
769         if (t1->tv_usec >= 1000000) {
770                 t1->tv_sec++;
771                 t1->tv_usec -= 1000000;
772         }
773 }
774
775 /*
776  * ratecheck(): simple time-based rate-limit checking.
777  */
778 int
779 ratecheck(struct timeval *lasttime, const struct timeval *mininterval)
780 {
781         struct timeval tv, delta;
782         int rv = 0;
783
784         getmicrouptime(&tv);            /* NB: 10ms precision */
785         delta = tv;
786         timevalsub(&delta, lasttime);
787
788         /*
789          * check for 0,0 is so that the message will be seen at least once,
790          * even if interval is huge.
791          */
792         if (timevalcmp(&delta, mininterval, >=) ||
793             (lasttime->tv_sec == 0 && lasttime->tv_usec == 0)) {
794                 *lasttime = tv;
795                 rv = 1;
796         }
797
798         return (rv);
799 }
800
801 /*
802  * ppsratecheck(): packets (or events) per second limitation.
803  *
804  * Return 0 if the limit is to be enforced (e.g. the caller
805  * should drop a packet because of the rate limitation).
806  *
807  * maxpps of 0 always causes zero to be returned.  maxpps of -1
808  * always causes 1 to be returned; this effectively defeats rate
809  * limiting.
810  *
811  * Note that we maintain the struct timeval for compatibility
812  * with other bsd systems.  We reuse the storage and just monitor
813  * clock ticks for minimal overhead.  
814  */
815 int
816 ppsratecheck(struct timeval *lasttime, int *curpps, int maxpps)
817 {
818         int now;
819
820         /*
821          * Reset the last time and counter if this is the first call
822          * or more than a second has passed since the last update of
823          * lasttime.
824          */
825         now = ticks;
826         if (lasttime->tv_sec == 0 || (u_int)(now - lasttime->tv_sec) >= hz) {
827                 lasttime->tv_sec = now;
828                 *curpps = 1;
829                 return (maxpps != 0);
830         } else {
831                 (*curpps)++;            /* NB: ignore potential overflow */
832                 return (maxpps < 0 || *curpps < maxpps);
833         }
834 }
835
836 static void
837 itimer_start(void)
838 {
839         struct kclock rt_clock = {
840                 .timer_create  = realtimer_create,
841                 .timer_delete  = realtimer_delete,
842                 .timer_settime = realtimer_settime,
843                 .timer_gettime = realtimer_gettime,
844                 .event_hook    = NULL
845         };
846
847         itimer_zone = uma_zcreate("itimer", sizeof(struct itimer),
848                 NULL, NULL, itimer_init, itimer_fini, UMA_ALIGN_PTR, 0);
849         register_posix_clock(CLOCK_REALTIME,  &rt_clock);
850         register_posix_clock(CLOCK_MONOTONIC, &rt_clock);
851         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_TIMERS, 200112L);
852         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_DELAYTIMER_MAX, INT_MAX);
853         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_TIMER_MAX, TIMER_MAX);
854         EVENTHANDLER_REGISTER(process_exit, itimers_event_hook_exit,
855                 (void *)ITIMER_EV_EXIT, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
856         EVENTHANDLER_REGISTER(process_exec, itimers_event_hook_exec,
857                 (void *)ITIMER_EV_EXEC, EVENTHANDLER_PRI_ANY);
858 }
859
860 int
861 register_posix_clock(int clockid, struct kclock *clk)
862 {
863         if ((unsigned)clockid >= MAX_CLOCKS) {
864                 printf("%s: invalid clockid\n", __func__);
865                 return (0);
866         }
867         posix_clocks[clockid] = *clk;
868         return (1);
869 }
870
871 static int
872 itimer_init(void *mem, int size, int flags)
873 {
874         struct itimer *it;
875
876         it = (struct itimer *)mem;
877         mtx_init(&it->it_mtx, "itimer lock", NULL, MTX_DEF);
878         return (0);
879 }
880
881 static void
882 itimer_fini(void *mem, int size)
883 {
884         struct itimer *it;
885
886         it = (struct itimer *)mem;
887         mtx_destroy(&it->it_mtx);
888 }
889
890 static void
891 itimer_enter(struct itimer *it)
892 {
893
894         mtx_assert(&it->it_mtx, MA_OWNED);
895         it->it_usecount++;
896 }
897
898 static void
899 itimer_leave(struct itimer *it)
900 {
901
902         mtx_assert(&it->it_mtx, MA_OWNED);
903         KASSERT(it->it_usecount > 0, ("invalid it_usecount"));
904
905         if (--it->it_usecount == 0 && (it->it_flags & ITF_WANTED) != 0)
906                 wakeup(it);
907 }
908
909 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
910 struct ktimer_create_args {
911         clockid_t clock_id;
912         struct sigevent * evp;
913         int * timerid;
914 };
915 #endif
916 int
917 ktimer_create(struct thread *td, struct ktimer_create_args *uap)
918 {
919         struct sigevent *evp1, ev;
920         int id;
921         int error;
922
923         if (uap->evp != NULL) {
924                 error = copyin(uap->evp, &ev, sizeof(ev));
925                 if (error != 0)
926                         return (error);
927                 evp1 = &ev;
928         } else
929                 evp1 = NULL;
930
931         error = kern_timer_create(td, uap->clock_id, evp1, &id, -1);
932
933         if (error == 0) {
934                 error = copyout(&id, uap->timerid, sizeof(int));
935                 if (error != 0)
936                         kern_timer_delete(td, id);
937         }
938         return (error);
939 }
940
941 static int
942 kern_timer_create(struct thread *td, clockid_t clock_id,
943         struct sigevent *evp, int *timerid, int preset_id)
944 {
945         struct proc *p = td->td_proc;
946         struct itimer *it;
947         int id;
948         int error;
949
950         if (clock_id < 0 || clock_id >= MAX_CLOCKS)
951                 return (EINVAL);
952
953         if (posix_clocks[clock_id].timer_create == NULL)
954                 return (EINVAL);
955
956         if (evp != NULL) {
957                 if (evp->sigev_notify != SIGEV_NONE &&
958                     evp->sigev_notify != SIGEV_SIGNAL &&
959                     evp->sigev_notify != SIGEV_THREAD_ID)
960                         return (EINVAL);
961                 if ((evp->sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
962                      evp->sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) &&
963                         !_SIG_VALID(evp->sigev_signo))
964                         return (EINVAL);
965         }
966         
967         if (p->p_itimers == NULL)
968                 itimers_alloc(p);
969         
970         it = uma_zalloc(itimer_zone, M_WAITOK);
971         it->it_flags = 0;
972         it->it_usecount = 0;
973         it->it_active = 0;
974         timespecclear(&it->it_time.it_value);
975         timespecclear(&it->it_time.it_interval);
976         it->it_overrun = 0;
977         it->it_overrun_last = 0;
978         it->it_clockid = clock_id;
979         it->it_timerid = -1;
980         it->it_proc = p;
981         ksiginfo_init(&it->it_ksi);
982         it->it_ksi.ksi_flags |= KSI_INS | KSI_EXT;
983         error = CLOCK_CALL(clock_id, timer_create, (it));
984         if (error != 0)
985                 goto out;
986
987         PROC_LOCK(p);
988         if (preset_id != -1) {
989                 KASSERT(preset_id >= 0 && preset_id < 3, ("invalid preset_id"));
990                 id = preset_id;
991                 if (p->p_itimers->its_timers[id] != NULL) {
992                         PROC_UNLOCK(p);
993                         error = 0;
994                         goto out;
995                 }
996         } else {
997                 /*
998                  * Find a free timer slot, skipping those reserved
999                  * for setitimer().
1000                  */
1001                 for (id = 3; id < TIMER_MAX; id++)
1002                         if (p->p_itimers->its_timers[id] == NULL)
1003                                 break;
1004                 if (id == TIMER_MAX) {
1005                         PROC_UNLOCK(p);
1006                         error = EAGAIN;
1007                         goto out;
1008                 }
1009         }
1010         it->it_timerid = id;
1011         p->p_itimers->its_timers[id] = it;
1012         if (evp != NULL)
1013                 it->it_sigev = *evp;
1014         else {
1015                 it->it_sigev.sigev_notify = SIGEV_SIGNAL;
1016                 switch (clock_id) {
1017                 default:
1018                 case CLOCK_REALTIME:
1019                         it->it_sigev.sigev_signo = SIGALRM;
1020                         break;
1021                 case CLOCK_VIRTUAL:
1022                         it->it_sigev.sigev_signo = SIGVTALRM;
1023                         break;
1024                 case CLOCK_PROF:
1025                         it->it_sigev.sigev_signo = SIGPROF;
1026                         break;
1027                 }
1028                 it->it_sigev.sigev_value.sival_int = id;
1029         }
1030
1031         if (it->it_sigev.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
1032             it->it_sigev.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) {
1033                 it->it_ksi.ksi_signo = it->it_sigev.sigev_signo;
1034                 it->it_ksi.ksi_code = SI_TIMER;
1035                 it->it_ksi.ksi_value = it->it_sigev.sigev_value;
1036                 it->it_ksi.ksi_timerid = id;
1037         }
1038         PROC_UNLOCK(p);
1039         *timerid = id;
1040         return (0);
1041
1042 out:
1043         ITIMER_LOCK(it);
1044         CLOCK_CALL(it->it_clockid, timer_delete, (it));
1045         ITIMER_UNLOCK(it);
1046         uma_zfree(itimer_zone, it);
1047         return (error);
1048 }
1049
1050 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1051 struct ktimer_delete_args {
1052         int timerid;
1053 };
1054 #endif
1055 int
1056 ktimer_delete(struct thread *td, struct ktimer_delete_args *uap)
1057 {
1058         return (kern_timer_delete(td, uap->timerid));
1059 }
1060
1061 static struct itimer *
1062 itimer_find(struct proc *p, int timerid)
1063 {
1064         struct itimer *it;
1065
1066         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1067         if ((p->p_itimers == NULL) || (timerid >= TIMER_MAX) ||
1068             (it = p->p_itimers->its_timers[timerid]) == NULL) {
1069                 return (NULL);
1070         }
1071         ITIMER_LOCK(it);
1072         if ((it->it_flags & ITF_DELETING) != 0) {
1073                 ITIMER_UNLOCK(it);
1074                 it = NULL;
1075         }
1076         return (it);
1077 }
1078
1079 static int
1080 kern_timer_delete(struct thread *td, int timerid)
1081 {
1082         struct proc *p = td->td_proc;
1083         struct itimer *it;
1084
1085         PROC_LOCK(p);
1086         it = itimer_find(p, timerid);
1087         if (it == NULL) {
1088                 PROC_UNLOCK(p);
1089                 return (EINVAL);
1090         }
1091         PROC_UNLOCK(p);
1092
1093         it->it_flags |= ITF_DELETING;
1094         while (it->it_usecount > 0) {
1095                 it->it_flags |= ITF_WANTED;
1096                 msleep(it, &it->it_mtx, PPAUSE, "itimer", 0);
1097         }
1098         it->it_flags &= ~ITF_WANTED;
1099         CLOCK_CALL(it->it_clockid, timer_delete, (it));
1100         ITIMER_UNLOCK(it);
1101
1102         PROC_LOCK(p);
1103         if (KSI_ONQ(&it->it_ksi))
1104                 sigqueue_take(&it->it_ksi);
1105         p->p_itimers->its_timers[timerid] = NULL;
1106         PROC_UNLOCK(p);
1107         uma_zfree(itimer_zone, it);
1108         return (0);
1109 }
1110
1111 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1112 struct ktimer_settime_args {
1113         int timerid;
1114         int flags;
1115         const struct itimerspec * value;
1116         struct itimerspec * ovalue;
1117 };
1118 #endif
1119 int
1120 ktimer_settime(struct thread *td, struct ktimer_settime_args *uap)
1121 {
1122         struct proc *p = td->td_proc;
1123         struct itimer *it;
1124         struct itimerspec val, oval, *ovalp;
1125         int error;
1126
1127         error = copyin(uap->value, &val, sizeof(val));
1128         if (error != 0)
1129                 return (error);
1130         
1131         if (uap->ovalue != NULL)
1132                 ovalp = &oval;
1133         else
1134                 ovalp = NULL;
1135
1136         PROC_LOCK(p);
1137         if (uap->timerid < 3 ||
1138             (it = itimer_find(p, uap->timerid)) == NULL) {
1139                 PROC_UNLOCK(p);
1140                 error = EINVAL;
1141         } else {
1142                 PROC_UNLOCK(p);
1143                 itimer_enter(it);
1144                 error = CLOCK_CALL(it->it_clockid, timer_settime,
1145                                 (it, uap->flags, &val, ovalp));
1146                 itimer_leave(it);
1147                 ITIMER_UNLOCK(it);
1148         }
1149         if (error == 0 && uap->ovalue != NULL)
1150                 error = copyout(ovalp, uap->ovalue, sizeof(*ovalp));
1151         return (error);
1152 }
1153
1154 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1155 struct ktimer_gettime_args {
1156         int timerid;
1157         struct itimerspec * value;
1158 };
1159 #endif
1160 int
1161 ktimer_gettime(struct thread *td, struct ktimer_gettime_args *uap)
1162 {
1163         struct proc *p = td->td_proc;
1164         struct itimer *it;
1165         struct itimerspec val;
1166         int error;
1167
1168         PROC_LOCK(p);
1169         if (uap->timerid < 3 ||
1170            (it = itimer_find(p, uap->timerid)) == NULL) {
1171                 PROC_UNLOCK(p);
1172                 error = EINVAL;
1173         } else {
1174                 PROC_UNLOCK(p);
1175                 itimer_enter(it);
1176                 error = CLOCK_CALL(it->it_clockid, timer_gettime,
1177                                 (it, &val));
1178                 itimer_leave(it);
1179                 ITIMER_UNLOCK(it);
1180         }
1181         if (error == 0)
1182                 error = copyout(&val, uap->value, sizeof(val));
1183         return (error);
1184 }
1185
1186 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1187 struct timer_getoverrun_args {
1188         int timerid;
1189 };
1190 #endif
1191 int
1192 ktimer_getoverrun(struct thread *td, struct ktimer_getoverrun_args *uap)
1193 {
1194         struct proc *p = td->td_proc;
1195         struct itimer *it;
1196         int error ;
1197
1198         PROC_LOCK(p);
1199         if (uap->timerid < 3 ||
1200             (it = itimer_find(p, uap->timerid)) == NULL) {
1201                 PROC_UNLOCK(p);
1202                 error = EINVAL;
1203         } else {
1204                 td->td_retval[0] = it->it_overrun_last;
1205                 ITIMER_UNLOCK(it);
1206                 PROC_UNLOCK(p);
1207                 error = 0;
1208         }
1209         return (error);
1210 }
1211
1212 static int
1213 realtimer_create(struct itimer *it)
1214 {
1215         callout_init_mtx(&it->it_callout, &it->it_mtx, 0);
1216         return (0);
1217 }
1218
1219 static int
1220 realtimer_delete(struct itimer *it)
1221 {
1222         mtx_assert(&it->it_mtx, MA_OWNED);
1223         
1224         ITIMER_UNLOCK(it);
1225         callout_drain(&it->it_callout);
1226         ITIMER_LOCK(it);
1227         return (0);
1228 }
1229
1230 static int
1231 realtimer_gettime(struct itimer *it, struct itimerspec *ovalue)
1232 {
1233         struct timespec cts;
1234
1235         mtx_assert(&it->it_mtx, MA_OWNED);
1236
1237         realtimer_clocktime(it->it_clockid, &cts);
1238         *ovalue = it->it_time;
1239         if (ovalue->it_value.tv_sec != 0 || ovalue->it_value.tv_nsec != 0) {
1240                 timespecsub(&ovalue->it_value, &cts);
1241                 if (ovalue->it_value.tv_sec < 0 ||
1242                     (ovalue->it_value.tv_sec == 0 &&
1243                      ovalue->it_value.tv_nsec == 0)) {
1244                         ovalue->it_value.tv_sec  = 0;
1245                         ovalue->it_value.tv_nsec = 1;
1246                 }
1247         }
1248         return (0);
1249 }
1250
1251 static int
1252 realtimer_settime(struct itimer *it, int flags,
1253         struct itimerspec *value, struct itimerspec *ovalue)
1254 {
1255         struct timespec cts, ts;
1256         struct timeval tv;
1257         struct itimerspec val;
1258
1259         mtx_assert(&it->it_mtx, MA_OWNED);
1260
1261         val = *value;
1262         if (itimespecfix(&val.it_value))
1263                 return (EINVAL);
1264
1265         if (timespecisset(&val.it_value)) {
1266                 if (itimespecfix(&val.it_interval))
1267                         return (EINVAL);
1268         } else {
1269                 timespecclear(&val.it_interval);
1270         }
1271         
1272         if (ovalue != NULL)
1273                 realtimer_gettime(it, ovalue);
1274
1275         it->it_time = val;
1276         if (timespecisset(&val.it_value)) {
1277                 realtimer_clocktime(it->it_clockid, &cts);
1278                 ts = val.it_value;
1279                 if ((flags & TIMER_ABSTIME) == 0) {
1280                         /* Convert to absolute time. */
1281                         timespecadd(&it->it_time.it_value, &cts);
1282                 } else {
1283                         timespecsub(&ts, &cts);
1284                         /*
1285                          * We don't care if ts is negative, tztohz will
1286                          * fix it.
1287                          */
1288                 }
1289                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts);
1290                 callout_reset(&it->it_callout, tvtohz(&tv),
1291                         realtimer_expire, it);
1292         } else {
1293                 callout_stop(&it->it_callout);
1294         }
1295
1296         return (0);
1297 }
1298
1299 static void
1300 realtimer_clocktime(clockid_t id, struct timespec *ts)
1301 {
1302         if (id == CLOCK_REALTIME)
1303                 getnanotime(ts);
1304         else    /* CLOCK_MONOTONIC */
1305                 getnanouptime(ts);
1306 }
1307
1308 int
1309 itimer_accept(struct proc *p, int timerid, ksiginfo_t *ksi)
1310 {
1311         struct itimer *it;
1312
1313         PROC_LOCK_ASSERT(p, MA_OWNED);
1314         it = itimer_find(p, timerid);
1315         if (it != NULL) {
1316                 ksi->ksi_overrun = it->it_overrun;
1317                 it->it_overrun_last = it->it_overrun;
1318                 it->it_overrun = 0;
1319                 ITIMER_UNLOCK(it);
1320                 return (0);
1321         }
1322         return (EINVAL);
1323 }
1324
1325 int
1326 itimespecfix(struct timespec *ts)
1327 {
1328
1329         if (ts->tv_sec < 0 || ts->tv_nsec < 0 || ts->tv_nsec >= 1000000000)
1330                 return (EINVAL);
1331         if (ts->tv_sec == 0 && ts->tv_nsec != 0 && ts->tv_nsec < tick * 1000)
1332                 ts->tv_nsec = tick * 1000;
1333         return (0);
1334 }
1335
1336 /* Timeout callback for realtime timer */
1337 static void
1338 realtimer_expire(void *arg)
1339 {
1340         struct timespec cts, ts;
1341         struct timeval tv;
1342         struct itimer *it;
1343         struct proc *p;
1344
1345         it = (struct itimer *)arg;
1346         p = it->it_proc;
1347
1348         realtimer_clocktime(it->it_clockid, &cts);
1349         /* Only fire if time is reached. */
1350         if (timespeccmp(&cts, &it->it_time.it_value, >=)) {
1351                 if (timespecisset(&it->it_time.it_interval)) {
1352                         timespecadd(&it->it_time.it_value,
1353                                     &it->it_time.it_interval);
1354                         while (timespeccmp(&cts, &it->it_time.it_value, >=)) {
1355                                 if (it->it_overrun < INT_MAX)
1356                                         it->it_overrun++;
1357                                 else
1358                                         it->it_ksi.ksi_errno = ERANGE;
1359                                 timespecadd(&it->it_time.it_value,
1360                                             &it->it_time.it_interval);
1361                         }
1362                 } else {
1363                         /* single shot timer ? */
1364                         timespecclear(&it->it_time.it_value);
1365                 }
1366                 if (timespecisset(&it->it_time.it_value)) {
1367                         ts = it->it_time.it_value;
1368                         timespecsub(&ts, &cts);
1369                         TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts);
1370                         callout_reset(&it->it_callout, tvtohz(&tv),
1371                                  realtimer_expire, it);
1372                 }
1373                 ITIMER_UNLOCK(it);
1374                 itimer_fire(it);
1375                 ITIMER_LOCK(it);
1376         } else if (timespecisset(&it->it_time.it_value)) {
1377                 ts = it->it_time.it_value;
1378                 timespecsub(&ts, &cts);
1379                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts);
1380                 callout_reset(&it->it_callout, tvtohz(&tv), realtimer_expire,
1381                         it);
1382         }
1383 }
1384
1385 void
1386 itimer_fire(struct itimer *it)
1387 {
1388         struct proc *p = it->it_proc;
1389         int ret;
1390
1391         if (it->it_sigev.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
1392             it->it_sigev.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) {
1393                 PROC_LOCK(p);
1394                 if (!KSI_ONQ(&it->it_ksi)) {
1395                         it->it_ksi.ksi_errno = 0;
1396                         ret = psignal_event(p, &it->it_sigev, &it->it_ksi);
1397                         if (__predict_false(ret != 0)) {
1398                                 it->it_overrun++;
1399                                 /*
1400                                  * Broken userland code, thread went
1401                                  * away, disarm the timer.
1402                                  */
1403                                 if (ret == ESRCH) {
1404                                         ITIMER_LOCK(it);
1405                                         timespecclear(&it->it_time.it_value);
1406                                         timespecclear(&it->it_time.it_interval);
1407                                         callout_stop(&it->it_callout);
1408                                         ITIMER_UNLOCK(it);
1409                                 }
1410                         }
1411                 } else {
1412                         if (it->it_overrun < INT_MAX)
1413                                 it->it_overrun++;
1414                         else
1415                                 it->it_ksi.ksi_errno = ERANGE;
1416                 }
1417                 PROC_UNLOCK(p);
1418         }
1419 }
1420
1421 static void
1422 itimers_alloc(struct proc *p)
1423 {
1424         struct itimers *its;
1425         int i;
1426
1427         its = malloc(sizeof (struct itimers), M_SUBPROC, M_WAITOK | M_ZERO);
1428         LIST_INIT(&its->its_virtual);
1429         LIST_INIT(&its->its_prof);
1430         TAILQ_INIT(&its->its_worklist);
1431         for (i = 0; i < TIMER_MAX; i++)
1432                 its->its_timers[i] = NULL;
1433         PROC_LOCK(p);
1434         if (p->p_itimers == NULL) {
1435                 p->p_itimers = its;
1436                 PROC_UNLOCK(p);
1437         }
1438         else {
1439                 PROC_UNLOCK(p);
1440                 free(its, M_SUBPROC);
1441         }
1442 }
1443
1444 static void
1445 itimers_event_hook_exec(void *arg, struct proc *p, struct image_params *imgp __unused)
1446 {
1447         itimers_event_hook_exit(arg, p);
1448 }
1449
1450 /* Clean up timers when some process events are being triggered. */
1451 static void
1452 itimers_event_hook_exit(void *arg, struct proc *p)
1453 {
1454         struct itimers *its;
1455         struct itimer *it;
1456         int event = (int)(intptr_t)arg;
1457         int i;
1458
1459         if (p->p_itimers != NULL) {
1460                 its = p->p_itimers;
1461                 for (i = 0; i < MAX_CLOCKS; ++i) {
1462                         if (posix_clocks[i].event_hook != NULL)
1463                                 CLOCK_CALL(i, event_hook, (p, i, event));
1464                 }
1465                 /*
1466                  * According to susv3, XSI interval timers should be inherited
1467                  * by new image.
1468                  */
1469                 if (event == ITIMER_EV_EXEC)
1470                         i = 3;
1471                 else if (event == ITIMER_EV_EXIT)
1472                         i = 0;
1473                 else
1474                         panic("unhandled event");
1475                 for (; i < TIMER_MAX; ++i) {
1476                         if ((it = its->its_timers[i]) != NULL)
1477                                 kern_timer_delete(curthread, i);
1478                 }
1479                 if (its->its_timers[0] == NULL &&
1480                     its->its_timers[1] == NULL &&
1481                     its->its_timers[2] == NULL) {
1482                         free(its, M_SUBPROC);
1483                         p->p_itimers = NULL;
1484                 }
1485         }
1486 }