]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/sysv_sem.c
Update OpenZFS to 2.0.0-rc3-gfc5966
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / sysv_sem.c
1 /*-
2  * Implementation of SVID semaphores
3  *
4  * Author:  Daniel Boulet
5  *
6  * This software is provided ``AS IS'' without any warranties of any kind.
7  */
8 /*-
9  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
10  *
11  * Copyright (c) 2003-2005 McAfee, Inc.
12  * Copyright (c) 2016-2017 Robert N. M. Watson
13  * All rights reserved.
14  *
15  * This software was developed for the FreeBSD Project in part by McAfee
16  * Research, the Security Research Division of McAfee, Inc under DARPA/SPAWAR
17  * contract N66001-01-C-8035 ("CBOSS"), as part of the DARPA CHATS research
18  * program.
19  *
20  * Portions of this software were developed by BAE Systems, the University of
21  * Cambridge Computer Laboratory, and Memorial University under DARPA/AFRL
22  * contract FA8650-15-C-7558 ("CADETS"), as part of the DARPA Transparent
23  * Computing (TC) research program.
24  *
25  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
26  * modification, are permitted provided that the following conditions
27  * are met:
28  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
29  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
30  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
31  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
32  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
33  *
34  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
35  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
36  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
37  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
38  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
39  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
40  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
41  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
42  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
43  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
44  * SUCH DAMAGE.
45  */
46
47 #include <sys/cdefs.h>
48 __FBSDID("$FreeBSD$");
49
50 #include "opt_sysvipc.h"
51
52 #include <sys/param.h>
53 #include <sys/systm.h>
54 #include <sys/sysproto.h>
55 #include <sys/abi_compat.h>
56 #include <sys/eventhandler.h>
57 #include <sys/kernel.h>
58 #include <sys/proc.h>
59 #include <sys/lock.h>
60 #include <sys/module.h>
61 #include <sys/mutex.h>
62 #include <sys/racct.h>
63 #include <sys/sem.h>
64 #include <sys/sx.h>
65 #include <sys/syscall.h>
66 #include <sys/syscallsubr.h>
67 #include <sys/sysent.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/uio.h>
70 #include <sys/malloc.h>
71 #include <sys/jail.h>
72
73 #include <security/audit/audit.h>
74 #include <security/mac/mac_framework.h>
75
76 FEATURE(sysv_sem, "System V semaphores support");
77
78 static MALLOC_DEFINE(M_SEM, "sem", "SVID compatible semaphores");
79
80 #ifdef SEM_DEBUG
81 #define DPRINTF(a)      printf a
82 #else
83 #define DPRINTF(a)
84 #endif
85
86 static int seminit(void);
87 static int sysvsem_modload(struct module *, int, void *);
88 static int semunload(void);
89 static void semexit_myhook(void *arg, struct proc *p);
90 static int sysctl_sema(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
91 static int semvalid(int semid, struct prison *rpr,
92     struct semid_kernel *semakptr);
93 static void sem_remove(int semidx, struct ucred *cred);
94 static struct prison *sem_find_prison(struct ucred *);
95 static int sem_prison_cansee(struct prison *, struct semid_kernel *);
96 static int sem_prison_check(void *, void *);
97 static int sem_prison_set(void *, void *);
98 static int sem_prison_get(void *, void *);
99 static int sem_prison_remove(void *, void *);
100 static void sem_prison_cleanup(struct prison *);
101
102 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
103 struct __semctl_args;
104 int __semctl(struct thread *td, struct __semctl_args *uap);
105 struct semget_args;
106 int semget(struct thread *td, struct semget_args *uap);
107 struct semop_args;
108 int semop(struct thread *td, struct semop_args *uap);
109 #endif
110
111 static struct sem_undo *semu_alloc(struct thread *td);
112 static int semundo_adjust(struct thread *td, struct sem_undo **supptr,
113     int semid, int semseq, int semnum, int adjval);
114 static void semundo_clear(int semid, int semnum);
115
116 static struct mtx       sem_mtx;        /* semaphore global lock */
117 static struct mtx sem_undo_mtx;
118 static int      semtot = 0;
119 static struct semid_kernel *sema;       /* semaphore id pool */
120 static struct mtx *sema_mtx;    /* semaphore id pool mutexes*/
121 static struct sem *sem;         /* semaphore pool */
122 LIST_HEAD(, sem_undo) semu_list;        /* list of active undo structures */
123 LIST_HEAD(, sem_undo) semu_free_list;   /* list of free undo structures */
124 static int      *semu;          /* undo structure pool */
125 static eventhandler_tag semexit_tag;
126 static unsigned sem_prison_slot;        /* prison OSD slot */
127
128 #define SEMUNDO_MTX             sem_undo_mtx
129 #define SEMUNDO_LOCK()          mtx_lock(&SEMUNDO_MTX);
130 #define SEMUNDO_UNLOCK()        mtx_unlock(&SEMUNDO_MTX);
131 #define SEMUNDO_LOCKASSERT(how) mtx_assert(&SEMUNDO_MTX, (how));
132
133 struct sem {
134         u_short semval;         /* semaphore value */
135         pid_t   sempid;         /* pid of last operation */
136         u_short semncnt;        /* # awaiting semval > cval */
137         u_short semzcnt;        /* # awaiting semval = 0 */
138 };
139
140 /*
141  * Undo structure (one per process)
142  */
143 struct sem_undo {
144         LIST_ENTRY(sem_undo) un_next;   /* ptr to next active undo structure */
145         struct  proc *un_proc;          /* owner of this structure */
146         short   un_cnt;                 /* # of active entries */
147         struct undo {
148                 short   un_adjval;      /* adjust on exit values */
149                 short   un_num;         /* semaphore # */
150                 int     un_id;          /* semid */
151                 unsigned short un_seq;
152         } un_ent[1];                    /* undo entries */
153 };
154
155 /*
156  * Configuration parameters
157  */
158 #ifndef SEMMNI
159 #define SEMMNI  50              /* # of semaphore identifiers */
160 #endif
161 #ifndef SEMMNS
162 #define SEMMNS  340             /* # of semaphores in system */
163 #endif
164 #ifndef SEMUME
165 #define SEMUME  50              /* max # of undo entries per process */
166 #endif
167 #ifndef SEMMNU
168 #define SEMMNU  150             /* # of undo structures in system */
169 #endif
170
171 /* shouldn't need tuning */
172 #ifndef SEMMSL
173 #define SEMMSL  SEMMNS          /* max # of semaphores per id */
174 #endif
175 #ifndef SEMOPM
176 #define SEMOPM  100             /* max # of operations per semop call */
177 #endif
178
179 #define SEMVMX  32767           /* semaphore maximum value */
180 #define SEMAEM  16384           /* adjust on exit max value */
181
182 /*
183  * Due to the way semaphore memory is allocated, we have to ensure that
184  * SEMUSZ is properly aligned.
185  */
186
187 #define SEM_ALIGN(bytes) roundup2(bytes, sizeof(long))
188
189 /* actual size of an undo structure */
190 #define SEMUSZ  SEM_ALIGN(offsetof(struct sem_undo, un_ent[SEMUME]))
191
192 /*
193  * Macro to find a particular sem_undo vector
194  */
195 #define SEMU(ix) \
196         ((struct sem_undo *)(((intptr_t)semu)+ix * seminfo.semusz))
197
198 /*
199  * semaphore info struct
200  */
201 struct seminfo seminfo = {
202         .semmni =       SEMMNI, /* # of semaphore identifiers */
203         .semmns =       SEMMNS, /* # of semaphores in system */
204         .semmnu =       SEMMNU, /* # of undo structures in system */
205         .semmsl =       SEMMSL, /* max # of semaphores per id */
206         .semopm =       SEMOPM, /* max # of operations per semop call */
207         .semume =       SEMUME, /* max # of undo entries per process */
208         .semusz =       SEMUSZ, /* size in bytes of undo structure */
209         .semvmx =       SEMVMX, /* semaphore maximum value */
210         .semaem =       SEMAEM, /* adjust on exit max value */
211 };
212
213 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semmni, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semmni, 0,
214     "Number of semaphore identifiers");
215 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semmns, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semmns, 0,
216     "Maximum number of semaphores in the system");
217 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semmnu, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semmnu, 0,
218     "Maximum number of undo structures in the system");
219 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semmsl, CTLFLAG_RWTUN, &seminfo.semmsl, 0,
220     "Max semaphores per id");
221 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semopm, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semopm, 0,
222     "Max operations per semop call");
223 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semume, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semume, 0,
224     "Max undo entries per process");
225 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semusz, CTLFLAG_RDTUN, &seminfo.semusz, 0,
226     "Size in bytes of undo structure");
227 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semvmx, CTLFLAG_RWTUN, &seminfo.semvmx, 0,
228     "Semaphore maximum value");
229 SYSCTL_INT(_kern_ipc, OID_AUTO, semaem, CTLFLAG_RWTUN, &seminfo.semaem, 0,
230     "Adjust on exit max value");
231 SYSCTL_PROC(_kern_ipc, OID_AUTO, sema,
232     CTLTYPE_OPAQUE | CTLFLAG_RD | CTLFLAG_MPSAFE,
233     NULL, 0, sysctl_sema, "",
234     "Array of struct semid_kernel for each potential semaphore");
235
236 static struct syscall_helper_data sem_syscalls[] = {
237         SYSCALL_INIT_HELPER(__semctl),
238         SYSCALL_INIT_HELPER(semget),
239         SYSCALL_INIT_HELPER(semop),
240 #if defined(COMPAT_FREEBSD4) || defined(COMPAT_FREEBSD5) || \
241     defined(COMPAT_FREEBSD6) || defined(COMPAT_FREEBSD7)
242         SYSCALL_INIT_HELPER(semsys),
243         SYSCALL_INIT_HELPER_COMPAT(freebsd7___semctl),
244 #endif
245         SYSCALL_INIT_LAST
246 };
247
248 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
249 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
250 #include <compat/freebsd32/freebsd32_ipc.h>
251 #include <compat/freebsd32/freebsd32_proto.h>
252 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
253 #include <compat/freebsd32/freebsd32_syscall.h>
254 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
255
256 static struct syscall_helper_data sem32_syscalls[] = {
257         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_semctl),
258         SYSCALL32_INIT_HELPER_COMPAT(semget),
259         SYSCALL32_INIT_HELPER_COMPAT(semop),
260         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_semsys),
261 #if defined(COMPAT_FREEBSD4) || defined(COMPAT_FREEBSD5) || \
262     defined(COMPAT_FREEBSD6) || defined(COMPAT_FREEBSD7)
263         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd7_freebsd32_semctl),
264 #endif
265         SYSCALL_INIT_LAST
266 };
267 #endif
268
269 static int
270 seminit(void)
271 {
272         struct prison *pr;
273         void **rsv;
274         int i, error;
275         osd_method_t methods[PR_MAXMETHOD] = {
276             [PR_METHOD_CHECK] =         sem_prison_check,
277             [PR_METHOD_SET] =           sem_prison_set,
278             [PR_METHOD_GET] =           sem_prison_get,
279             [PR_METHOD_REMOVE] =        sem_prison_remove,
280         };
281
282         sem = malloc(sizeof(struct sem) * seminfo.semmns, M_SEM, M_WAITOK);
283         sema = malloc(sizeof(struct semid_kernel) * seminfo.semmni, M_SEM,
284             M_WAITOK | M_ZERO);
285         sema_mtx = malloc(sizeof(struct mtx) * seminfo.semmni, M_SEM,
286             M_WAITOK | M_ZERO);
287         semu = malloc(seminfo.semmnu * seminfo.semusz, M_SEM, M_WAITOK);
288
289         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++) {
290                 sema[i].u.__sem_base = 0;
291                 sema[i].u.sem_perm.mode = 0;
292                 sema[i].u.sem_perm.seq = 0;
293 #ifdef MAC
294                 mac_sysvsem_init(&sema[i]);
295 #endif
296         }
297         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++)
298                 mtx_init(&sema_mtx[i], "semid", NULL, MTX_DEF);
299         LIST_INIT(&semu_free_list);
300         for (i = 0; i < seminfo.semmnu; i++) {
301                 struct sem_undo *suptr = SEMU(i);
302                 suptr->un_proc = NULL;
303                 LIST_INSERT_HEAD(&semu_free_list, suptr, un_next);
304         }
305         LIST_INIT(&semu_list);
306         mtx_init(&sem_mtx, "sem", NULL, MTX_DEF);
307         mtx_init(&sem_undo_mtx, "semu", NULL, MTX_DEF);
308         semexit_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(process_exit, semexit_myhook, NULL,
309             EVENTHANDLER_PRI_ANY);
310
311         /* Set current prisons according to their allow.sysvipc. */
312         sem_prison_slot = osd_jail_register(NULL, methods);
313         rsv = osd_reserve(sem_prison_slot);
314         prison_lock(&prison0);
315         (void)osd_jail_set_reserved(&prison0, sem_prison_slot, rsv, &prison0);
316         prison_unlock(&prison0);
317         rsv = NULL;
318         sx_slock(&allprison_lock);
319         TAILQ_FOREACH(pr, &allprison, pr_list) {
320                 if (rsv == NULL)
321                         rsv = osd_reserve(sem_prison_slot);
322                 prison_lock(pr);
323                 if ((pr->pr_allow & PR_ALLOW_SYSVIPC) && pr->pr_ref > 0) {
324                         (void)osd_jail_set_reserved(pr, sem_prison_slot, rsv,
325                             &prison0);
326                         rsv = NULL;
327                 }
328                 prison_unlock(pr);
329         }
330         if (rsv != NULL)
331                 osd_free_reserved(rsv);
332         sx_sunlock(&allprison_lock);
333
334         error = syscall_helper_register(sem_syscalls, SY_THR_STATIC_KLD);
335         if (error != 0)
336                 return (error);
337 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
338         error = syscall32_helper_register(sem32_syscalls, SY_THR_STATIC_KLD);
339         if (error != 0)
340                 return (error);
341 #endif
342         return (0);
343 }
344
345 static int
346 semunload(void)
347 {
348         int i;
349
350         /* XXXKIB */
351         if (semtot != 0)
352                 return (EBUSY);
353
354 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
355         syscall32_helper_unregister(sem32_syscalls);
356 #endif
357         syscall_helper_unregister(sem_syscalls);
358         EVENTHANDLER_DEREGISTER(process_exit, semexit_tag);
359         if (sem_prison_slot != 0)
360                 osd_jail_deregister(sem_prison_slot);
361 #ifdef MAC
362         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++)
363                 mac_sysvsem_destroy(&sema[i]);
364 #endif
365         free(sem, M_SEM);
366         free(sema, M_SEM);
367         free(semu, M_SEM);
368         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++)
369                 mtx_destroy(&sema_mtx[i]);
370         free(sema_mtx, M_SEM);
371         mtx_destroy(&sem_mtx);
372         mtx_destroy(&sem_undo_mtx);
373         return (0);
374 }
375
376 static int
377 sysvsem_modload(struct module *module, int cmd, void *arg)
378 {
379         int error = 0;
380
381         switch (cmd) {
382         case MOD_LOAD:
383                 error = seminit();
384                 break;
385         case MOD_UNLOAD:
386                 error = semunload();
387                 break;
388         case MOD_SHUTDOWN:
389                 break;
390         default:
391                 error = EINVAL;
392                 break;
393         }
394         return (error);
395 }
396
397 static moduledata_t sysvsem_mod = {
398         "sysvsem",
399         &sysvsem_modload,
400         NULL
401 };
402
403 DECLARE_MODULE(sysvsem, sysvsem_mod, SI_SUB_SYSV_SEM, SI_ORDER_FIRST);
404 MODULE_VERSION(sysvsem, 1);
405
406 /*
407  * Allocate a new sem_undo structure for a process
408  * (returns ptr to structure or NULL if no more room)
409  */
410
411 static struct sem_undo *
412 semu_alloc(struct thread *td)
413 {
414         struct sem_undo *suptr;
415
416         SEMUNDO_LOCKASSERT(MA_OWNED);
417         if ((suptr = LIST_FIRST(&semu_free_list)) == NULL)
418                 return (NULL);
419         LIST_REMOVE(suptr, un_next);
420         LIST_INSERT_HEAD(&semu_list, suptr, un_next);
421         suptr->un_cnt = 0;
422         suptr->un_proc = td->td_proc;
423         return (suptr);
424 }
425
426 static int
427 semu_try_free(struct sem_undo *suptr)
428 {
429
430         SEMUNDO_LOCKASSERT(MA_OWNED);
431
432         if (suptr->un_cnt != 0)
433                 return (0);
434         LIST_REMOVE(suptr, un_next);
435         LIST_INSERT_HEAD(&semu_free_list, suptr, un_next);
436         return (1);
437 }
438
439 /*
440  * Adjust a particular entry for a particular proc
441  */
442
443 static int
444 semundo_adjust(struct thread *td, struct sem_undo **supptr, int semid,
445     int semseq, int semnum, int adjval)
446 {
447         struct proc *p = td->td_proc;
448         struct sem_undo *suptr;
449         struct undo *sunptr;
450         int i;
451
452         SEMUNDO_LOCKASSERT(MA_OWNED);
453         /* Look for and remember the sem_undo if the caller doesn't provide
454            it */
455
456         suptr = *supptr;
457         if (suptr == NULL) {
458                 LIST_FOREACH(suptr, &semu_list, un_next) {
459                         if (suptr->un_proc == p) {
460                                 *supptr = suptr;
461                                 break;
462                         }
463                 }
464                 if (suptr == NULL) {
465                         if (adjval == 0)
466                                 return(0);
467                         suptr = semu_alloc(td);
468                         if (suptr == NULL)
469                                 return (ENOSPC);
470                         *supptr = suptr;
471                 }
472         }
473
474         /*
475          * Look for the requested entry and adjust it (delete if adjval becomes
476          * 0).
477          */
478         sunptr = &suptr->un_ent[0];
479         for (i = 0; i < suptr->un_cnt; i++, sunptr++) {
480                 if (sunptr->un_id != semid || sunptr->un_num != semnum)
481                         continue;
482                 if (adjval != 0) {
483                         adjval += sunptr->un_adjval;
484                         if (adjval > seminfo.semaem || adjval < -seminfo.semaem)
485                                 return (ERANGE);
486                 }
487                 sunptr->un_adjval = adjval;
488                 if (sunptr->un_adjval == 0) {
489                         suptr->un_cnt--;
490                         if (i < suptr->un_cnt)
491                                 suptr->un_ent[i] =
492                                     suptr->un_ent[suptr->un_cnt];
493                         if (suptr->un_cnt == 0)
494                                 semu_try_free(suptr);
495                 }
496                 return (0);
497         }
498
499         /* Didn't find the right entry - create it */
500         if (adjval == 0)
501                 return (0);
502         if (adjval > seminfo.semaem || adjval < -seminfo.semaem)
503                 return (ERANGE);
504         if (suptr->un_cnt != seminfo.semume) {
505                 sunptr = &suptr->un_ent[suptr->un_cnt];
506                 suptr->un_cnt++;
507                 sunptr->un_adjval = adjval;
508                 sunptr->un_id = semid;
509                 sunptr->un_num = semnum;
510                 sunptr->un_seq = semseq;
511         } else
512                 return (EINVAL);
513         return (0);
514 }
515
516 static void
517 semundo_clear(int semid, int semnum)
518 {
519         struct sem_undo *suptr, *suptr1;
520         struct undo *sunptr;
521         int i;
522
523         SEMUNDO_LOCKASSERT(MA_OWNED);
524         LIST_FOREACH_SAFE(suptr, &semu_list, un_next, suptr1) {
525                 sunptr = &suptr->un_ent[0];
526                 for (i = 0; i < suptr->un_cnt; i++, sunptr++) {
527                         if (sunptr->un_id != semid)
528                                 continue;
529                         if (semnum == -1 || sunptr->un_num == semnum) {
530                                 suptr->un_cnt--;
531                                 if (i < suptr->un_cnt) {
532                                         suptr->un_ent[i] =
533                                             suptr->un_ent[suptr->un_cnt];
534                                         continue;
535                                 }
536                                 semu_try_free(suptr);
537                         }
538                         if (semnum != -1)
539                                 break;
540                 }
541         }
542 }
543
544 static int
545 semvalid(int semid, struct prison *rpr, struct semid_kernel *semakptr)
546 {
547
548         return ((semakptr->u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0 ||
549             semakptr->u.sem_perm.seq != IPCID_TO_SEQ(semid) ||
550             sem_prison_cansee(rpr, semakptr) ? EINVAL : 0);
551 }
552
553 static void
554 sem_remove(int semidx, struct ucred *cred)
555 {
556         struct semid_kernel *semakptr;
557         int i;
558
559         KASSERT(semidx >= 0 && semidx < seminfo.semmni,
560             ("semidx out of bounds"));
561         mtx_assert(&sem_mtx, MA_OWNED);
562         semakptr = &sema[semidx];
563         KASSERT(semakptr->u.__sem_base - sem + semakptr->u.sem_nsems <= semtot,
564             ("sem_remove: sema %d corrupted sem pointer %p %p %d %d",
565             semidx, semakptr->u.__sem_base, sem, semakptr->u.sem_nsems,
566             semtot));
567
568         semakptr->u.sem_perm.cuid = cred ? cred->cr_uid : 0;
569         semakptr->u.sem_perm.uid = cred ? cred->cr_uid : 0;
570         semakptr->u.sem_perm.mode = 0;
571         racct_sub_cred(semakptr->cred, RACCT_NSEM, semakptr->u.sem_nsems);
572         crfree(semakptr->cred);
573         semakptr->cred = NULL;
574         SEMUNDO_LOCK();
575         semundo_clear(semidx, -1);
576         SEMUNDO_UNLOCK();
577 #ifdef MAC
578         mac_sysvsem_cleanup(semakptr);
579 #endif
580         wakeup(semakptr);
581         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++) {
582                 if ((sema[i].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) &&
583                     sema[i].u.__sem_base > semakptr->u.__sem_base)
584                         mtx_lock_flags(&sema_mtx[i], LOP_DUPOK);
585         }
586         for (i = semakptr->u.__sem_base - sem + semakptr->u.sem_nsems;
587             i < semtot; i++)
588                 sem[i - semakptr->u.sem_nsems] = sem[i];
589         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++) {
590                 if ((sema[i].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) &&
591                     sema[i].u.__sem_base > semakptr->u.__sem_base) {
592                         sema[i].u.__sem_base -= semakptr->u.sem_nsems;
593                         mtx_unlock(&sema_mtx[i]);
594                 }
595         }
596         semtot -= semakptr->u.sem_nsems;
597 }
598
599 static struct prison *
600 sem_find_prison(struct ucred *cred)
601 {
602         struct prison *pr, *rpr;
603
604         pr = cred->cr_prison;
605         prison_lock(pr);
606         rpr = osd_jail_get(pr, sem_prison_slot);
607         prison_unlock(pr);
608         return rpr;
609 }
610
611 static int
612 sem_prison_cansee(struct prison *rpr, struct semid_kernel *semakptr)
613 {
614
615         if (semakptr->cred == NULL ||
616             !(rpr == semakptr->cred->cr_prison ||
617               prison_ischild(rpr, semakptr->cred->cr_prison)))
618                 return (EINVAL);
619         return (0);
620 }
621
622 /*
623  * Note that the user-mode half of this passes a union, not a pointer.
624  */
625 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
626 struct __semctl_args {
627         int     semid;
628         int     semnum;
629         int     cmd;
630         union   semun *arg;
631 };
632 #endif
633 int
634 sys___semctl(struct thread *td, struct __semctl_args *uap)
635 {
636         struct semid_ds dsbuf;
637         union semun arg, semun;
638         register_t rval;
639         int error;
640
641         switch (uap->cmd) {
642         case SEM_STAT:
643         case IPC_SET:
644         case IPC_STAT:
645         case GETALL:
646         case SETVAL:
647         case SETALL:
648                 error = copyin(uap->arg, &arg, sizeof(arg));
649                 if (error)
650                         return (error);
651                 break;
652         }
653
654         switch (uap->cmd) {
655         case SEM_STAT:
656         case IPC_STAT:
657                 semun.buf = &dsbuf;
658                 break;
659         case IPC_SET:
660                 error = copyin(arg.buf, &dsbuf, sizeof(dsbuf));
661                 if (error)
662                         return (error);
663                 semun.buf = &dsbuf;
664                 break;
665         case GETALL:
666         case SETALL:
667                 semun.array = arg.array;
668                 break;
669         case SETVAL:
670                 semun.val = arg.val;
671                 break;          
672         }
673
674         error = kern_semctl(td, uap->semid, uap->semnum, uap->cmd, &semun,
675             &rval);
676         if (error)
677                 return (error);
678
679         switch (uap->cmd) {
680         case SEM_STAT:
681         case IPC_STAT:
682                 error = copyout(&dsbuf, arg.buf, sizeof(dsbuf));
683                 break;
684         }
685
686         if (error == 0)
687                 td->td_retval[0] = rval;
688         return (error);
689 }
690
691 int
692 kern_semctl(struct thread *td, int semid, int semnum, int cmd,
693     union semun *arg, register_t *rval)
694 {
695         u_short *array;
696         struct ucred *cred = td->td_ucred;
697         int i, error;
698         struct prison *rpr;
699         struct semid_ds *sbuf;
700         struct semid_kernel *semakptr;
701         struct mtx *sema_mtxp;
702         u_short usval, count;
703         int semidx;
704
705         DPRINTF(("call to semctl(%d, %d, %d, 0x%p)\n",
706             semid, semnum, cmd, arg));
707
708         AUDIT_ARG_SVIPC_CMD(cmd);
709         AUDIT_ARG_SVIPC_ID(semid);
710
711         rpr = sem_find_prison(td->td_ucred);
712         if (sem == NULL)
713                 return (ENOSYS);
714
715         array = NULL;
716
717         switch(cmd) {
718         case SEM_STAT:
719                 /*
720                  * For this command we assume semid is an array index
721                  * rather than an IPC id.
722                  */
723                 if (semid < 0 || semid >= seminfo.semmni)
724                         return (EINVAL);
725                 semakptr = &sema[semid];
726                 sema_mtxp = &sema_mtx[semid];
727                 mtx_lock(sema_mtxp);
728                 if ((semakptr->u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0) {
729                         error = EINVAL;
730                         goto done2;
731                 }
732                 if ((error = sem_prison_cansee(rpr, semakptr)))
733                         goto done2;
734                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
735                         goto done2;
736 #ifdef MAC
737                 error = mac_sysvsem_check_semctl(cred, semakptr, cmd);
738                 if (error != 0)
739                         goto done2;
740 #endif
741                 bcopy(&semakptr->u, arg->buf, sizeof(struct semid_ds));
742                 if (cred->cr_prison != semakptr->cred->cr_prison)
743                         arg->buf->sem_perm.key = IPC_PRIVATE;
744                 *rval = IXSEQ_TO_IPCID(semid, semakptr->u.sem_perm);
745                 mtx_unlock(sema_mtxp);
746                 return (0);
747         }
748
749         semidx = IPCID_TO_IX(semid);
750         if (semidx < 0 || semidx >= seminfo.semmni)
751                 return (EINVAL);
752
753         semakptr = &sema[semidx];
754         sema_mtxp = &sema_mtx[semidx];
755         if (cmd == IPC_RMID)
756                 mtx_lock(&sem_mtx);
757         mtx_lock(sema_mtxp);
758
759 #ifdef MAC
760         error = mac_sysvsem_check_semctl(cred, semakptr, cmd);
761         if (error != 0)
762                 goto done2;
763 #endif
764
765         error = 0;
766         *rval = 0;
767
768         switch (cmd) {
769         case IPC_RMID:
770                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
771                         goto done2;
772                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_M)))
773                         goto done2;
774                 sem_remove(semidx, cred);
775                 break;
776
777         case IPC_SET:
778                 AUDIT_ARG_SVIPC_PERM(&arg->buf->sem_perm);
779                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
780                         goto done2;
781                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_M)))
782                         goto done2;
783                 sbuf = arg->buf;
784                 semakptr->u.sem_perm.uid = sbuf->sem_perm.uid;
785                 semakptr->u.sem_perm.gid = sbuf->sem_perm.gid;
786                 semakptr->u.sem_perm.mode = (semakptr->u.sem_perm.mode &
787                     ~0777) | (sbuf->sem_perm.mode & 0777);
788                 semakptr->u.sem_ctime = time_second;
789                 break;
790
791         case IPC_STAT:
792                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
793                         goto done2;
794                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
795                         goto done2;
796                 bcopy(&semakptr->u, arg->buf, sizeof(struct semid_ds));
797                 if (cred->cr_prison != semakptr->cred->cr_prison)
798                         arg->buf->sem_perm.key = IPC_PRIVATE;
799
800                 /*
801                  * Try to hide the fact that the structure layout is shared by
802                  * both the kernel and userland.  This pointer is not useful to
803                  * userspace.
804                  */
805                 arg->buf->__sem_base = NULL;
806                 break;
807
808         case GETNCNT:
809                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
810                         goto done2;
811                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
812                         goto done2;
813                 if (semnum < 0 || semnum >= semakptr->u.sem_nsems) {
814                         error = EINVAL;
815                         goto done2;
816                 }
817                 *rval = semakptr->u.__sem_base[semnum].semncnt;
818                 break;
819
820         case GETPID:
821                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
822                         goto done2;
823                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
824                         goto done2;
825                 if (semnum < 0 || semnum >= semakptr->u.sem_nsems) {
826                         error = EINVAL;
827                         goto done2;
828                 }
829                 *rval = semakptr->u.__sem_base[semnum].sempid;
830                 break;
831
832         case GETVAL:
833                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
834                         goto done2;
835                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
836                         goto done2;
837                 if (semnum < 0 || semnum >= semakptr->u.sem_nsems) {
838                         error = EINVAL;
839                         goto done2;
840                 }
841                 *rval = semakptr->u.__sem_base[semnum].semval;
842                 break;
843
844         case GETALL:
845                 /*
846                  * Unfortunately, callers of this function don't know
847                  * in advance how many semaphores are in this set.
848                  * While we could just allocate the maximum size array
849                  * and pass the actual size back to the caller, that
850                  * won't work for SETALL since we can't copyin() more
851                  * data than the user specified as we may return a
852                  * spurious EFAULT.
853                  * 
854                  * Note that the number of semaphores in a set is
855                  * fixed for the life of that set.  The only way that
856                  * the 'count' could change while are blocked in
857                  * malloc() is if this semaphore set were destroyed
858                  * and a new one created with the same index.
859                  * However, semvalid() will catch that due to the
860                  * sequence number unless exactly 0x8000 (or a
861                  * multiple thereof) semaphore sets for the same index
862                  * are created and destroyed while we are in malloc!
863                  *
864                  */
865                 count = semakptr->u.sem_nsems;
866                 mtx_unlock(sema_mtxp);              
867                 array = malloc(sizeof(*array) * count, M_TEMP, M_WAITOK);
868                 mtx_lock(sema_mtxp);
869                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
870                         goto done2;
871                 KASSERT(count == semakptr->u.sem_nsems, ("nsems changed"));
872                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
873                         goto done2;
874                 for (i = 0; i < semakptr->u.sem_nsems; i++)
875                         array[i] = semakptr->u.__sem_base[i].semval;
876                 mtx_unlock(sema_mtxp);
877                 error = copyout(array, arg->array, count * sizeof(*array));
878                 mtx_lock(sema_mtxp);
879                 break;
880
881         case GETZCNT:
882                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
883                         goto done2;
884                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_R)))
885                         goto done2;
886                 if (semnum < 0 || semnum >= semakptr->u.sem_nsems) {
887                         error = EINVAL;
888                         goto done2;
889                 }
890                 *rval = semakptr->u.__sem_base[semnum].semzcnt;
891                 break;
892
893         case SETVAL:
894                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
895                         goto done2;
896                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_W)))
897                         goto done2;
898                 if (semnum < 0 || semnum >= semakptr->u.sem_nsems) {
899                         error = EINVAL;
900                         goto done2;
901                 }
902                 if (arg->val < 0 || arg->val > seminfo.semvmx) {
903                         error = ERANGE;
904                         goto done2;
905                 }
906                 semakptr->u.__sem_base[semnum].semval = arg->val;
907                 SEMUNDO_LOCK();
908                 semundo_clear(semidx, semnum);
909                 SEMUNDO_UNLOCK();
910                 wakeup(semakptr);
911                 break;
912
913         case SETALL:
914                 /*
915                  * See comment on GETALL for why 'count' shouldn't change
916                  * and why we require a userland buffer.
917                  */
918                 count = semakptr->u.sem_nsems;
919                 mtx_unlock(sema_mtxp);              
920                 array = malloc(sizeof(*array) * count, M_TEMP, M_WAITOK);
921                 error = copyin(arg->array, array, count * sizeof(*array));
922                 mtx_lock(sema_mtxp);
923                 if (error)
924                         break;
925                 if ((error = semvalid(semid, rpr, semakptr)) != 0)
926                         goto done2;
927                 KASSERT(count == semakptr->u.sem_nsems, ("nsems changed"));
928                 if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, IPC_W)))
929                         goto done2;
930                 for (i = 0; i < semakptr->u.sem_nsems; i++) {
931                         usval = array[i];
932                         if (usval > seminfo.semvmx) {
933                                 error = ERANGE;
934                                 break;
935                         }
936                         semakptr->u.__sem_base[i].semval = usval;
937                 }
938                 SEMUNDO_LOCK();
939                 semundo_clear(semidx, -1);
940                 SEMUNDO_UNLOCK();
941                 wakeup(semakptr);
942                 break;
943
944         default:
945                 error = EINVAL;
946                 break;
947         }
948
949 done2:
950         mtx_unlock(sema_mtxp);
951         if (cmd == IPC_RMID)
952                 mtx_unlock(&sem_mtx);
953         if (array != NULL)
954                 free(array, M_TEMP);
955         return(error);
956 }
957
958 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
959 struct semget_args {
960         key_t   key;
961         int     nsems;
962         int     semflg;
963 };
964 #endif
965 int
966 sys_semget(struct thread *td, struct semget_args *uap)
967 {
968         int semid, error = 0;
969         int key = uap->key;
970         int nsems = uap->nsems;
971         int semflg = uap->semflg;
972         struct ucred *cred = td->td_ucred;
973
974         DPRINTF(("semget(0x%x, %d, 0%o)\n", key, nsems, semflg));
975
976         AUDIT_ARG_VALUE(semflg);
977
978         if (sem_find_prison(cred) == NULL)
979                 return (ENOSYS);
980
981         mtx_lock(&sem_mtx);
982         if (key != IPC_PRIVATE) {
983                 for (semid = 0; semid < seminfo.semmni; semid++) {
984                         if ((sema[semid].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) &&
985                             sema[semid].cred != NULL &&
986                             sema[semid].cred->cr_prison == cred->cr_prison &&
987                             sema[semid].u.sem_perm.key == key)
988                                 break;
989                 }
990                 if (semid < seminfo.semmni) {
991                         AUDIT_ARG_SVIPC_ID(semid);
992                         DPRINTF(("found public key\n"));
993                         if ((semflg & IPC_CREAT) && (semflg & IPC_EXCL)) {
994                                 DPRINTF(("not exclusive\n"));
995                                 error = EEXIST;
996                                 goto done2;
997                         }
998                         if ((error = ipcperm(td, &sema[semid].u.sem_perm,
999                             semflg & 0700))) {
1000                                 goto done2;
1001                         }
1002                         if (nsems > 0 && sema[semid].u.sem_nsems < nsems) {
1003                                 DPRINTF(("too small\n"));
1004                                 error = EINVAL;
1005                                 goto done2;
1006                         }
1007 #ifdef MAC
1008                         error = mac_sysvsem_check_semget(cred, &sema[semid]);
1009                         if (error != 0)
1010                                 goto done2;
1011 #endif
1012                         goto found;
1013                 }
1014         }
1015
1016         DPRINTF(("need to allocate the semid_kernel\n"));
1017         if (key == IPC_PRIVATE || (semflg & IPC_CREAT)) {
1018                 if (nsems <= 0 || nsems > seminfo.semmsl) {
1019                         DPRINTF(("nsems out of range (0<%d<=%d)\n", nsems,
1020                             seminfo.semmsl));
1021                         error = EINVAL;
1022                         goto done2;
1023                 }
1024                 if (nsems > seminfo.semmns - semtot) {
1025                         DPRINTF((
1026                             "not enough semaphores left (need %d, got %d)\n",
1027                             nsems, seminfo.semmns - semtot));
1028                         error = ENOSPC;
1029                         goto done2;
1030                 }
1031                 for (semid = 0; semid < seminfo.semmni; semid++) {
1032                         if ((sema[semid].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0)
1033                                 break;
1034                 }
1035                 if (semid == seminfo.semmni) {
1036                         DPRINTF(("no more semid_kernel's available\n"));
1037                         error = ENOSPC;
1038                         goto done2;
1039                 }
1040 #ifdef RACCT
1041                 if (racct_enable) {
1042                         PROC_LOCK(td->td_proc);
1043                         error = racct_add(td->td_proc, RACCT_NSEM, nsems);
1044                         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1045                         if (error != 0) {
1046                                 error = ENOSPC;
1047                                 goto done2;
1048                         }
1049                 }
1050 #endif
1051                 DPRINTF(("semid %d is available\n", semid));
1052                 mtx_lock(&sema_mtx[semid]);
1053                 KASSERT((sema[semid].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0,
1054                     ("Lost semaphore %d", semid));
1055                 sema[semid].u.sem_perm.key = key;
1056                 sema[semid].u.sem_perm.cuid = cred->cr_uid;
1057                 sema[semid].u.sem_perm.uid = cred->cr_uid;
1058                 sema[semid].u.sem_perm.cgid = cred->cr_gid;
1059                 sema[semid].u.sem_perm.gid = cred->cr_gid;
1060                 sema[semid].u.sem_perm.mode = (semflg & 0777) | SEM_ALLOC;
1061                 sema[semid].cred = crhold(cred);
1062                 sema[semid].u.sem_perm.seq =
1063                     (sema[semid].u.sem_perm.seq + 1) & 0x7fff;
1064                 sema[semid].u.sem_nsems = nsems;
1065                 sema[semid].u.sem_otime = 0;
1066                 sema[semid].u.sem_ctime = time_second;
1067                 sema[semid].u.__sem_base = &sem[semtot];
1068                 semtot += nsems;
1069                 bzero(sema[semid].u.__sem_base,
1070                     sizeof(sema[semid].u.__sem_base[0])*nsems);
1071 #ifdef MAC
1072                 mac_sysvsem_create(cred, &sema[semid]);
1073 #endif
1074                 mtx_unlock(&sema_mtx[semid]);
1075                 DPRINTF(("sembase = %p, next = %p\n",
1076                     sema[semid].u.__sem_base, &sem[semtot]));
1077         } else {
1078                 DPRINTF(("didn't find it and wasn't asked to create it\n"));
1079                 error = ENOENT;
1080                 goto done2;
1081         }
1082
1083 found:
1084         td->td_retval[0] = IXSEQ_TO_IPCID(semid, sema[semid].u.sem_perm);
1085 done2:
1086         mtx_unlock(&sem_mtx);
1087         return (error);
1088 }
1089
1090 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1091 struct semop_args {
1092         int     semid;
1093         struct  sembuf *sops;
1094         size_t  nsops;
1095 };
1096 #endif
1097 int
1098 sys_semop(struct thread *td, struct semop_args *uap)
1099 {
1100 #define SMALL_SOPS      8
1101         struct sembuf small_sops[SMALL_SOPS];
1102         int semid = uap->semid;
1103         size_t nsops = uap->nsops;
1104         struct prison *rpr;
1105         struct sembuf *sops;
1106         struct semid_kernel *semakptr;
1107         struct sembuf *sopptr = NULL;
1108         struct sem *semptr = NULL;
1109         struct sem_undo *suptr;
1110         struct mtx *sema_mtxp;
1111         size_t i, j, k;
1112         int error;
1113         int do_wakeup, do_undos;
1114         unsigned short seq;
1115
1116 #ifdef SEM_DEBUG
1117         sops = NULL;
1118 #endif
1119         DPRINTF(("call to semop(%d, %p, %u)\n", semid, sops, nsops));
1120
1121         AUDIT_ARG_SVIPC_ID(semid);
1122
1123         rpr = sem_find_prison(td->td_ucred);
1124         if (sem == NULL)
1125                 return (ENOSYS);
1126
1127         semid = IPCID_TO_IX(semid);     /* Convert back to zero origin */
1128
1129         if (semid < 0 || semid >= seminfo.semmni)
1130                 return (EINVAL);
1131
1132         /* Allocate memory for sem_ops */
1133         if (nsops <= SMALL_SOPS)
1134                 sops = small_sops;
1135         else if (nsops > seminfo.semopm) {
1136                 DPRINTF(("too many sops (max=%d, nsops=%d)\n", seminfo.semopm,
1137                     nsops));
1138                 return (E2BIG);
1139         } else {
1140 #ifdef RACCT
1141                 if (racct_enable) {
1142                         PROC_LOCK(td->td_proc);
1143                         if (nsops >
1144                             racct_get_available(td->td_proc, RACCT_NSEMOP)) {
1145                                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1146                                 return (E2BIG);
1147                         }
1148                         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1149                 }
1150 #endif
1151
1152                 sops = malloc(nsops * sizeof(*sops), M_TEMP, M_WAITOK);
1153         }
1154         if ((error = copyin(uap->sops, sops, nsops * sizeof(sops[0]))) != 0) {
1155                 DPRINTF(("error = %d from copyin(%p, %p, %d)\n", error,
1156                     uap->sops, sops, nsops * sizeof(sops[0])));
1157                 if (sops != small_sops)
1158                         free(sops, M_TEMP);
1159                 return (error);
1160         }
1161
1162         semakptr = &sema[semid];
1163         sema_mtxp = &sema_mtx[semid];
1164         mtx_lock(sema_mtxp);
1165         if ((semakptr->u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0) {
1166                 error = EINVAL;
1167                 goto done2;
1168         }
1169         seq = semakptr->u.sem_perm.seq;
1170         if (seq != IPCID_TO_SEQ(uap->semid)) {
1171                 error = EINVAL;
1172                 goto done2;
1173         }
1174         if ((error = sem_prison_cansee(rpr, semakptr)) != 0)
1175                 goto done2;
1176         /*
1177          * Initial pass through sops to see what permissions are needed.
1178          * Also perform any checks that don't need repeating on each
1179          * attempt to satisfy the request vector.
1180          */
1181         j = 0;          /* permission needed */
1182         do_undos = 0;
1183         for (i = 0; i < nsops; i++) {
1184                 sopptr = &sops[i];
1185                 if (sopptr->sem_num >= semakptr->u.sem_nsems) {
1186                         error = EFBIG;
1187                         goto done2;
1188                 }
1189                 if (sopptr->sem_flg & SEM_UNDO && sopptr->sem_op != 0)
1190                         do_undos = 1;
1191                 j |= (sopptr->sem_op == 0) ? SEM_R : SEM_A;
1192         }
1193
1194         if ((error = ipcperm(td, &semakptr->u.sem_perm, j))) {
1195                 DPRINTF(("error = %d from ipaccess\n", error));
1196                 goto done2;
1197         }
1198 #ifdef MAC
1199         error = mac_sysvsem_check_semop(td->td_ucred, semakptr, j);
1200         if (error != 0)
1201                 goto done2;
1202 #endif
1203
1204         /*
1205          * Loop trying to satisfy the vector of requests.
1206          * If we reach a point where we must wait, any requests already
1207          * performed are rolled back and we go to sleep until some other
1208          * process wakes us up.  At this point, we start all over again.
1209          *
1210          * This ensures that from the perspective of other tasks, a set
1211          * of requests is atomic (never partially satisfied).
1212          */
1213         for (;;) {
1214                 do_wakeup = 0;
1215                 error = 0;      /* error return if necessary */
1216
1217                 for (i = 0; i < nsops; i++) {
1218                         sopptr = &sops[i];
1219                         semptr = &semakptr->u.__sem_base[sopptr->sem_num];
1220
1221                         DPRINTF((
1222                             "semop:  semakptr=%p, __sem_base=%p, "
1223                             "semptr=%p, sem[%d]=%d : op=%d, flag=%s\n",
1224                             semakptr, semakptr->u.__sem_base, semptr,
1225                             sopptr->sem_num, semptr->semval, sopptr->sem_op,
1226                             (sopptr->sem_flg & IPC_NOWAIT) ?
1227                             "nowait" : "wait"));
1228
1229                         if (sopptr->sem_op < 0) {
1230                                 if (semptr->semval + sopptr->sem_op < 0) {
1231                                         DPRINTF(("semop:  can't do it now\n"));
1232                                         break;
1233                                 } else {
1234                                         semptr->semval += sopptr->sem_op;
1235                                         if (semptr->semval == 0 &&
1236                                             semptr->semzcnt > 0)
1237                                                 do_wakeup = 1;
1238                                 }
1239                         } else if (sopptr->sem_op == 0) {
1240                                 if (semptr->semval != 0) {
1241                                         DPRINTF(("semop:  not zero now\n"));
1242                                         break;
1243                                 }
1244                         } else if (semptr->semval + sopptr->sem_op >
1245                             seminfo.semvmx) {
1246                                 error = ERANGE;
1247                                 break;
1248                         } else {
1249                                 if (semptr->semncnt > 0)
1250                                         do_wakeup = 1;
1251                                 semptr->semval += sopptr->sem_op;
1252                         }
1253                 }
1254
1255                 /*
1256                  * Did we get through the entire vector?
1257                  */
1258                 if (i >= nsops)
1259                         goto done;
1260
1261                 /*
1262                  * No ... rollback anything that we've already done
1263                  */
1264                 DPRINTF(("semop:  rollback 0 through %d\n", i-1));
1265                 for (j = 0; j < i; j++)
1266                         semakptr->u.__sem_base[sops[j].sem_num].semval -=
1267                             sops[j].sem_op;
1268
1269                 /* If we detected an error, return it */
1270                 if (error != 0)
1271                         goto done2;
1272
1273                 /*
1274                  * If the request that we couldn't satisfy has the
1275                  * NOWAIT flag set then return with EAGAIN.
1276                  */
1277                 if (sopptr->sem_flg & IPC_NOWAIT) {
1278                         error = EAGAIN;
1279                         goto done2;
1280                 }
1281
1282                 if (sopptr->sem_op == 0)
1283                         semptr->semzcnt++;
1284                 else
1285                         semptr->semncnt++;
1286
1287                 DPRINTF(("semop:  good night!\n"));
1288                 error = msleep(semakptr, sema_mtxp, (PZERO - 4) | PCATCH,
1289                     "semwait", 0);
1290                 DPRINTF(("semop:  good morning (error=%d)!\n", error));
1291                 /* return code is checked below, after sem[nz]cnt-- */
1292
1293                 /*
1294                  * Make sure that the semaphore still exists
1295                  */
1296                 seq = semakptr->u.sem_perm.seq;
1297                 if ((semakptr->u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0 ||
1298                     seq != IPCID_TO_SEQ(uap->semid)) {
1299                         error = EIDRM;
1300                         goto done2;
1301                 }
1302
1303                 /*
1304                  * Renew the semaphore's pointer after wakeup since
1305                  * during msleep __sem_base may have been modified and semptr
1306                  * is not valid any more
1307                  */
1308                 semptr = &semakptr->u.__sem_base[sopptr->sem_num];
1309
1310                 /*
1311                  * The semaphore is still alive.  Readjust the count of
1312                  * waiting processes.
1313                  */
1314                 if (sopptr->sem_op == 0)
1315                         semptr->semzcnt--;
1316                 else
1317                         semptr->semncnt--;
1318
1319                 /*
1320                  * Is it really morning, or was our sleep interrupted?
1321                  * (Delayed check of msleep() return code because we
1322                  * need to decrement sem[nz]cnt either way.)
1323                  */
1324                 if (error != 0) {
1325                         error = EINTR;
1326                         goto done2;
1327                 }
1328                 DPRINTF(("semop:  good morning!\n"));
1329         }
1330
1331 done:
1332         /*
1333          * Process any SEM_UNDO requests.
1334          */
1335         if (do_undos) {
1336                 SEMUNDO_LOCK();
1337                 suptr = NULL;
1338                 for (i = 0; i < nsops; i++) {
1339                         /*
1340                          * We only need to deal with SEM_UNDO's for non-zero
1341                          * op's.
1342                          */
1343                         int adjval;
1344
1345                         if ((sops[i].sem_flg & SEM_UNDO) == 0)
1346                                 continue;
1347                         adjval = sops[i].sem_op;
1348                         if (adjval == 0)
1349                                 continue;
1350                         error = semundo_adjust(td, &suptr, semid, seq,
1351                             sops[i].sem_num, -adjval);
1352                         if (error == 0)
1353                                 continue;
1354
1355                         /*
1356                          * Oh-Oh!  We ran out of either sem_undo's or undo's.
1357                          * Rollback the adjustments to this point and then
1358                          * rollback the semaphore ups and down so we can return
1359                          * with an error with all structures restored.  We
1360                          * rollback the undo's in the exact reverse order that
1361                          * we applied them.  This guarantees that we won't run
1362                          * out of space as we roll things back out.
1363                          */
1364                         for (j = 0; j < i; j++) {
1365                                 k = i - j - 1;
1366                                 if ((sops[k].sem_flg & SEM_UNDO) == 0)
1367                                         continue;
1368                                 adjval = sops[k].sem_op;
1369                                 if (adjval == 0)
1370                                         continue;
1371                                 if (semundo_adjust(td, &suptr, semid, seq,
1372                                     sops[k].sem_num, adjval) != 0)
1373                                         panic("semop - can't undo undos");
1374                         }
1375
1376                         for (j = 0; j < nsops; j++)
1377                                 semakptr->u.__sem_base[sops[j].sem_num].semval -=
1378                                     sops[j].sem_op;
1379
1380                         DPRINTF(("error = %d from semundo_adjust\n", error));
1381                         SEMUNDO_UNLOCK();
1382                         goto done2;
1383                 } /* loop through the sops */
1384                 SEMUNDO_UNLOCK();
1385         } /* if (do_undos) */
1386
1387         /* We're definitely done - set the sempid's and time */
1388         for (i = 0; i < nsops; i++) {
1389                 sopptr = &sops[i];
1390                 semptr = &semakptr->u.__sem_base[sopptr->sem_num];
1391                 semptr->sempid = td->td_proc->p_pid;
1392         }
1393         semakptr->u.sem_otime = time_second;
1394
1395         /*
1396          * Do a wakeup if any semaphore was up'd whilst something was
1397          * sleeping on it.
1398          */
1399         if (do_wakeup) {
1400                 DPRINTF(("semop:  doing wakeup\n"));
1401                 wakeup(semakptr);
1402                 DPRINTF(("semop:  back from wakeup\n"));
1403         }
1404         DPRINTF(("semop:  done\n"));
1405         td->td_retval[0] = 0;
1406 done2:
1407         mtx_unlock(sema_mtxp);
1408         if (sops != small_sops)
1409                 free(sops, M_TEMP);
1410         return (error);
1411 }
1412
1413 /*
1414  * Go through the undo structures for this process and apply the adjustments to
1415  * semaphores.
1416  */
1417 static void
1418 semexit_myhook(void *arg, struct proc *p)
1419 {
1420         struct sem_undo *suptr;
1421         struct semid_kernel *semakptr;
1422         struct mtx *sema_mtxp;
1423         int semid, semnum, adjval, ix;
1424         unsigned short seq;
1425
1426         /*
1427          * Go through the chain of undo vectors looking for one
1428          * associated with this process.
1429          */
1430         if (LIST_EMPTY(&semu_list))
1431                 return;
1432         SEMUNDO_LOCK();
1433         LIST_FOREACH(suptr, &semu_list, un_next) {
1434                 if (suptr->un_proc == p)
1435                         break;
1436         }
1437         if (suptr == NULL) {
1438                 SEMUNDO_UNLOCK();
1439                 return;
1440         }
1441         LIST_REMOVE(suptr, un_next);
1442
1443         DPRINTF(("proc @%p has undo structure with %d entries\n", p,
1444             suptr->un_cnt));
1445
1446         /*
1447          * If there are any active undo elements then process them.
1448          */
1449         if (suptr->un_cnt > 0) {
1450                 SEMUNDO_UNLOCK();
1451                 for (ix = 0; ix < suptr->un_cnt; ix++) {
1452                         semid = suptr->un_ent[ix].un_id;
1453                         semnum = suptr->un_ent[ix].un_num;
1454                         adjval = suptr->un_ent[ix].un_adjval;
1455                         seq = suptr->un_ent[ix].un_seq;
1456                         semakptr = &sema[semid];
1457                         sema_mtxp = &sema_mtx[semid];
1458
1459                         mtx_lock(sema_mtxp);
1460                         if ((semakptr->u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0 ||
1461                             (semakptr->u.sem_perm.seq != seq)) {
1462                                 mtx_unlock(sema_mtxp);
1463                                 continue;
1464                         }
1465                         if (semnum >= semakptr->u.sem_nsems)
1466                                 panic("semexit - semnum out of range");
1467
1468                         DPRINTF((
1469                             "semexit:  %p id=%d num=%d(adj=%d) ; sem=%d\n",
1470                             suptr->un_proc, suptr->un_ent[ix].un_id,
1471                             suptr->un_ent[ix].un_num,
1472                             suptr->un_ent[ix].un_adjval,
1473                             semakptr->u.__sem_base[semnum].semval));
1474
1475                         if (adjval < 0 && semakptr->u.__sem_base[semnum].semval <
1476                             -adjval)
1477                                 semakptr->u.__sem_base[semnum].semval = 0;
1478                         else
1479                                 semakptr->u.__sem_base[semnum].semval += adjval;
1480
1481                         wakeup(semakptr);
1482                         DPRINTF(("semexit:  back from wakeup\n"));
1483                         mtx_unlock(sema_mtxp);
1484                 }
1485                 SEMUNDO_LOCK();
1486         }
1487
1488         /*
1489          * Deallocate the undo vector.
1490          */
1491         DPRINTF(("removing vector\n"));
1492         suptr->un_proc = NULL;
1493         suptr->un_cnt = 0;
1494         LIST_INSERT_HEAD(&semu_free_list, suptr, un_next);
1495         SEMUNDO_UNLOCK();
1496 }
1497
1498 static int
1499 sysctl_sema(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
1500 {
1501         struct prison *pr, *rpr;
1502         struct semid_kernel tsemak;
1503 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1504         struct semid_kernel32 tsemak32;
1505 #endif
1506         void *outaddr;
1507         size_t outsize;
1508         int error, i;
1509
1510         pr = req->td->td_ucred->cr_prison;
1511         rpr = sem_find_prison(req->td->td_ucred);
1512         error = 0;
1513         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++) {
1514                 mtx_lock(&sema_mtx[i]);
1515                 if ((sema[i].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) == 0 ||
1516                     rpr == NULL || sem_prison_cansee(rpr, &sema[i]) != 0)
1517                         bzero(&tsemak, sizeof(tsemak));
1518                 else {
1519                         tsemak = sema[i];
1520                         if (tsemak.cred->cr_prison != pr)
1521                                 tsemak.u.sem_perm.key = IPC_PRIVATE;
1522                 }
1523                 mtx_unlock(&sema_mtx[i]);
1524 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1525                 if (SV_CURPROC_FLAG(SV_ILP32)) {
1526                         bzero(&tsemak32, sizeof(tsemak32));
1527                         freebsd32_ipcperm_out(&tsemak.u.sem_perm,
1528                             &tsemak32.u.sem_perm);
1529                         /* Don't copy u.__sem_base */
1530                         CP(tsemak, tsemak32, u.sem_nsems);
1531                         CP(tsemak, tsemak32, u.sem_otime);
1532                         CP(tsemak, tsemak32, u.sem_ctime);
1533                         /* Don't copy label or cred */
1534                         outaddr = &tsemak32;
1535                         outsize = sizeof(tsemak32);
1536                 } else
1537 #endif
1538                 {
1539                         tsemak.u.__sem_base = NULL;
1540                         tsemak.label = NULL;
1541                         tsemak.cred = NULL;
1542                         outaddr = &tsemak;
1543                         outsize = sizeof(tsemak);
1544                 }
1545                 error = SYSCTL_OUT(req, outaddr, outsize);
1546                 if (error != 0)
1547                         break;
1548         }
1549         return (error);
1550 }
1551
1552 static int
1553 sem_prison_check(void *obj, void *data)
1554 {
1555         struct prison *pr = obj;
1556         struct prison *prpr;
1557         struct vfsoptlist *opts = data;
1558         int error, jsys;
1559
1560         /*
1561          * sysvsem is a jailsys integer.
1562          * It must be "disable" if the parent jail is disabled.
1563          */
1564         error = vfs_copyopt(opts, "sysvsem", &jsys, sizeof(jsys));
1565         if (error != ENOENT) {
1566                 if (error != 0)
1567                         return (error);
1568                 switch (jsys) {
1569                 case JAIL_SYS_DISABLE:
1570                         break;
1571                 case JAIL_SYS_NEW:
1572                 case JAIL_SYS_INHERIT:
1573                         prison_lock(pr->pr_parent);
1574                         prpr = osd_jail_get(pr->pr_parent, sem_prison_slot);
1575                         prison_unlock(pr->pr_parent);
1576                         if (prpr == NULL)
1577                                 return (EPERM);
1578                         break;
1579                 default:
1580                         return (EINVAL);
1581                 }
1582         }
1583
1584         return (0);
1585 }
1586
1587 static int
1588 sem_prison_set(void *obj, void *data)
1589 {
1590         struct prison *pr = obj;
1591         struct prison *tpr, *orpr, *nrpr, *trpr;
1592         struct vfsoptlist *opts = data;
1593         void *rsv;
1594         int jsys, descend;
1595
1596         /*
1597          * sysvsem controls which jail is the root of the associated sems (this
1598          * jail or same as the parent), or if the feature is available at all.
1599          */
1600         if (vfs_copyopt(opts, "sysvsem", &jsys, sizeof(jsys)) == ENOENT)
1601                 jsys = vfs_flagopt(opts, "allow.sysvipc", NULL, 0)
1602                     ? JAIL_SYS_INHERIT
1603                     : vfs_flagopt(opts, "allow.nosysvipc", NULL, 0)
1604                     ? JAIL_SYS_DISABLE
1605                     : -1;
1606         if (jsys == JAIL_SYS_DISABLE) {
1607                 prison_lock(pr);
1608                 orpr = osd_jail_get(pr, sem_prison_slot);
1609                 if (orpr != NULL)
1610                         osd_jail_del(pr, sem_prison_slot);
1611                 prison_unlock(pr);
1612                 if (orpr != NULL) {
1613                         if (orpr == pr)
1614                                 sem_prison_cleanup(pr);
1615                         /* Disable all child jails as well. */
1616                         FOREACH_PRISON_DESCENDANT(pr, tpr, descend) {
1617                                 prison_lock(tpr);
1618                                 trpr = osd_jail_get(tpr, sem_prison_slot);
1619                                 if (trpr != NULL) {
1620                                         osd_jail_del(tpr, sem_prison_slot);
1621                                         prison_unlock(tpr);
1622                                         if (trpr == tpr)
1623                                                 sem_prison_cleanup(tpr);
1624                                 } else {
1625                                         prison_unlock(tpr);
1626                                         descend = 0;
1627                                 }
1628                         }
1629                 }
1630         } else if (jsys != -1) {
1631                 if (jsys == JAIL_SYS_NEW)
1632                         nrpr = pr;
1633                 else {
1634                         prison_lock(pr->pr_parent);
1635                         nrpr = osd_jail_get(pr->pr_parent, sem_prison_slot);
1636                         prison_unlock(pr->pr_parent);
1637                 }
1638                 rsv = osd_reserve(sem_prison_slot);
1639                 prison_lock(pr);
1640                 orpr = osd_jail_get(pr, sem_prison_slot);
1641                 if (orpr != nrpr)
1642                         (void)osd_jail_set_reserved(pr, sem_prison_slot, rsv,
1643                             nrpr);
1644                 else
1645                         osd_free_reserved(rsv);
1646                 prison_unlock(pr);
1647                 if (orpr != nrpr) {
1648                         if (orpr == pr)
1649                                 sem_prison_cleanup(pr);
1650                         if (orpr != NULL) {
1651                                 /* Change child jails matching the old root, */
1652                                 FOREACH_PRISON_DESCENDANT(pr, tpr, descend) {
1653                                         prison_lock(tpr);
1654                                         trpr = osd_jail_get(tpr,
1655                                             sem_prison_slot);
1656                                         if (trpr == orpr) {
1657                                                 (void)osd_jail_set(tpr,
1658                                                     sem_prison_slot, nrpr);
1659                                                 prison_unlock(tpr);
1660                                                 if (trpr == tpr)
1661                                                         sem_prison_cleanup(tpr);
1662                                         } else {
1663                                                 prison_unlock(tpr);
1664                                                 descend = 0;
1665                                         }
1666                                 }
1667                         }
1668                 }
1669         }
1670
1671         return (0);
1672 }
1673
1674 static int
1675 sem_prison_get(void *obj, void *data)
1676 {
1677         struct prison *pr = obj;
1678         struct prison *rpr;
1679         struct vfsoptlist *opts = data;
1680         int error, jsys;
1681
1682         /* Set sysvsem based on the jail's root prison. */
1683         prison_lock(pr);
1684         rpr = osd_jail_get(pr, sem_prison_slot);
1685         prison_unlock(pr);
1686         jsys = rpr == NULL ? JAIL_SYS_DISABLE
1687             : rpr == pr ? JAIL_SYS_NEW : JAIL_SYS_INHERIT;
1688         error = vfs_setopt(opts, "sysvsem", &jsys, sizeof(jsys));
1689         if (error == ENOENT)
1690                 error = 0;
1691         return (error);
1692 }
1693
1694 static int
1695 sem_prison_remove(void *obj, void *data __unused)
1696 {
1697         struct prison *pr = obj;
1698         struct prison *rpr;
1699
1700         prison_lock(pr);
1701         rpr = osd_jail_get(pr, sem_prison_slot);
1702         prison_unlock(pr);
1703         if (rpr == pr)
1704                 sem_prison_cleanup(pr);
1705         return (0);
1706 }
1707
1708 static void
1709 sem_prison_cleanup(struct prison *pr)
1710 {
1711         int i;
1712
1713         /* Remove any sems that belong to this jail. */
1714         mtx_lock(&sem_mtx);
1715         for (i = 0; i < seminfo.semmni; i++) {
1716                 if ((sema[i].u.sem_perm.mode & SEM_ALLOC) &&
1717                     sema[i].cred != NULL && sema[i].cred->cr_prison == pr) {
1718                         mtx_lock(&sema_mtx[i]);
1719                         sem_remove(i, NULL);
1720                         mtx_unlock(&sema_mtx[i]);
1721                 }
1722         }
1723         mtx_unlock(&sem_mtx);
1724 }
1725
1726 SYSCTL_JAIL_PARAM_SYS_NODE(sysvsem, CTLFLAG_RW, "SYSV semaphores");
1727
1728 #if defined(COMPAT_FREEBSD4) || defined(COMPAT_FREEBSD5) || \
1729     defined(COMPAT_FREEBSD6) || defined(COMPAT_FREEBSD7)
1730
1731 /* XXX casting to (sy_call_t *) is bogus, as usual. */
1732 static sy_call_t *semcalls[] = {
1733         (sy_call_t *)freebsd7___semctl, (sy_call_t *)sys_semget,
1734         (sy_call_t *)sys_semop
1735 };
1736
1737 /*
1738  * Entry point for all SEM calls.
1739  */
1740 int
1741 sys_semsys(td, uap)
1742         struct thread *td;
1743         /* XXX actually varargs. */
1744         struct semsys_args /* {
1745                 int     which;
1746                 int     a2;
1747                 int     a3;
1748                 int     a4;
1749                 int     a5;
1750         } */ *uap;
1751 {
1752         int error;
1753
1754         AUDIT_ARG_SVIPC_WHICH(uap->which);
1755         if (uap->which < 0 || uap->which >= nitems(semcalls))
1756                 return (EINVAL);
1757         error = (*semcalls[uap->which])(td, &uap->a2);
1758         return (error);
1759 }
1760
1761 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1762 struct freebsd7___semctl_args {
1763         int     semid;
1764         int     semnum;
1765         int     cmd;
1766         union   semun_old *arg;
1767 };
1768 #endif
1769 int
1770 freebsd7___semctl(struct thread *td, struct freebsd7___semctl_args *uap)
1771 {
1772         struct semid_ds_old dsold;
1773         struct semid_ds dsbuf;
1774         union semun_old arg;
1775         union semun semun;
1776         register_t rval;
1777         int error;
1778
1779         switch (uap->cmd) {
1780         case SEM_STAT:
1781         case IPC_SET:
1782         case IPC_STAT:
1783         case GETALL:
1784         case SETVAL:
1785         case SETALL:
1786                 error = copyin(uap->arg, &arg, sizeof(arg));
1787                 if (error)
1788                         return (error);
1789                 break;
1790         }
1791
1792         switch (uap->cmd) {
1793         case SEM_STAT:
1794         case IPC_STAT:
1795                 semun.buf = &dsbuf;
1796                 break;
1797         case IPC_SET:
1798                 error = copyin(arg.buf, &dsold, sizeof(dsold));
1799                 if (error)
1800                         return (error);
1801                 ipcperm_old2new(&dsold.sem_perm, &dsbuf.sem_perm);
1802                 CP(dsold, dsbuf, __sem_base);
1803                 CP(dsold, dsbuf, sem_nsems);
1804                 CP(dsold, dsbuf, sem_otime);
1805                 CP(dsold, dsbuf, sem_ctime);
1806                 semun.buf = &dsbuf;
1807                 break;
1808         case GETALL:
1809         case SETALL:
1810                 semun.array = arg.array;
1811                 break;
1812         case SETVAL:
1813                 semun.val = arg.val;
1814                 break;          
1815         }
1816
1817         error = kern_semctl(td, uap->semid, uap->semnum, uap->cmd, &semun,
1818             &rval);
1819         if (error)
1820                 return (error);
1821
1822         switch (uap->cmd) {
1823         case SEM_STAT:
1824         case IPC_STAT:
1825                 bzero(&dsold, sizeof(dsold));
1826                 ipcperm_new2old(&dsbuf.sem_perm, &dsold.sem_perm);
1827                 CP(dsbuf, dsold, __sem_base);
1828                 CP(dsbuf, dsold, sem_nsems);
1829                 CP(dsbuf, dsold, sem_otime);
1830                 CP(dsbuf, dsold, sem_ctime);
1831                 error = copyout(&dsold, arg.buf, sizeof(dsold));
1832                 break;
1833         }
1834
1835         if (error == 0)
1836                 td->td_retval[0] = rval;
1837         return (error);
1838 }
1839
1840 #endif /* COMPAT_FREEBSD{4,5,6,7} */
1841
1842 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
1843
1844 int
1845 freebsd32_semsys(struct thread *td, struct freebsd32_semsys_args *uap)
1846 {
1847
1848 #if defined(COMPAT_FREEBSD4) || defined(COMPAT_FREEBSD5) || \
1849     defined(COMPAT_FREEBSD6) || defined(COMPAT_FREEBSD7)
1850         AUDIT_ARG_SVIPC_WHICH(uap->which);
1851         switch (uap->which) {
1852         case 0:
1853                 return (freebsd7_freebsd32_semctl(td,
1854                     (struct freebsd7_freebsd32_semctl_args *)&uap->a2));
1855         default:
1856                 return (sys_semsys(td, (struct semsys_args *)uap));
1857         }
1858 #else
1859         return (nosys(td, NULL));
1860 #endif
1861 }
1862
1863 #if defined(COMPAT_FREEBSD4) || defined(COMPAT_FREEBSD5) || \
1864     defined(COMPAT_FREEBSD6) || defined(COMPAT_FREEBSD7)
1865 int
1866 freebsd7_freebsd32_semctl(struct thread *td,
1867     struct freebsd7_freebsd32_semctl_args *uap)
1868 {
1869         struct semid_ds32_old dsbuf32;
1870         struct semid_ds dsbuf;
1871         union semun semun;
1872         union semun32 arg;
1873         register_t rval;
1874         int error;
1875
1876         switch (uap->cmd) {
1877         case SEM_STAT:
1878         case IPC_SET:
1879         case IPC_STAT:
1880         case GETALL:
1881         case SETVAL:
1882         case SETALL:
1883                 error = copyin(uap->arg, &arg, sizeof(arg));
1884                 if (error)
1885                         return (error);         
1886                 break;
1887         }
1888
1889         switch (uap->cmd) {
1890         case SEM_STAT:
1891         case IPC_STAT:
1892                 semun.buf = &dsbuf;
1893                 break;
1894         case IPC_SET:
1895                 error = copyin(PTRIN(arg.buf), &dsbuf32, sizeof(dsbuf32));
1896                 if (error)
1897                         return (error);
1898                 freebsd32_ipcperm_old_in(&dsbuf32.sem_perm, &dsbuf.sem_perm);
1899                 PTRIN_CP(dsbuf32, dsbuf, __sem_base);
1900                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_nsems);
1901                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_otime);
1902                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_ctime);
1903                 semun.buf = &dsbuf;
1904                 break;
1905         case GETALL:
1906         case SETALL:
1907                 semun.array = PTRIN(arg.array);
1908                 break;
1909         case SETVAL:
1910                 semun.val = arg.val;
1911                 break;
1912         }
1913
1914         error = kern_semctl(td, uap->semid, uap->semnum, uap->cmd, &semun,
1915             &rval);
1916         if (error)
1917                 return (error);
1918
1919         switch (uap->cmd) {
1920         case SEM_STAT:
1921         case IPC_STAT:
1922                 bzero(&dsbuf32, sizeof(dsbuf32));
1923                 freebsd32_ipcperm_old_out(&dsbuf.sem_perm, &dsbuf32.sem_perm);
1924                 PTROUT_CP(dsbuf, dsbuf32, __sem_base);
1925                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_nsems);
1926                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_otime);
1927                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_ctime);
1928                 error = copyout(&dsbuf32, PTRIN(arg.buf), sizeof(dsbuf32));
1929                 break;
1930         }
1931
1932         if (error == 0)
1933                 td->td_retval[0] = rval;
1934         return (error);
1935 }
1936 #endif
1937
1938 int
1939 freebsd32_semctl(struct thread *td, struct freebsd32_semctl_args *uap)
1940 {
1941         struct semid_ds32 dsbuf32;
1942         struct semid_ds dsbuf;
1943         union semun semun;
1944         union semun32 arg;
1945         register_t rval;
1946         int error;
1947
1948         switch (uap->cmd) {
1949         case SEM_STAT:
1950         case IPC_SET:
1951         case IPC_STAT:
1952         case GETALL:
1953         case SETVAL:
1954         case SETALL:
1955                 error = copyin(uap->arg, &arg, sizeof(arg));
1956                 if (error)
1957                         return (error);         
1958                 break;
1959         }
1960
1961         switch (uap->cmd) {
1962         case SEM_STAT:
1963         case IPC_STAT:
1964                 semun.buf = &dsbuf;
1965                 break;
1966         case IPC_SET:
1967                 error = copyin(PTRIN(arg.buf), &dsbuf32, sizeof(dsbuf32));
1968                 if (error)
1969                         return (error);
1970                 freebsd32_ipcperm_in(&dsbuf32.sem_perm, &dsbuf.sem_perm);
1971                 PTRIN_CP(dsbuf32, dsbuf, __sem_base);
1972                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_nsems);
1973                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_otime);
1974                 CP(dsbuf32, dsbuf, sem_ctime);
1975                 semun.buf = &dsbuf;
1976                 break;
1977         case GETALL:
1978         case SETALL:
1979                 semun.array = PTRIN(arg.array);
1980                 break;
1981         case SETVAL:
1982                 semun.val = arg.val;
1983                 break;          
1984         }
1985
1986         error = kern_semctl(td, uap->semid, uap->semnum, uap->cmd, &semun,
1987             &rval);
1988         if (error)
1989                 return (error);
1990
1991         switch (uap->cmd) {
1992         case SEM_STAT:
1993         case IPC_STAT:
1994                 bzero(&dsbuf32, sizeof(dsbuf32));
1995                 freebsd32_ipcperm_out(&dsbuf.sem_perm, &dsbuf32.sem_perm);
1996                 PTROUT_CP(dsbuf, dsbuf32, __sem_base);
1997                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_nsems);
1998                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_otime);
1999                 CP(dsbuf, dsbuf32, sem_ctime);
2000                 error = copyout(&dsbuf32, PTRIN(arg.buf), sizeof(dsbuf32));
2001                 break;
2002         }
2003
2004         if (error == 0)
2005                 td->td_retval[0] = rval;
2006         return (error);
2007 }
2008
2009 #endif /* COMPAT_FREEBSD32 */