]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/vfs_aio.c
Update to OpenPAM Micrampelis.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / vfs_aio.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1997 John S. Dyson.  All rights reserved.
3  *
4  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
5  * modification, are permitted provided that the following conditions
6  * are met:
7  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
8  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
9  * 2. John S. Dyson's name may not be used to endorse or promote products
10  *    derived from this software without specific prior written permission.
11  *
12  * DISCLAIMER:  This code isn't warranted to do anything useful.  Anything
13  * bad that happens because of using this software isn't the responsibility
14  * of the author.  This software is distributed AS-IS.
15  */
16
17 /*
18  * This file contains support for the POSIX 1003.1B AIO/LIO facility.
19  */
20
21 #include <sys/cdefs.h>
22 __FBSDID("$FreeBSD$");
23
24 #include "opt_compat.h"
25
26 #include <sys/param.h>
27 #include <sys/systm.h>
28 #include <sys/malloc.h>
29 #include <sys/bio.h>
30 #include <sys/buf.h>
31 #include <sys/capability.h>
32 #include <sys/eventhandler.h>
33 #include <sys/sysproto.h>
34 #include <sys/filedesc.h>
35 #include <sys/kernel.h>
36 #include <sys/module.h>
37 #include <sys/kthread.h>
38 #include <sys/fcntl.h>
39 #include <sys/file.h>
40 #include <sys/limits.h>
41 #include <sys/lock.h>
42 #include <sys/mutex.h>
43 #include <sys/unistd.h>
44 #include <sys/posix4.h>
45 #include <sys/proc.h>
46 #include <sys/resourcevar.h>
47 #include <sys/signalvar.h>
48 #include <sys/protosw.h>
49 #include <sys/sema.h>
50 #include <sys/socket.h>
51 #include <sys/socketvar.h>
52 #include <sys/syscall.h>
53 #include <sys/sysent.h>
54 #include <sys/sysctl.h>
55 #include <sys/sx.h>
56 #include <sys/taskqueue.h>
57 #include <sys/vnode.h>
58 #include <sys/conf.h>
59 #include <sys/event.h>
60 #include <sys/mount.h>
61
62 #include <machine/atomic.h>
63
64 #include <vm/vm.h>
65 #include <vm/vm_extern.h>
66 #include <vm/pmap.h>
67 #include <vm/vm_map.h>
68 #include <vm/vm_object.h>
69 #include <vm/uma.h>
70 #include <sys/aio.h>
71
72 #include "opt_vfs_aio.h"
73
74 /*
75  * Counter for allocating reference ids to new jobs.  Wrapped to 1 on
76  * overflow. (XXX will be removed soon.)
77  */
78 static u_long jobrefid;
79
80 /*
81  * Counter for aio_fsync.
82  */
83 static uint64_t jobseqno;
84
85 #define JOBST_NULL              0
86 #define JOBST_JOBQSOCK          1
87 #define JOBST_JOBQGLOBAL        2
88 #define JOBST_JOBRUNNING        3
89 #define JOBST_JOBFINISHED       4
90 #define JOBST_JOBQBUF           5
91 #define JOBST_JOBQSYNC          6
92
93 #ifndef MAX_AIO_PER_PROC
94 #define MAX_AIO_PER_PROC        32
95 #endif
96
97 #ifndef MAX_AIO_QUEUE_PER_PROC
98 #define MAX_AIO_QUEUE_PER_PROC  256 /* Bigger than AIO_LISTIO_MAX */
99 #endif
100
101 #ifndef MAX_AIO_PROCS
102 #define MAX_AIO_PROCS           32
103 #endif
104
105 #ifndef MAX_AIO_QUEUE
106 #define MAX_AIO_QUEUE           1024 /* Bigger than AIO_LISTIO_MAX */
107 #endif
108
109 #ifndef TARGET_AIO_PROCS
110 #define TARGET_AIO_PROCS        4
111 #endif
112
113 #ifndef MAX_BUF_AIO
114 #define MAX_BUF_AIO             16
115 #endif
116
117 #ifndef AIOD_TIMEOUT_DEFAULT
118 #define AIOD_TIMEOUT_DEFAULT    (10 * hz)
119 #endif
120
121 #ifndef AIOD_LIFETIME_DEFAULT
122 #define AIOD_LIFETIME_DEFAULT   (30 * hz)
123 #endif
124
125 FEATURE(aio, "Asynchronous I/O");
126
127 static MALLOC_DEFINE(M_LIO, "lio", "listio aio control block list");
128
129 static SYSCTL_NODE(_vfs, OID_AUTO, aio, CTLFLAG_RW, 0, "Async IO management");
130
131 static int max_aio_procs = MAX_AIO_PROCS;
132 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, max_aio_procs,
133         CTLFLAG_RW, &max_aio_procs, 0,
134         "Maximum number of kernel threads to use for handling async IO ");
135
136 static int num_aio_procs = 0;
137 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, num_aio_procs,
138         CTLFLAG_RD, &num_aio_procs, 0,
139         "Number of presently active kernel threads for async IO");
140
141 /*
142  * The code will adjust the actual number of AIO processes towards this
143  * number when it gets a chance.
144  */
145 static int target_aio_procs = TARGET_AIO_PROCS;
146 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, target_aio_procs, CTLFLAG_RW, &target_aio_procs,
147         0, "Preferred number of ready kernel threads for async IO");
148
149 static int max_queue_count = MAX_AIO_QUEUE;
150 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, max_aio_queue, CTLFLAG_RW, &max_queue_count, 0,
151     "Maximum number of aio requests to queue, globally");
152
153 static int num_queue_count = 0;
154 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, num_queue_count, CTLFLAG_RD, &num_queue_count, 0,
155     "Number of queued aio requests");
156
157 static int num_buf_aio = 0;
158 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, num_buf_aio, CTLFLAG_RD, &num_buf_aio, 0,
159     "Number of aio requests presently handled by the buf subsystem");
160
161 /* Number of async I/O thread in the process of being started */
162 /* XXX This should be local to aio_aqueue() */
163 static int num_aio_resv_start = 0;
164
165 static int aiod_timeout;
166 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, aiod_timeout, CTLFLAG_RW, &aiod_timeout, 0,
167     "Timeout value for synchronous aio operations");
168
169 static int aiod_lifetime;
170 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, aiod_lifetime, CTLFLAG_RW, &aiod_lifetime, 0,
171     "Maximum lifetime for idle aiod");
172
173 static int unloadable = 0;
174 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, unloadable, CTLFLAG_RW, &unloadable, 0,
175     "Allow unload of aio (not recommended)");
176
177
178 static int max_aio_per_proc = MAX_AIO_PER_PROC;
179 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, max_aio_per_proc, CTLFLAG_RW, &max_aio_per_proc,
180     0, "Maximum active aio requests per process (stored in the process)");
181
182 static int max_aio_queue_per_proc = MAX_AIO_QUEUE_PER_PROC;
183 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, max_aio_queue_per_proc, CTLFLAG_RW,
184     &max_aio_queue_per_proc, 0,
185     "Maximum queued aio requests per process (stored in the process)");
186
187 static int max_buf_aio = MAX_BUF_AIO;
188 SYSCTL_INT(_vfs_aio, OID_AUTO, max_buf_aio, CTLFLAG_RW, &max_buf_aio, 0,
189     "Maximum buf aio requests per process (stored in the process)");
190
191 typedef struct oaiocb {
192         int     aio_fildes;             /* File descriptor */
193         off_t   aio_offset;             /* File offset for I/O */
194         volatile void *aio_buf;         /* I/O buffer in process space */
195         size_t  aio_nbytes;             /* Number of bytes for I/O */
196         struct  osigevent aio_sigevent; /* Signal to deliver */
197         int     aio_lio_opcode;         /* LIO opcode */
198         int     aio_reqprio;            /* Request priority -- ignored */
199         struct  __aiocb_private _aiocb_private;
200 } oaiocb_t;
201
202 /*
203  * Below is a key of locks used to protect each member of struct aiocblist
204  * aioliojob and kaioinfo and any backends.
205  *
206  * * - need not protected
207  * a - locked by kaioinfo lock
208  * b - locked by backend lock, the backend lock can be null in some cases,
209  *     for example, BIO belongs to this type, in this case, proc lock is
210  *     reused.
211  * c - locked by aio_job_mtx, the lock for the generic file I/O backend.
212  */
213
214 /*
215  * Current, there is only two backends: BIO and generic file I/O.
216  * socket I/O is served by generic file I/O, this is not a good idea, since
217  * disk file I/O and any other types without O_NONBLOCK flag can block daemon
218  * threads, if there is no thread to serve socket I/O, the socket I/O will be
219  * delayed too long or starved, we should create some threads dedicated to
220  * sockets to do non-blocking I/O, same for pipe and fifo, for these I/O
221  * systems we really need non-blocking interface, fiddling O_NONBLOCK in file
222  * structure is not safe because there is race between userland and aio
223  * daemons.
224  */
225
226 struct aiocblist {
227         TAILQ_ENTRY(aiocblist) list;    /* (b) internal list of for backend */
228         TAILQ_ENTRY(aiocblist) plist;   /* (a) list of jobs for each backend */
229         TAILQ_ENTRY(aiocblist) allist;  /* (a) list of all jobs in proc */
230         int     jobflags;               /* (a) job flags */
231         int     jobstate;               /* (b) job state */
232         int     inputcharge;            /* (*) input blockes */
233         int     outputcharge;           /* (*) output blockes */
234         struct  buf *bp;                /* (*) private to BIO backend,
235                                          * buffer pointer
236                                          */
237         struct  proc *userproc;         /* (*) user process */
238         struct  ucred *cred;            /* (*) active credential when created */
239         struct  file *fd_file;          /* (*) pointer to file structure */
240         struct  aioliojob *lio;         /* (*) optional lio job */
241         struct  aiocb *uuaiocb;         /* (*) pointer in userspace of aiocb */
242         struct  knlist klist;           /* (a) list of knotes */
243         struct  aiocb uaiocb;           /* (*) kernel I/O control block */
244         ksiginfo_t ksi;                 /* (a) realtime signal info */
245         struct  task biotask;           /* (*) private to BIO backend */
246         uint64_t seqno;                 /* (*) job number */
247         int     pending;                /* (a) number of pending I/O, aio_fsync only */
248 };
249
250 /* jobflags */
251 #define AIOCBLIST_DONE          0x01
252 #define AIOCBLIST_BUFDONE       0x02
253 #define AIOCBLIST_RUNDOWN       0x04
254 #define AIOCBLIST_CHECKSYNC     0x08
255
256 /*
257  * AIO process info
258  */
259 #define AIOP_FREE       0x1                     /* proc on free queue */
260
261 struct aiothreadlist {
262         int aiothreadflags;                     /* (c) AIO proc flags */
263         TAILQ_ENTRY(aiothreadlist) list;        /* (c) list of processes */
264         struct thread *aiothread;               /* (*) the AIO thread */
265 };
266
267 /*
268  * data-structure for lio signal management
269  */
270 struct aioliojob {
271         int     lioj_flags;                     /* (a) listio flags */
272         int     lioj_count;                     /* (a) listio flags */
273         int     lioj_finished_count;            /* (a) listio flags */
274         struct  sigevent lioj_signal;           /* (a) signal on all I/O done */
275         TAILQ_ENTRY(aioliojob) lioj_list;       /* (a) lio list */
276         struct  knlist klist;                   /* (a) list of knotes */
277         ksiginfo_t lioj_ksi;                    /* (a) Realtime signal info */
278 };
279
280 #define LIOJ_SIGNAL             0x1     /* signal on all done (lio) */
281 #define LIOJ_SIGNAL_POSTED      0x2     /* signal has been posted */
282 #define LIOJ_KEVENT_POSTED      0x4     /* kevent triggered */
283
284 /*
285  * per process aio data structure
286  */
287 struct kaioinfo {
288         struct mtx      kaio_mtx;       /* the lock to protect this struct */
289         int     kaio_flags;             /* (a) per process kaio flags */
290         int     kaio_maxactive_count;   /* (*) maximum number of AIOs */
291         int     kaio_active_count;      /* (c) number of currently used AIOs */
292         int     kaio_qallowed_count;    /* (*) maxiumu size of AIO queue */
293         int     kaio_count;             /* (a) size of AIO queue */
294         int     kaio_ballowed_count;    /* (*) maximum number of buffers */
295         int     kaio_buffer_count;      /* (a) number of physio buffers */
296         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_all;        /* (a) all AIOs in the process */
297         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_done;       /* (a) done queue for process */
298         TAILQ_HEAD(,aioliojob) kaio_liojoblist; /* (a) list of lio jobs */
299         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_jobqueue;   /* (a) job queue for process */
300         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_bufqueue;   /* (a) buffer job queue for process */
301         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_sockqueue;  /* (a) queue for aios waiting on sockets,
302                                                  *  NOT USED YET.
303                                                  */
304         TAILQ_HEAD(,aiocblist) kaio_syncqueue;  /* (a) queue for aio_fsync */
305         struct  task    kaio_task;      /* (*) task to kick aio threads */
306 };
307
308 #define AIO_LOCK(ki)            mtx_lock(&(ki)->kaio_mtx)
309 #define AIO_UNLOCK(ki)          mtx_unlock(&(ki)->kaio_mtx)
310 #define AIO_LOCK_ASSERT(ki, f)  mtx_assert(&(ki)->kaio_mtx, (f))
311 #define AIO_MTX(ki)             (&(ki)->kaio_mtx)
312
313 #define KAIO_RUNDOWN    0x1     /* process is being run down */
314 #define KAIO_WAKEUP     0x2     /* wakeup process when there is a significant event */
315
316 /*
317  * Operations used to interact with userland aio control blocks.
318  * Different ABIs provide their own operations.
319  */
320 struct aiocb_ops {
321         int     (*copyin)(struct aiocb *ujob, struct aiocb *kjob);
322         long    (*fetch_status)(struct aiocb *ujob);
323         long    (*fetch_error)(struct aiocb *ujob);
324         int     (*store_status)(struct aiocb *ujob, long status);
325         int     (*store_error)(struct aiocb *ujob, long error);
326         int     (*store_kernelinfo)(struct aiocb *ujob, long jobref);
327         int     (*store_aiocb)(struct aiocb **ujobp, struct aiocb *ujob);
328 };
329
330 static TAILQ_HEAD(,aiothreadlist) aio_freeproc;         /* (c) Idle daemons */
331 static struct sema aio_newproc_sem;
332 static struct mtx aio_job_mtx;
333 static struct mtx aio_sock_mtx;
334 static TAILQ_HEAD(,aiocblist) aio_jobs;                 /* (c) Async job list */
335 static struct unrhdr *aiod_unr;
336
337 void            aio_init_aioinfo(struct proc *p);
338 static int      aio_onceonly(void);
339 static int      aio_free_entry(struct aiocblist *aiocbe);
340 static void     aio_process(struct aiocblist *aiocbe);
341 static int      aio_newproc(int *);
342 int             aio_aqueue(struct thread *td, struct aiocb *job,
343                         struct aioliojob *lio, int type, struct aiocb_ops *ops);
344 static void     aio_physwakeup(struct buf *bp);
345 static void     aio_proc_rundown(void *arg, struct proc *p);
346 static void     aio_proc_rundown_exec(void *arg, struct proc *p, struct image_params *imgp);
347 static int      aio_qphysio(struct proc *p, struct aiocblist *iocb);
348 static void     biohelper(void *, int);
349 static void     aio_daemon(void *param);
350 static void     aio_swake_cb(struct socket *, struct sockbuf *);
351 static int      aio_unload(void);
352 static void     aio_bio_done_notify(struct proc *userp, struct aiocblist *aiocbe, int type);
353 #define DONE_BUF        1
354 #define DONE_QUEUE      2
355 static int      aio_kick(struct proc *userp);
356 static void     aio_kick_nowait(struct proc *userp);
357 static void     aio_kick_helper(void *context, int pending);
358 static int      filt_aioattach(struct knote *kn);
359 static void     filt_aiodetach(struct knote *kn);
360 static int      filt_aio(struct knote *kn, long hint);
361 static int      filt_lioattach(struct knote *kn);
362 static void     filt_liodetach(struct knote *kn);
363 static int      filt_lio(struct knote *kn, long hint);
364
365 /*
366  * Zones for:
367  *      kaio    Per process async io info
368  *      aiop    async io thread data
369  *      aiocb   async io jobs
370  *      aiol    list io job pointer - internal to aio_suspend XXX
371  *      aiolio  list io jobs
372  */
373 static uma_zone_t kaio_zone, aiop_zone, aiocb_zone, aiol_zone, aiolio_zone;
374
375 /* kqueue filters for aio */
376 static struct filterops aio_filtops = {
377         .f_isfd = 0,
378         .f_attach = filt_aioattach,
379         .f_detach = filt_aiodetach,
380         .f_event = filt_aio,
381 };
382 static struct filterops lio_filtops = {
383         .f_isfd = 0,
384         .f_attach = filt_lioattach,
385         .f_detach = filt_liodetach,
386         .f_event = filt_lio
387 };
388
389 static eventhandler_tag exit_tag, exec_tag;
390
391 TASKQUEUE_DEFINE_THREAD(aiod_bio);
392
393 /*
394  * Main operations function for use as a kernel module.
395  */
396 static int
397 aio_modload(struct module *module, int cmd, void *arg)
398 {
399         int error = 0;
400
401         switch (cmd) {
402         case MOD_LOAD:
403                 aio_onceonly();
404                 break;
405         case MOD_UNLOAD:
406                 error = aio_unload();
407                 break;
408         case MOD_SHUTDOWN:
409                 break;
410         default:
411                 error = EINVAL;
412                 break;
413         }
414         return (error);
415 }
416
417 static moduledata_t aio_mod = {
418         "aio",
419         &aio_modload,
420         NULL
421 };
422
423 static struct syscall_helper_data aio_syscalls[] = {
424         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_cancel),
425         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_error),
426         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_fsync),
427         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_read),
428         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_return),
429         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_suspend),
430         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_waitcomplete),
431         SYSCALL_INIT_HELPER(aio_write),
432         SYSCALL_INIT_HELPER(lio_listio),
433         SYSCALL_INIT_HELPER(oaio_read),
434         SYSCALL_INIT_HELPER(oaio_write),
435         SYSCALL_INIT_HELPER(olio_listio),
436         SYSCALL_INIT_LAST
437 };
438
439 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
440 #include <sys/mount.h>
441 #include <sys/socket.h>
442 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
443 #include <compat/freebsd32/freebsd32_proto.h>
444 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
445 #include <compat/freebsd32/freebsd32_syscall.h>
446 #include <compat/freebsd32/freebsd32_util.h>
447
448 static struct syscall_helper_data aio32_syscalls[] = {
449         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_return),
450         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_suspend),
451         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_cancel),
452         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_error),
453         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_fsync),
454         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_read),
455         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_write),
456         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_aio_waitcomplete),
457         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_lio_listio),
458         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_oaio_read),
459         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_oaio_write),
460         SYSCALL32_INIT_HELPER(freebsd32_olio_listio),
461         SYSCALL_INIT_LAST
462 };
463 #endif
464
465 DECLARE_MODULE(aio, aio_mod,
466         SI_SUB_VFS, SI_ORDER_ANY);
467 MODULE_VERSION(aio, 1);
468
469 /*
470  * Startup initialization
471  */
472 static int
473 aio_onceonly(void)
474 {
475         int error;
476
477         /* XXX: should probably just use so->callback */
478         aio_swake = &aio_swake_cb;
479         exit_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(process_exit, aio_proc_rundown, NULL,
480             EVENTHANDLER_PRI_ANY);
481         exec_tag = EVENTHANDLER_REGISTER(process_exec, aio_proc_rundown_exec, NULL,
482             EVENTHANDLER_PRI_ANY);
483         kqueue_add_filteropts(EVFILT_AIO, &aio_filtops);
484         kqueue_add_filteropts(EVFILT_LIO, &lio_filtops);
485         TAILQ_INIT(&aio_freeproc);
486         sema_init(&aio_newproc_sem, 0, "aio_new_proc");
487         mtx_init(&aio_job_mtx, "aio_job", NULL, MTX_DEF);
488         mtx_init(&aio_sock_mtx, "aio_sock", NULL, MTX_DEF);
489         TAILQ_INIT(&aio_jobs);
490         aiod_unr = new_unrhdr(1, INT_MAX, NULL);
491         kaio_zone = uma_zcreate("AIO", sizeof(struct kaioinfo), NULL, NULL,
492             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
493         aiop_zone = uma_zcreate("AIOP", sizeof(struct aiothreadlist), NULL,
494             NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
495         aiocb_zone = uma_zcreate("AIOCB", sizeof(struct aiocblist), NULL, NULL,
496             NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
497         aiol_zone = uma_zcreate("AIOL", AIO_LISTIO_MAX*sizeof(intptr_t) , NULL,
498             NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
499         aiolio_zone = uma_zcreate("AIOLIO", sizeof(struct aioliojob), NULL,
500             NULL, NULL, NULL, UMA_ALIGN_PTR, UMA_ZONE_NOFREE);
501         aiod_timeout = AIOD_TIMEOUT_DEFAULT;
502         aiod_lifetime = AIOD_LIFETIME_DEFAULT;
503         jobrefid = 1;
504         async_io_version = _POSIX_VERSION;
505         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_LISTIO_MAX, AIO_LISTIO_MAX);
506         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_MAX, MAX_AIO_QUEUE);
507         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_PRIO_DELTA_MAX, 0);
508
509         error = syscall_helper_register(aio_syscalls);
510         if (error)
511                 return (error);
512 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
513         error = syscall32_helper_register(aio32_syscalls);
514         if (error)
515                 return (error);
516 #endif
517         return (0);
518 }
519
520 /*
521  * Callback for unload of AIO when used as a module.
522  */
523 static int
524 aio_unload(void)
525 {
526         int error;
527
528         /*
529          * XXX: no unloads by default, it's too dangerous.
530          * perhaps we could do it if locked out callers and then
531          * did an aio_proc_rundown() on each process.
532          *
533          * jhb: aio_proc_rundown() needs to run on curproc though,
534          * so I don't think that would fly.
535          */
536         if (!unloadable)
537                 return (EOPNOTSUPP);
538
539 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
540         syscall32_helper_unregister(aio32_syscalls);
541 #endif
542         syscall_helper_unregister(aio_syscalls);
543
544         error = kqueue_del_filteropts(EVFILT_AIO);
545         if (error)
546                 return error;
547         error = kqueue_del_filteropts(EVFILT_LIO);
548         if (error)
549                 return error;
550         async_io_version = 0;
551         aio_swake = NULL;
552         taskqueue_free(taskqueue_aiod_bio);
553         delete_unrhdr(aiod_unr);
554         uma_zdestroy(kaio_zone);
555         uma_zdestroy(aiop_zone);
556         uma_zdestroy(aiocb_zone);
557         uma_zdestroy(aiol_zone);
558         uma_zdestroy(aiolio_zone);
559         EVENTHANDLER_DEREGISTER(process_exit, exit_tag);
560         EVENTHANDLER_DEREGISTER(process_exec, exec_tag);
561         mtx_destroy(&aio_job_mtx);
562         mtx_destroy(&aio_sock_mtx);
563         sema_destroy(&aio_newproc_sem);
564         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_LISTIO_MAX, -1);
565         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_MAX, -1);
566         p31b_setcfg(CTL_P1003_1B_AIO_PRIO_DELTA_MAX, -1);
567         return (0);
568 }
569
570 /*
571  * Init the per-process aioinfo structure.  The aioinfo limits are set
572  * per-process for user limit (resource) management.
573  */
574 void
575 aio_init_aioinfo(struct proc *p)
576 {
577         struct kaioinfo *ki;
578
579         ki = uma_zalloc(kaio_zone, M_WAITOK);
580         mtx_init(&ki->kaio_mtx, "aiomtx", NULL, MTX_DEF);
581         ki->kaio_flags = 0;
582         ki->kaio_maxactive_count = max_aio_per_proc;
583         ki->kaio_active_count = 0;
584         ki->kaio_qallowed_count = max_aio_queue_per_proc;
585         ki->kaio_count = 0;
586         ki->kaio_ballowed_count = max_buf_aio;
587         ki->kaio_buffer_count = 0;
588         TAILQ_INIT(&ki->kaio_all);
589         TAILQ_INIT(&ki->kaio_done);
590         TAILQ_INIT(&ki->kaio_jobqueue);
591         TAILQ_INIT(&ki->kaio_bufqueue);
592         TAILQ_INIT(&ki->kaio_liojoblist);
593         TAILQ_INIT(&ki->kaio_sockqueue);
594         TAILQ_INIT(&ki->kaio_syncqueue);
595         TASK_INIT(&ki->kaio_task, 0, aio_kick_helper, p);
596         PROC_LOCK(p);
597         if (p->p_aioinfo == NULL) {
598                 p->p_aioinfo = ki;
599                 PROC_UNLOCK(p);
600         } else {
601                 PROC_UNLOCK(p);
602                 mtx_destroy(&ki->kaio_mtx);
603                 uma_zfree(kaio_zone, ki);
604         }
605
606         while (num_aio_procs < MIN(target_aio_procs, max_aio_procs))
607                 aio_newproc(NULL);
608 }
609
610 static int
611 aio_sendsig(struct proc *p, struct sigevent *sigev, ksiginfo_t *ksi)
612 {
613         struct thread *td;
614         int error;
615
616         error = sigev_findtd(p, sigev, &td);
617         if (error)
618                 return (error);
619         if (!KSI_ONQ(ksi)) {
620                 ksiginfo_set_sigev(ksi, sigev);
621                 ksi->ksi_code = SI_ASYNCIO;
622                 ksi->ksi_flags |= KSI_EXT | KSI_INS;
623                 tdsendsignal(p, td, ksi->ksi_signo, ksi);
624         }
625         PROC_UNLOCK(p);
626         return (error);
627 }
628
629 /*
630  * Free a job entry.  Wait for completion if it is currently active, but don't
631  * delay forever.  If we delay, we return a flag that says that we have to
632  * restart the queue scan.
633  */
634 static int
635 aio_free_entry(struct aiocblist *aiocbe)
636 {
637         struct kaioinfo *ki;
638         struct aioliojob *lj;
639         struct proc *p;
640
641         p = aiocbe->userproc;
642         MPASS(curproc == p);
643         ki = p->p_aioinfo;
644         MPASS(ki != NULL);
645
646         AIO_LOCK_ASSERT(ki, MA_OWNED);
647         MPASS(aiocbe->jobstate == JOBST_JOBFINISHED);
648
649         atomic_subtract_int(&num_queue_count, 1);
650
651         ki->kaio_count--;
652         MPASS(ki->kaio_count >= 0);
653
654         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_done, aiocbe, plist);
655         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_all, aiocbe, allist);
656
657         lj = aiocbe->lio;
658         if (lj) {
659                 lj->lioj_count--;
660                 lj->lioj_finished_count--;
661
662                 if (lj->lioj_count == 0) {
663                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_liojoblist, lj, lioj_list);
664                         /* lio is going away, we need to destroy any knotes */
665                         knlist_delete(&lj->klist, curthread, 1);
666                         PROC_LOCK(p);
667                         sigqueue_take(&lj->lioj_ksi);
668                         PROC_UNLOCK(p);
669                         uma_zfree(aiolio_zone, lj);
670                 }
671         }
672
673         /* aiocbe is going away, we need to destroy any knotes */
674         knlist_delete(&aiocbe->klist, curthread, 1);
675         PROC_LOCK(p);
676         sigqueue_take(&aiocbe->ksi);
677         PROC_UNLOCK(p);
678
679         MPASS(aiocbe->bp == NULL);
680         aiocbe->jobstate = JOBST_NULL;
681         AIO_UNLOCK(ki);
682
683         /*
684          * The thread argument here is used to find the owning process
685          * and is also passed to fo_close() which may pass it to various
686          * places such as devsw close() routines.  Because of that, we
687          * need a thread pointer from the process owning the job that is
688          * persistent and won't disappear out from under us or move to
689          * another process.
690          *
691          * Currently, all the callers of this function call it to remove
692          * an aiocblist from the current process' job list either via a
693          * syscall or due to the current process calling exit() or
694          * execve().  Thus, we know that p == curproc.  We also know that
695          * curthread can't exit since we are curthread.
696          *
697          * Therefore, we use curthread as the thread to pass to
698          * knlist_delete().  This does mean that it is possible for the
699          * thread pointer at close time to differ from the thread pointer
700          * at open time, but this is already true of file descriptors in
701          * a multithreaded process.
702          */
703         fdrop(aiocbe->fd_file, curthread);
704         crfree(aiocbe->cred);
705         uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
706         AIO_LOCK(ki);
707
708         return (0);
709 }
710
711 static void
712 aio_proc_rundown_exec(void *arg, struct proc *p, struct image_params *imgp __unused)
713 {
714         aio_proc_rundown(arg, p);
715 }
716
717 /*
718  * Rundown the jobs for a given process.
719  */
720 static void
721 aio_proc_rundown(void *arg, struct proc *p)
722 {
723         struct kaioinfo *ki;
724         struct aioliojob *lj;
725         struct aiocblist *cbe, *cbn;
726         struct file *fp;
727         struct socket *so;
728         int remove;
729
730         KASSERT(curthread->td_proc == p,
731             ("%s: called on non-curproc", __func__));
732         ki = p->p_aioinfo;
733         if (ki == NULL)
734                 return;
735
736         AIO_LOCK(ki);
737         ki->kaio_flags |= KAIO_RUNDOWN;
738
739 restart:
740
741         /*
742          * Try to cancel all pending requests. This code simulates
743          * aio_cancel on all pending I/O requests.
744          */
745         TAILQ_FOREACH_SAFE(cbe, &ki->kaio_jobqueue, plist, cbn) {
746                 remove = 0;
747                 mtx_lock(&aio_job_mtx);
748                 if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQGLOBAL) {
749                         TAILQ_REMOVE(&aio_jobs, cbe, list);
750                         remove = 1;
751                 } else if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQSOCK) {
752                         fp = cbe->fd_file;
753                         MPASS(fp->f_type == DTYPE_SOCKET);
754                         so = fp->f_data;
755                         TAILQ_REMOVE(&so->so_aiojobq, cbe, list);
756                         remove = 1;
757                 } else if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQSYNC) {
758                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_syncqueue, cbe, list);
759                         remove = 1;
760                 }
761                 mtx_unlock(&aio_job_mtx);
762
763                 if (remove) {
764                         cbe->jobstate = JOBST_JOBFINISHED;
765                         cbe->uaiocb._aiocb_private.status = -1;
766                         cbe->uaiocb._aiocb_private.error = ECANCELED;
767                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_jobqueue, cbe, plist);
768                         aio_bio_done_notify(p, cbe, DONE_QUEUE);
769                 }
770         }
771
772         /* Wait for all running I/O to be finished */
773         if (TAILQ_FIRST(&ki->kaio_bufqueue) ||
774             TAILQ_FIRST(&ki->kaio_jobqueue)) {
775                 ki->kaio_flags |= KAIO_WAKEUP;
776                 msleep(&p->p_aioinfo, AIO_MTX(ki), PRIBIO, "aioprn", hz);
777                 goto restart;
778         }
779
780         /* Free all completed I/O requests. */
781         while ((cbe = TAILQ_FIRST(&ki->kaio_done)) != NULL)
782                 aio_free_entry(cbe);
783
784         while ((lj = TAILQ_FIRST(&ki->kaio_liojoblist)) != NULL) {
785                 if (lj->lioj_count == 0) {
786                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_liojoblist, lj, lioj_list);
787                         knlist_delete(&lj->klist, curthread, 1);
788                         PROC_LOCK(p);
789                         sigqueue_take(&lj->lioj_ksi);
790                         PROC_UNLOCK(p);
791                         uma_zfree(aiolio_zone, lj);
792                 } else {
793                         panic("LIO job not cleaned up: C:%d, FC:%d\n",
794                             lj->lioj_count, lj->lioj_finished_count);
795                 }
796         }
797         AIO_UNLOCK(ki);
798         taskqueue_drain(taskqueue_aiod_bio, &ki->kaio_task);
799         mtx_destroy(&ki->kaio_mtx);
800         uma_zfree(kaio_zone, ki);
801         p->p_aioinfo = NULL;
802 }
803
804 /*
805  * Select a job to run (called by an AIO daemon).
806  */
807 static struct aiocblist *
808 aio_selectjob(struct aiothreadlist *aiop)
809 {
810         struct aiocblist *aiocbe;
811         struct kaioinfo *ki;
812         struct proc *userp;
813
814         mtx_assert(&aio_job_mtx, MA_OWNED);
815         TAILQ_FOREACH(aiocbe, &aio_jobs, list) {
816                 userp = aiocbe->userproc;
817                 ki = userp->p_aioinfo;
818
819                 if (ki->kaio_active_count < ki->kaio_maxactive_count) {
820                         TAILQ_REMOVE(&aio_jobs, aiocbe, list);
821                         /* Account for currently active jobs. */
822                         ki->kaio_active_count++;
823                         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBRUNNING;
824                         break;
825                 }
826         }
827         return (aiocbe);
828 }
829
830 /*
831  *  Move all data to a permanent storage device, this code
832  *  simulates fsync syscall.
833  */
834 static int
835 aio_fsync_vnode(struct thread *td, struct vnode *vp)
836 {
837         struct mount *mp;
838         int vfslocked;
839         int error;
840
841         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(vp->v_mount);
842         if ((error = vn_start_write(vp, &mp, V_WAIT | PCATCH)) != 0)
843                 goto drop;
844         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
845         if (vp->v_object != NULL) {
846                 VM_OBJECT_LOCK(vp->v_object);
847                 vm_object_page_clean(vp->v_object, 0, 0, 0);
848                 VM_OBJECT_UNLOCK(vp->v_object);
849         }
850         error = VOP_FSYNC(vp, MNT_WAIT, td);
851
852         VOP_UNLOCK(vp, 0);
853         vn_finished_write(mp);
854 drop:
855         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
856         return (error);
857 }
858
859 /*
860  * The AIO processing activity.  This is the code that does the I/O request for
861  * the non-physio version of the operations.  The normal vn operations are used,
862  * and this code should work in all instances for every type of file, including
863  * pipes, sockets, fifos, and regular files.
864  *
865  * XXX I don't think it works well for socket, pipe, and fifo.
866  */
867 static void
868 aio_process(struct aiocblist *aiocbe)
869 {
870         struct ucred *td_savedcred;
871         struct thread *td;
872         struct aiocb *cb;
873         struct file *fp;
874         struct socket *so;
875         struct uio auio;
876         struct iovec aiov;
877         int cnt;
878         int error;
879         int oublock_st, oublock_end;
880         int inblock_st, inblock_end;
881
882         td = curthread;
883         td_savedcred = td->td_ucred;
884         td->td_ucred = aiocbe->cred;
885         cb = &aiocbe->uaiocb;
886         fp = aiocbe->fd_file;
887
888         if (cb->aio_lio_opcode == LIO_SYNC) {
889                 error = 0;
890                 cnt = 0;
891                 if (fp->f_vnode != NULL)
892                         error = aio_fsync_vnode(td, fp->f_vnode);
893                 cb->_aiocb_private.error = error;
894                 cb->_aiocb_private.status = 0;
895                 td->td_ucred = td_savedcred;
896                 return;
897         }
898
899         aiov.iov_base = (void *)(uintptr_t)cb->aio_buf;
900         aiov.iov_len = cb->aio_nbytes;
901
902         auio.uio_iov = &aiov;
903         auio.uio_iovcnt = 1;
904         auio.uio_offset = cb->aio_offset;
905         auio.uio_resid = cb->aio_nbytes;
906         cnt = cb->aio_nbytes;
907         auio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
908         auio.uio_td = td;
909
910         inblock_st = td->td_ru.ru_inblock;
911         oublock_st = td->td_ru.ru_oublock;
912         /*
913          * aio_aqueue() acquires a reference to the file that is
914          * released in aio_free_entry().
915          */
916         if (cb->aio_lio_opcode == LIO_READ) {
917                 auio.uio_rw = UIO_READ;
918                 if (auio.uio_resid == 0)
919                         error = 0;
920                 else
921                         error = fo_read(fp, &auio, fp->f_cred, FOF_OFFSET, td);
922         } else {
923                 if (fp->f_type == DTYPE_VNODE)
924                         bwillwrite();
925                 auio.uio_rw = UIO_WRITE;
926                 error = fo_write(fp, &auio, fp->f_cred, FOF_OFFSET, td);
927         }
928         inblock_end = td->td_ru.ru_inblock;
929         oublock_end = td->td_ru.ru_oublock;
930
931         aiocbe->inputcharge = inblock_end - inblock_st;
932         aiocbe->outputcharge = oublock_end - oublock_st;
933
934         if ((error) && (auio.uio_resid != cnt)) {
935                 if (error == ERESTART || error == EINTR || error == EWOULDBLOCK)
936                         error = 0;
937                 if ((error == EPIPE) && (cb->aio_lio_opcode == LIO_WRITE)) {
938                         int sigpipe = 1;
939                         if (fp->f_type == DTYPE_SOCKET) {
940                                 so = fp->f_data;
941                                 if (so->so_options & SO_NOSIGPIPE)
942                                         sigpipe = 0;
943                         }
944                         if (sigpipe) {
945                                 PROC_LOCK(aiocbe->userproc);
946                                 kern_psignal(aiocbe->userproc, SIGPIPE);
947                                 PROC_UNLOCK(aiocbe->userproc);
948                         }
949                 }
950         }
951
952         cnt -= auio.uio_resid;
953         cb->_aiocb_private.error = error;
954         cb->_aiocb_private.status = cnt;
955         td->td_ucred = td_savedcred;
956 }
957
958 static void
959 aio_bio_done_notify(struct proc *userp, struct aiocblist *aiocbe, int type)
960 {
961         struct aioliojob *lj;
962         struct kaioinfo *ki;
963         struct aiocblist *scb, *scbn;
964         int lj_done;
965
966         ki = userp->p_aioinfo;
967         AIO_LOCK_ASSERT(ki, MA_OWNED);
968         lj = aiocbe->lio;
969         lj_done = 0;
970         if (lj) {
971                 lj->lioj_finished_count++;
972                 if (lj->lioj_count == lj->lioj_finished_count)
973                         lj_done = 1;
974         }
975         if (type == DONE_QUEUE) {
976                 aiocbe->jobflags |= AIOCBLIST_DONE;
977         } else {
978                 aiocbe->jobflags |= AIOCBLIST_BUFDONE;
979         }
980         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_done, aiocbe, plist);
981         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBFINISHED;
982
983         if (ki->kaio_flags & KAIO_RUNDOWN)
984                 goto notification_done;
985
986         if (aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
987             aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID)
988                 aio_sendsig(userp, &aiocbe->uaiocb.aio_sigevent, &aiocbe->ksi);
989
990         KNOTE_LOCKED(&aiocbe->klist, 1);
991
992         if (lj_done) {
993                 if (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_KEVENT) {
994                         lj->lioj_flags |= LIOJ_KEVENT_POSTED;
995                         KNOTE_LOCKED(&lj->klist, 1);
996                 }
997                 if ((lj->lioj_flags & (LIOJ_SIGNAL|LIOJ_SIGNAL_POSTED))
998                     == LIOJ_SIGNAL
999                     && (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
1000                         lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID)) {
1001                         aio_sendsig(userp, &lj->lioj_signal, &lj->lioj_ksi);
1002                         lj->lioj_flags |= LIOJ_SIGNAL_POSTED;
1003                 }
1004         }
1005
1006 notification_done:
1007         if (aiocbe->jobflags & AIOCBLIST_CHECKSYNC) {
1008                 TAILQ_FOREACH_SAFE(scb, &ki->kaio_syncqueue, list, scbn) {
1009                         if (aiocbe->fd_file == scb->fd_file &&
1010                             aiocbe->seqno < scb->seqno) {
1011                                 if (--scb->pending == 0) {
1012                                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1013                                         scb->jobstate = JOBST_JOBQGLOBAL;
1014                                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_syncqueue, scb, list);
1015                                         TAILQ_INSERT_TAIL(&aio_jobs, scb, list);
1016                                         aio_kick_nowait(userp);
1017                                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1018                                 }
1019                         }
1020                 }
1021         }
1022         if (ki->kaio_flags & KAIO_WAKEUP) {
1023                 ki->kaio_flags &= ~KAIO_WAKEUP;
1024                 wakeup(&userp->p_aioinfo);
1025         }
1026 }
1027
1028 /*
1029  * The AIO daemon, most of the actual work is done in aio_process,
1030  * but the setup (and address space mgmt) is done in this routine.
1031  */
1032 static void
1033 aio_daemon(void *_id)
1034 {
1035         struct aiocblist *aiocbe;
1036         struct aiothreadlist *aiop;
1037         struct kaioinfo *ki;
1038         struct proc *curcp, *mycp, *userp;
1039         struct vmspace *myvm, *tmpvm;
1040         struct thread *td = curthread;
1041         int id = (intptr_t)_id;
1042
1043         /*
1044          * Local copies of curproc (cp) and vmspace (myvm)
1045          */
1046         mycp = td->td_proc;
1047         myvm = mycp->p_vmspace;
1048
1049         KASSERT(mycp->p_textvp == NULL, ("kthread has a textvp"));
1050
1051         /*
1052          * Allocate and ready the aio control info.  There is one aiop structure
1053          * per daemon.
1054          */
1055         aiop = uma_zalloc(aiop_zone, M_WAITOK);
1056         aiop->aiothread = td;
1057         aiop->aiothreadflags = 0;
1058
1059         /* The daemon resides in its own pgrp. */
1060         sys_setsid(td, NULL);
1061
1062         /*
1063          * Wakeup parent process.  (Parent sleeps to keep from blasting away
1064          * and creating too many daemons.)
1065          */
1066         sema_post(&aio_newproc_sem);
1067
1068         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1069         for (;;) {
1070                 /*
1071                  * curcp is the current daemon process context.
1072                  * userp is the current user process context.
1073                  */
1074                 curcp = mycp;
1075
1076                 /*
1077                  * Take daemon off of free queue
1078                  */
1079                 if (aiop->aiothreadflags & AIOP_FREE) {
1080                         TAILQ_REMOVE(&aio_freeproc, aiop, list);
1081                         aiop->aiothreadflags &= ~AIOP_FREE;
1082                 }
1083
1084                 /*
1085                  * Check for jobs.
1086                  */
1087                 while ((aiocbe = aio_selectjob(aiop)) != NULL) {
1088                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1089                         userp = aiocbe->userproc;
1090
1091                         /*
1092                          * Connect to process address space for user program.
1093                          */
1094                         if (userp != curcp) {
1095                                 /*
1096                                  * Save the current address space that we are
1097                                  * connected to.
1098                                  */
1099                                 tmpvm = mycp->p_vmspace;
1100
1101                                 /*
1102                                  * Point to the new user address space, and
1103                                  * refer to it.
1104                                  */
1105                                 mycp->p_vmspace = userp->p_vmspace;
1106                                 atomic_add_int(&mycp->p_vmspace->vm_refcnt, 1);
1107
1108                                 /* Activate the new mapping. */
1109                                 pmap_activate(FIRST_THREAD_IN_PROC(mycp));
1110
1111                                 /*
1112                                  * If the old address space wasn't the daemons
1113                                  * own address space, then we need to remove the
1114                                  * daemon's reference from the other process
1115                                  * that it was acting on behalf of.
1116                                  */
1117                                 if (tmpvm != myvm) {
1118                                         vmspace_free(tmpvm);
1119                                 }
1120                                 curcp = userp;
1121                         }
1122
1123                         ki = userp->p_aioinfo;
1124
1125                         /* Do the I/O function. */
1126                         aio_process(aiocbe);
1127
1128                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1129                         /* Decrement the active job count. */
1130                         ki->kaio_active_count--;
1131                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1132
1133                         AIO_LOCK(ki);
1134                         TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_jobqueue, aiocbe, plist);
1135                         aio_bio_done_notify(userp, aiocbe, DONE_QUEUE);
1136                         AIO_UNLOCK(ki);
1137
1138                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1139                 }
1140
1141                 /*
1142                  * Disconnect from user address space.
1143                  */
1144                 if (curcp != mycp) {
1145
1146                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1147
1148                         /* Get the user address space to disconnect from. */
1149                         tmpvm = mycp->p_vmspace;
1150
1151                         /* Get original address space for daemon. */
1152                         mycp->p_vmspace = myvm;
1153
1154                         /* Activate the daemon's address space. */
1155                         pmap_activate(FIRST_THREAD_IN_PROC(mycp));
1156 #ifdef DIAGNOSTIC
1157                         if (tmpvm == myvm) {
1158                                 printf("AIOD: vmspace problem -- %d\n",
1159                                     mycp->p_pid);
1160                         }
1161 #endif
1162                         /* Remove our vmspace reference. */
1163                         vmspace_free(tmpvm);
1164
1165                         curcp = mycp;
1166
1167                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1168                         /*
1169                          * We have to restart to avoid race, we only sleep if
1170                          * no job can be selected, that should be
1171                          * curcp == mycp.
1172                          */
1173                         continue;
1174                 }
1175
1176                 mtx_assert(&aio_job_mtx, MA_OWNED);
1177
1178                 TAILQ_INSERT_HEAD(&aio_freeproc, aiop, list);
1179                 aiop->aiothreadflags |= AIOP_FREE;
1180
1181                 /*
1182                  * If daemon is inactive for a long time, allow it to exit,
1183                  * thereby freeing resources.
1184                  */
1185                 if (msleep(aiop->aiothread, &aio_job_mtx, PRIBIO, "aiordy",
1186                     aiod_lifetime)) {
1187                         if (TAILQ_EMPTY(&aio_jobs)) {
1188                                 if ((aiop->aiothreadflags & AIOP_FREE) &&
1189                                     (num_aio_procs > target_aio_procs)) {
1190                                         TAILQ_REMOVE(&aio_freeproc, aiop, list);
1191                                         num_aio_procs--;
1192                                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1193                                         uma_zfree(aiop_zone, aiop);
1194                                         free_unr(aiod_unr, id);
1195 #ifdef DIAGNOSTIC
1196                                         if (mycp->p_vmspace->vm_refcnt <= 1) {
1197                                                 printf("AIOD: bad vm refcnt for"
1198                                                     " exiting daemon: %d\n",
1199                                                     mycp->p_vmspace->vm_refcnt);
1200                                         }
1201 #endif
1202                                         kproc_exit(0);
1203                                 }
1204                         }
1205                 }
1206         }
1207         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1208         panic("shouldn't be here\n");
1209 }
1210
1211 /*
1212  * Create a new AIO daemon. This is mostly a kernel-thread fork routine. The
1213  * AIO daemon modifies its environment itself.
1214  */
1215 static int
1216 aio_newproc(int *start)
1217 {
1218         int error;
1219         struct proc *p;
1220         int id;
1221
1222         id = alloc_unr(aiod_unr);
1223         error = kproc_create(aio_daemon, (void *)(intptr_t)id, &p,
1224                 RFNOWAIT, 0, "aiod%d", id);
1225         if (error == 0) {
1226                 /*
1227                  * Wait until daemon is started.
1228                  */
1229                 sema_wait(&aio_newproc_sem);
1230                 mtx_lock(&aio_job_mtx);
1231                 num_aio_procs++;
1232                 if (start != NULL)
1233                         (*start)--;
1234                 mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1235         } else {
1236                 free_unr(aiod_unr, id);
1237         }
1238         return (error);
1239 }
1240
1241 /*
1242  * Try the high-performance, low-overhead physio method for eligible
1243  * VCHR devices.  This method doesn't use an aio helper thread, and
1244  * thus has very low overhead.
1245  *
1246  * Assumes that the caller, aio_aqueue(), has incremented the file
1247  * structure's reference count, preventing its deallocation for the
1248  * duration of this call.
1249  */
1250 static int
1251 aio_qphysio(struct proc *p, struct aiocblist *aiocbe)
1252 {
1253         struct aiocb *cb;
1254         struct file *fp;
1255         struct buf *bp;
1256         struct vnode *vp;
1257         struct kaioinfo *ki;
1258         struct aioliojob *lj;
1259         int error;
1260
1261         cb = &aiocbe->uaiocb;
1262         fp = aiocbe->fd_file;
1263
1264         if (fp->f_type != DTYPE_VNODE)
1265                 return (-1);
1266
1267         vp = fp->f_vnode;
1268
1269         /*
1270          * If its not a disk, we don't want to return a positive error.
1271          * It causes the aio code to not fall through to try the thread
1272          * way when you're talking to a regular file.
1273          */
1274         if (!vn_isdisk(vp, &error)) {
1275                 if (error == ENOTBLK)
1276                         return (-1);
1277                 else
1278                         return (error);
1279         }
1280
1281         if (vp->v_bufobj.bo_bsize == 0)
1282                 return (-1);
1283
1284         if (cb->aio_nbytes % vp->v_bufobj.bo_bsize)
1285                 return (-1);
1286
1287         if (cb->aio_nbytes > vp->v_rdev->si_iosize_max)
1288                 return (-1);
1289
1290         if (cb->aio_nbytes >
1291             MAXPHYS - (((vm_offset_t) cb->aio_buf) & PAGE_MASK))
1292                 return (-1);
1293
1294         ki = p->p_aioinfo;
1295         if (ki->kaio_buffer_count >= ki->kaio_ballowed_count)
1296                 return (-1);
1297
1298         /* Create and build a buffer header for a transfer. */
1299         bp = (struct buf *)getpbuf(NULL);
1300         BUF_KERNPROC(bp);
1301
1302         AIO_LOCK(ki);
1303         ki->kaio_count++;
1304         ki->kaio_buffer_count++;
1305         lj = aiocbe->lio;
1306         if (lj)
1307                 lj->lioj_count++;
1308         AIO_UNLOCK(ki);
1309
1310         /*
1311          * Get a copy of the kva from the physical buffer.
1312          */
1313         error = 0;
1314
1315         bp->b_bcount = cb->aio_nbytes;
1316         bp->b_bufsize = cb->aio_nbytes;
1317         bp->b_iodone = aio_physwakeup;
1318         bp->b_saveaddr = bp->b_data;
1319         bp->b_data = (void *)(uintptr_t)cb->aio_buf;
1320         bp->b_offset = cb->aio_offset;
1321         bp->b_iooffset = cb->aio_offset;
1322         bp->b_blkno = btodb(cb->aio_offset);
1323         bp->b_iocmd = cb->aio_lio_opcode == LIO_WRITE ? BIO_WRITE : BIO_READ;
1324
1325         /*
1326          * Bring buffer into kernel space.
1327          */
1328         if (vmapbuf(bp) < 0) {
1329                 error = EFAULT;
1330                 goto doerror;
1331         }
1332
1333         AIO_LOCK(ki);
1334         aiocbe->bp = bp;
1335         bp->b_caller1 = (void *)aiocbe;
1336         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_bufqueue, aiocbe, plist);
1337         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_all, aiocbe, allist);
1338         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBQBUF;
1339         cb->_aiocb_private.status = cb->aio_nbytes;
1340         AIO_UNLOCK(ki);
1341
1342         atomic_add_int(&num_queue_count, 1);
1343         atomic_add_int(&num_buf_aio, 1);
1344
1345         bp->b_error = 0;
1346
1347         TASK_INIT(&aiocbe->biotask, 0, biohelper, aiocbe);
1348
1349         /* Perform transfer. */
1350         dev_strategy(vp->v_rdev, bp);
1351         return (0);
1352
1353 doerror:
1354         AIO_LOCK(ki);
1355         ki->kaio_count--;
1356         ki->kaio_buffer_count--;
1357         if (lj)
1358                 lj->lioj_count--;
1359         aiocbe->bp = NULL;
1360         AIO_UNLOCK(ki);
1361         relpbuf(bp, NULL);
1362         return (error);
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Wake up aio requests that may be serviceable now.
1367  */
1368 static void
1369 aio_swake_cb(struct socket *so, struct sockbuf *sb)
1370 {
1371         struct aiocblist *cb, *cbn;
1372         int opcode;
1373
1374         SOCKBUF_LOCK_ASSERT(sb);
1375         if (sb == &so->so_snd)
1376                 opcode = LIO_WRITE;
1377         else
1378                 opcode = LIO_READ;
1379
1380         sb->sb_flags &= ~SB_AIO;
1381         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1382         TAILQ_FOREACH_SAFE(cb, &so->so_aiojobq, list, cbn) {
1383                 if (opcode == cb->uaiocb.aio_lio_opcode) {
1384                         if (cb->jobstate != JOBST_JOBQSOCK)
1385                                 panic("invalid queue value");
1386                         /* XXX
1387                          * We don't have actual sockets backend yet,
1388                          * so we simply move the requests to the generic
1389                          * file I/O backend.
1390                          */
1391                         TAILQ_REMOVE(&so->so_aiojobq, cb, list);
1392                         TAILQ_INSERT_TAIL(&aio_jobs, cb, list);
1393                         aio_kick_nowait(cb->userproc);
1394                 }
1395         }
1396         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1397 }
1398
1399 static int
1400 convert_old_sigevent(struct osigevent *osig, struct sigevent *nsig)
1401 {
1402
1403         /*
1404          * Only SIGEV_NONE, SIGEV_SIGNAL, and SIGEV_KEVENT are
1405          * supported by AIO with the old sigevent structure.
1406          */
1407         nsig->sigev_notify = osig->sigev_notify;
1408         switch (nsig->sigev_notify) {
1409         case SIGEV_NONE:
1410                 break;
1411         case SIGEV_SIGNAL:
1412                 nsig->sigev_signo = osig->__sigev_u.__sigev_signo;
1413                 break;
1414         case SIGEV_KEVENT:
1415                 nsig->sigev_notify_kqueue =
1416                     osig->__sigev_u.__sigev_notify_kqueue;
1417                 nsig->sigev_value.sival_ptr = osig->sigev_value.sival_ptr;
1418                 break;
1419         default:
1420                 return (EINVAL);
1421         }
1422         return (0);
1423 }
1424
1425 static int
1426 aiocb_copyin_old_sigevent(struct aiocb *ujob, struct aiocb *kjob)
1427 {
1428         struct oaiocb *ojob;
1429         int error;
1430
1431         bzero(kjob, sizeof(struct aiocb));
1432         error = copyin(ujob, kjob, sizeof(struct oaiocb));
1433         if (error)
1434                 return (error);
1435         ojob = (struct oaiocb *)kjob;
1436         return (convert_old_sigevent(&ojob->aio_sigevent, &kjob->aio_sigevent));
1437 }
1438
1439 static int
1440 aiocb_copyin(struct aiocb *ujob, struct aiocb *kjob)
1441 {
1442
1443         return (copyin(ujob, kjob, sizeof(struct aiocb)));
1444 }
1445
1446 static long
1447 aiocb_fetch_status(struct aiocb *ujob)
1448 {
1449
1450         return (fuword(&ujob->_aiocb_private.status));
1451 }
1452
1453 static long
1454 aiocb_fetch_error(struct aiocb *ujob)
1455 {
1456
1457         return (fuword(&ujob->_aiocb_private.error));
1458 }
1459
1460 static int
1461 aiocb_store_status(struct aiocb *ujob, long status)
1462 {
1463
1464         return (suword(&ujob->_aiocb_private.status, status));
1465 }
1466
1467 static int
1468 aiocb_store_error(struct aiocb *ujob, long error)
1469 {
1470
1471         return (suword(&ujob->_aiocb_private.error, error));
1472 }
1473
1474 static int
1475 aiocb_store_kernelinfo(struct aiocb *ujob, long jobref)
1476 {
1477
1478         return (suword(&ujob->_aiocb_private.kernelinfo, jobref));
1479 }
1480
1481 static int
1482 aiocb_store_aiocb(struct aiocb **ujobp, struct aiocb *ujob)
1483 {
1484
1485         return (suword(ujobp, (long)ujob));
1486 }
1487
1488 static struct aiocb_ops aiocb_ops = {
1489         .copyin = aiocb_copyin,
1490         .fetch_status = aiocb_fetch_status,
1491         .fetch_error = aiocb_fetch_error,
1492         .store_status = aiocb_store_status,
1493         .store_error = aiocb_store_error,
1494         .store_kernelinfo = aiocb_store_kernelinfo,
1495         .store_aiocb = aiocb_store_aiocb,
1496 };
1497
1498 static struct aiocb_ops aiocb_ops_osigevent = {
1499         .copyin = aiocb_copyin_old_sigevent,
1500         .fetch_status = aiocb_fetch_status,
1501         .fetch_error = aiocb_fetch_error,
1502         .store_status = aiocb_store_status,
1503         .store_error = aiocb_store_error,
1504         .store_kernelinfo = aiocb_store_kernelinfo,
1505         .store_aiocb = aiocb_store_aiocb,
1506 };
1507
1508 /*
1509  * Queue a new AIO request.  Choosing either the threaded or direct physio VCHR
1510  * technique is done in this code.
1511  */
1512 int
1513 aio_aqueue(struct thread *td, struct aiocb *job, struct aioliojob *lj,
1514         int type, struct aiocb_ops *ops)
1515 {
1516         struct proc *p = td->td_proc;
1517         struct file *fp;
1518         struct socket *so;
1519         struct aiocblist *aiocbe, *cb;
1520         struct kaioinfo *ki;
1521         struct kevent kev;
1522         struct sockbuf *sb;
1523         int opcode;
1524         int error;
1525         int fd, kqfd;
1526         int jid;
1527         u_short evflags;
1528
1529         if (p->p_aioinfo == NULL)
1530                 aio_init_aioinfo(p);
1531
1532         ki = p->p_aioinfo;
1533
1534         ops->store_status(job, -1);
1535         ops->store_error(job, 0);
1536         ops->store_kernelinfo(job, -1);
1537
1538         if (num_queue_count >= max_queue_count ||
1539             ki->kaio_count >= ki->kaio_qallowed_count) {
1540                 ops->store_error(job, EAGAIN);
1541                 return (EAGAIN);
1542         }
1543
1544         aiocbe = uma_zalloc(aiocb_zone, M_WAITOK | M_ZERO);
1545         aiocbe->inputcharge = 0;
1546         aiocbe->outputcharge = 0;
1547         knlist_init_mtx(&aiocbe->klist, AIO_MTX(ki));
1548
1549         error = ops->copyin(job, &aiocbe->uaiocb);
1550         if (error) {
1551                 ops->store_error(job, error);
1552                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1553                 return (error);
1554         }
1555
1556         /* XXX: aio_nbytes is later casted to signed types. */
1557         if (aiocbe->uaiocb.aio_nbytes > INT_MAX) {
1558                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1559                 return (EINVAL);
1560         }
1561
1562         if (aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify != SIGEV_KEVENT &&
1563             aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify != SIGEV_SIGNAL &&
1564             aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify != SIGEV_THREAD_ID &&
1565             aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify != SIGEV_NONE) {
1566                 ops->store_error(job, EINVAL);
1567                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1568                 return (EINVAL);
1569         }
1570
1571         if ((aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
1572              aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) &&
1573                 !_SIG_VALID(aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_signo)) {
1574                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1575                 return (EINVAL);
1576         }
1577
1578         ksiginfo_init(&aiocbe->ksi);
1579
1580         /* Save userspace address of the job info. */
1581         aiocbe->uuaiocb = job;
1582
1583         /* Get the opcode. */
1584         if (type != LIO_NOP)
1585                 aiocbe->uaiocb.aio_lio_opcode = type;
1586         opcode = aiocbe->uaiocb.aio_lio_opcode;
1587
1588         /*
1589          * Validate the opcode and fetch the file object for the specified
1590          * file descriptor.
1591          *
1592          * XXXRW: Moved the opcode validation up here so that we don't
1593          * retrieve a file descriptor without knowing what the capabiltity
1594          * should be.
1595          */
1596         fd = aiocbe->uaiocb.aio_fildes;
1597         switch (opcode) {
1598         case LIO_WRITE:
1599                 error = fget_write(td, fd, CAP_WRITE | CAP_SEEK, &fp);
1600                 break;
1601         case LIO_READ:
1602                 error = fget_read(td, fd, CAP_READ | CAP_SEEK, &fp);
1603                 break;
1604         case LIO_SYNC:
1605                 error = fget(td, fd, CAP_FSYNC, &fp);
1606                 break;
1607         case LIO_NOP:
1608                 error = fget(td, fd, 0, &fp);
1609                 break;
1610         default:
1611                 error = EINVAL;
1612         }
1613         if (error) {
1614                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1615                 ops->store_error(job, error);
1616                 return (error);
1617         }
1618
1619         if (opcode == LIO_SYNC && fp->f_vnode == NULL) {
1620                 error = EINVAL;
1621                 goto aqueue_fail;
1622         }
1623
1624         if (opcode != LIO_SYNC && aiocbe->uaiocb.aio_offset == -1LL) {
1625                 error = EINVAL;
1626                 goto aqueue_fail;
1627         }
1628
1629         aiocbe->fd_file = fp;
1630
1631         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1632         jid = jobrefid++;
1633         aiocbe->seqno = jobseqno++;
1634         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1635         error = ops->store_kernelinfo(job, jid);
1636         if (error) {
1637                 error = EINVAL;
1638                 goto aqueue_fail;
1639         }
1640         aiocbe->uaiocb._aiocb_private.kernelinfo = (void *)(intptr_t)jid;
1641
1642         if (opcode == LIO_NOP) {
1643                 fdrop(fp, td);
1644                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1645                 return (0);
1646         }
1647
1648         if (aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify != SIGEV_KEVENT)
1649                 goto no_kqueue;
1650         evflags = aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify_kevent_flags;
1651         if ((evflags & ~(EV_CLEAR | EV_DISPATCH | EV_ONESHOT)) != 0) {
1652                 error = EINVAL;
1653                 goto aqueue_fail;
1654         }
1655         kqfd = aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_notify_kqueue;
1656         kev.ident = (uintptr_t)aiocbe->uuaiocb;
1657         kev.filter = EVFILT_AIO;
1658         kev.flags = EV_ADD | EV_ENABLE | EV_FLAG1 | evflags;
1659         kev.data = (intptr_t)aiocbe;
1660         kev.udata = aiocbe->uaiocb.aio_sigevent.sigev_value.sival_ptr;
1661         error = kqfd_register(kqfd, &kev, td, 1);
1662 aqueue_fail:
1663         if (error) {
1664                 fdrop(fp, td);
1665                 uma_zfree(aiocb_zone, aiocbe);
1666                 ops->store_error(job, error);
1667                 goto done;
1668         }
1669 no_kqueue:
1670
1671         ops->store_error(job, EINPROGRESS);
1672         aiocbe->uaiocb._aiocb_private.error = EINPROGRESS;
1673         aiocbe->userproc = p;
1674         aiocbe->cred = crhold(td->td_ucred);
1675         aiocbe->jobflags = 0;
1676         aiocbe->lio = lj;
1677
1678         if (opcode == LIO_SYNC)
1679                 goto queueit;
1680
1681         if (fp->f_type == DTYPE_SOCKET) {
1682                 /*
1683                  * Alternate queueing for socket ops: Reach down into the
1684                  * descriptor to get the socket data.  Then check to see if the
1685                  * socket is ready to be read or written (based on the requested
1686                  * operation).
1687                  *
1688                  * If it is not ready for io, then queue the aiocbe on the
1689                  * socket, and set the flags so we get a call when sbnotify()
1690                  * happens.
1691                  *
1692                  * Note if opcode is neither LIO_WRITE nor LIO_READ we lock
1693                  * and unlock the snd sockbuf for no reason.
1694                  */
1695                 so = fp->f_data;
1696                 sb = (opcode == LIO_READ) ? &so->so_rcv : &so->so_snd;
1697                 SOCKBUF_LOCK(sb);
1698                 if (((opcode == LIO_READ) && (!soreadable(so))) || ((opcode ==
1699                     LIO_WRITE) && (!sowriteable(so)))) {
1700                         sb->sb_flags |= SB_AIO;
1701
1702                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1703                         TAILQ_INSERT_TAIL(&so->so_aiojobq, aiocbe, list);
1704                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1705
1706                         AIO_LOCK(ki);
1707                         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_all, aiocbe, allist);
1708                         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_jobqueue, aiocbe, plist);
1709                         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBQSOCK;
1710                         ki->kaio_count++;
1711                         if (lj)
1712                                 lj->lioj_count++;
1713                         AIO_UNLOCK(ki);
1714                         SOCKBUF_UNLOCK(sb);
1715                         atomic_add_int(&num_queue_count, 1);
1716                         error = 0;
1717                         goto done;
1718                 }
1719                 SOCKBUF_UNLOCK(sb);
1720         }
1721
1722         if ((error = aio_qphysio(p, aiocbe)) == 0)
1723                 goto done;
1724 #if 0
1725         if (error > 0) {
1726                 aiocbe->uaiocb._aiocb_private.error = error;
1727                 ops->store_error(job, error);
1728                 goto done;
1729         }
1730 #endif
1731 queueit:
1732         /* No buffer for daemon I/O. */
1733         aiocbe->bp = NULL;
1734         atomic_add_int(&num_queue_count, 1);
1735
1736         AIO_LOCK(ki);
1737         ki->kaio_count++;
1738         if (lj)
1739                 lj->lioj_count++;
1740         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_jobqueue, aiocbe, plist);
1741         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_all, aiocbe, allist);
1742         if (opcode == LIO_SYNC) {
1743                 TAILQ_FOREACH(cb, &ki->kaio_jobqueue, plist) {
1744                         if (cb->fd_file == aiocbe->fd_file &&
1745                             cb->uaiocb.aio_lio_opcode != LIO_SYNC &&
1746                             cb->seqno < aiocbe->seqno) {
1747                                 cb->jobflags |= AIOCBLIST_CHECKSYNC;
1748                                 aiocbe->pending++;
1749                         }
1750                 }
1751                 TAILQ_FOREACH(cb, &ki->kaio_bufqueue, plist) {
1752                         if (cb->fd_file == aiocbe->fd_file &&
1753                             cb->uaiocb.aio_lio_opcode != LIO_SYNC &&
1754                             cb->seqno < aiocbe->seqno) {
1755                                 cb->jobflags |= AIOCBLIST_CHECKSYNC;
1756                                 aiocbe->pending++;
1757                         }
1758                 }
1759                 if (aiocbe->pending != 0) {
1760                         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_syncqueue, aiocbe, list);
1761                         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBQSYNC;
1762                         AIO_UNLOCK(ki);
1763                         goto done;
1764                 }
1765         }
1766         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1767         TAILQ_INSERT_TAIL(&aio_jobs, aiocbe, list);
1768         aiocbe->jobstate = JOBST_JOBQGLOBAL;
1769         aio_kick_nowait(p);
1770         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1771         AIO_UNLOCK(ki);
1772         error = 0;
1773 done:
1774         return (error);
1775 }
1776
1777 static void
1778 aio_kick_nowait(struct proc *userp)
1779 {
1780         struct kaioinfo *ki = userp->p_aioinfo;
1781         struct aiothreadlist *aiop;
1782
1783         mtx_assert(&aio_job_mtx, MA_OWNED);
1784         if ((aiop = TAILQ_FIRST(&aio_freeproc)) != NULL) {
1785                 TAILQ_REMOVE(&aio_freeproc, aiop, list);
1786                 aiop->aiothreadflags &= ~AIOP_FREE;
1787                 wakeup(aiop->aiothread);
1788         } else if (((num_aio_resv_start + num_aio_procs) < max_aio_procs) &&
1789             ((ki->kaio_active_count + num_aio_resv_start) <
1790             ki->kaio_maxactive_count)) {
1791                 taskqueue_enqueue(taskqueue_aiod_bio, &ki->kaio_task);
1792         }
1793 }
1794
1795 static int
1796 aio_kick(struct proc *userp)
1797 {
1798         struct kaioinfo *ki = userp->p_aioinfo;
1799         struct aiothreadlist *aiop;
1800         int error, ret = 0;
1801
1802         mtx_assert(&aio_job_mtx, MA_OWNED);
1803 retryproc:
1804         if ((aiop = TAILQ_FIRST(&aio_freeproc)) != NULL) {
1805                 TAILQ_REMOVE(&aio_freeproc, aiop, list);
1806                 aiop->aiothreadflags &= ~AIOP_FREE;
1807                 wakeup(aiop->aiothread);
1808         } else if (((num_aio_resv_start + num_aio_procs) < max_aio_procs) &&
1809             ((ki->kaio_active_count + num_aio_resv_start) <
1810             ki->kaio_maxactive_count)) {
1811                 num_aio_resv_start++;
1812                 mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1813                 error = aio_newproc(&num_aio_resv_start);
1814                 mtx_lock(&aio_job_mtx);
1815                 if (error) {
1816                         num_aio_resv_start--;
1817                         goto retryproc;
1818                 }
1819         } else {
1820                 ret = -1;
1821         }
1822         return (ret);
1823 }
1824
1825 static void
1826 aio_kick_helper(void *context, int pending)
1827 {
1828         struct proc *userp = context;
1829
1830         mtx_lock(&aio_job_mtx);
1831         while (--pending >= 0) {
1832                 if (aio_kick(userp))
1833                         break;
1834         }
1835         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
1836 }
1837
1838 /*
1839  * Support the aio_return system call, as a side-effect, kernel resources are
1840  * released.
1841  */
1842 static int
1843 kern_aio_return(struct thread *td, struct aiocb *uaiocb, struct aiocb_ops *ops)
1844 {
1845         struct proc *p = td->td_proc;
1846         struct aiocblist *cb;
1847         struct kaioinfo *ki;
1848         int status, error;
1849
1850         ki = p->p_aioinfo;
1851         if (ki == NULL)
1852                 return (EINVAL);
1853         AIO_LOCK(ki);
1854         TAILQ_FOREACH(cb, &ki->kaio_done, plist) {
1855                 if (cb->uuaiocb == uaiocb)
1856                         break;
1857         }
1858         if (cb != NULL) {
1859                 MPASS(cb->jobstate == JOBST_JOBFINISHED);
1860                 status = cb->uaiocb._aiocb_private.status;
1861                 error = cb->uaiocb._aiocb_private.error;
1862                 td->td_retval[0] = status;
1863                 if (cb->uaiocb.aio_lio_opcode == LIO_WRITE) {
1864                         td->td_ru.ru_oublock += cb->outputcharge;
1865                         cb->outputcharge = 0;
1866                 } else if (cb->uaiocb.aio_lio_opcode == LIO_READ) {
1867                         td->td_ru.ru_inblock += cb->inputcharge;
1868                         cb->inputcharge = 0;
1869                 }
1870                 aio_free_entry(cb);
1871                 AIO_UNLOCK(ki);
1872                 ops->store_error(uaiocb, error);
1873                 ops->store_status(uaiocb, status);
1874         } else {
1875                 error = EINVAL;
1876                 AIO_UNLOCK(ki);
1877         }
1878         return (error);
1879 }
1880
1881 int
1882 sys_aio_return(struct thread *td, struct aio_return_args *uap)
1883 {
1884
1885         return (kern_aio_return(td, uap->aiocbp, &aiocb_ops));
1886 }
1887
1888 /*
1889  * Allow a process to wakeup when any of the I/O requests are completed.
1890  */
1891 static int
1892 kern_aio_suspend(struct thread *td, int njoblist, struct aiocb **ujoblist,
1893     struct timespec *ts)
1894 {
1895         struct proc *p = td->td_proc;
1896         struct timeval atv;
1897         struct kaioinfo *ki;
1898         struct aiocblist *cb, *cbfirst;
1899         int error, i, timo;
1900
1901         timo = 0;
1902         if (ts) {
1903                 if (ts->tv_nsec < 0 || ts->tv_nsec >= 1000000000)
1904                         return (EINVAL);
1905
1906                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&atv, ts);
1907                 if (itimerfix(&atv))
1908                         return (EINVAL);
1909                 timo = tvtohz(&atv);
1910         }
1911
1912         ki = p->p_aioinfo;
1913         if (ki == NULL)
1914                 return (EAGAIN);
1915
1916         if (njoblist == 0)
1917                 return (0);
1918
1919         AIO_LOCK(ki);
1920         for (;;) {
1921                 cbfirst = NULL;
1922                 error = 0;
1923                 TAILQ_FOREACH(cb, &ki->kaio_all, allist) {
1924                         for (i = 0; i < njoblist; i++) {
1925                                 if (cb->uuaiocb == ujoblist[i]) {
1926                                         if (cbfirst == NULL)
1927                                                 cbfirst = cb;
1928                                         if (cb->jobstate == JOBST_JOBFINISHED)
1929                                                 goto RETURN;
1930                                 }
1931                         }
1932                 }
1933                 /* All tasks were finished. */
1934                 if (cbfirst == NULL)
1935                         break;
1936
1937                 ki->kaio_flags |= KAIO_WAKEUP;
1938                 error = msleep(&p->p_aioinfo, AIO_MTX(ki), PRIBIO | PCATCH,
1939                     "aiospn", timo);
1940                 if (error == ERESTART)
1941                         error = EINTR;
1942                 if (error)
1943                         break;
1944         }
1945 RETURN:
1946         AIO_UNLOCK(ki);
1947         return (error);
1948 }
1949
1950 int
1951 sys_aio_suspend(struct thread *td, struct aio_suspend_args *uap)
1952 {
1953         struct timespec ts, *tsp;
1954         struct aiocb **ujoblist;
1955         int error;
1956
1957         if (uap->nent < 0 || uap->nent > AIO_LISTIO_MAX)
1958                 return (EINVAL);
1959
1960         if (uap->timeout) {
1961                 /* Get timespec struct. */
1962                 if ((error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts))) != 0)
1963                         return (error);
1964                 tsp = &ts;
1965         } else
1966                 tsp = NULL;
1967
1968         ujoblist = uma_zalloc(aiol_zone, M_WAITOK);
1969         error = copyin(uap->aiocbp, ujoblist, uap->nent * sizeof(ujoblist[0]));
1970         if (error == 0)
1971                 error = kern_aio_suspend(td, uap->nent, ujoblist, tsp);
1972         uma_zfree(aiol_zone, ujoblist);
1973         return (error);
1974 }
1975
1976 /*
1977  * aio_cancel cancels any non-physio aio operations not currently in
1978  * progress.
1979  */
1980 int
1981 sys_aio_cancel(struct thread *td, struct aio_cancel_args *uap)
1982 {
1983         struct proc *p = td->td_proc;
1984         struct kaioinfo *ki;
1985         struct aiocblist *cbe, *cbn;
1986         struct file *fp;
1987         struct socket *so;
1988         int error;
1989         int remove;
1990         int cancelled = 0;
1991         int notcancelled = 0;
1992         struct vnode *vp;
1993
1994         /* Lookup file object. */
1995         error = fget(td, uap->fd, 0, &fp);
1996         if (error)
1997                 return (error);
1998
1999         ki = p->p_aioinfo;
2000         if (ki == NULL)
2001                 goto done;
2002
2003         if (fp->f_type == DTYPE_VNODE) {
2004                 vp = fp->f_vnode;
2005                 if (vn_isdisk(vp, &error)) {
2006                         fdrop(fp, td);
2007                         td->td_retval[0] = AIO_NOTCANCELED;
2008                         return (0);
2009                 }
2010         }
2011
2012         AIO_LOCK(ki);
2013         TAILQ_FOREACH_SAFE(cbe, &ki->kaio_jobqueue, plist, cbn) {
2014                 if ((uap->fd == cbe->uaiocb.aio_fildes) &&
2015                     ((uap->aiocbp == NULL) ||
2016                      (uap->aiocbp == cbe->uuaiocb))) {
2017                         remove = 0;
2018
2019                         mtx_lock(&aio_job_mtx);
2020                         if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQGLOBAL) {
2021                                 TAILQ_REMOVE(&aio_jobs, cbe, list);
2022                                 remove = 1;
2023                         } else if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQSOCK) {
2024                                 MPASS(fp->f_type == DTYPE_SOCKET);
2025                                 so = fp->f_data;
2026                                 TAILQ_REMOVE(&so->so_aiojobq, cbe, list);
2027                                 remove = 1;
2028                         } else if (cbe->jobstate == JOBST_JOBQSYNC) {
2029                                 TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_syncqueue, cbe, list);
2030                                 remove = 1;
2031                         }
2032                         mtx_unlock(&aio_job_mtx);
2033
2034                         if (remove) {
2035                                 TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_jobqueue, cbe, plist);
2036                                 cbe->uaiocb._aiocb_private.status = -1;
2037                                 cbe->uaiocb._aiocb_private.error = ECANCELED;
2038                                 aio_bio_done_notify(p, cbe, DONE_QUEUE);
2039                                 cancelled++;
2040                         } else {
2041                                 notcancelled++;
2042                         }
2043                         if (uap->aiocbp != NULL)
2044                                 break;
2045                 }
2046         }
2047         AIO_UNLOCK(ki);
2048
2049 done:
2050         fdrop(fp, td);
2051
2052         if (uap->aiocbp != NULL) {
2053                 if (cancelled) {
2054                         td->td_retval[0] = AIO_CANCELED;
2055                         return (0);
2056                 }
2057         }
2058
2059         if (notcancelled) {
2060                 td->td_retval[0] = AIO_NOTCANCELED;
2061                 return (0);
2062         }
2063
2064         if (cancelled) {
2065                 td->td_retval[0] = AIO_CANCELED;
2066                 return (0);
2067         }
2068
2069         td->td_retval[0] = AIO_ALLDONE;
2070
2071         return (0);
2072 }
2073
2074 /*
2075  * aio_error is implemented in the kernel level for compatibility purposes
2076  * only.  For a user mode async implementation, it would be best to do it in
2077  * a userland subroutine.
2078  */
2079 static int
2080 kern_aio_error(struct thread *td, struct aiocb *aiocbp, struct aiocb_ops *ops)
2081 {
2082         struct proc *p = td->td_proc;
2083         struct aiocblist *cb;
2084         struct kaioinfo *ki;
2085         int status;
2086
2087         ki = p->p_aioinfo;
2088         if (ki == NULL) {
2089                 td->td_retval[0] = EINVAL;
2090                 return (0);
2091         }
2092
2093         AIO_LOCK(ki);
2094         TAILQ_FOREACH(cb, &ki->kaio_all, allist) {
2095                 if (cb->uuaiocb == aiocbp) {
2096                         if (cb->jobstate == JOBST_JOBFINISHED)
2097                                 td->td_retval[0] =
2098                                         cb->uaiocb._aiocb_private.error;
2099                         else
2100                                 td->td_retval[0] = EINPROGRESS;
2101                         AIO_UNLOCK(ki);
2102                         return (0);
2103                 }
2104         }
2105         AIO_UNLOCK(ki);
2106
2107         /*
2108          * Hack for failure of aio_aqueue.
2109          */
2110         status = ops->fetch_status(aiocbp);
2111         if (status == -1) {
2112                 td->td_retval[0] = ops->fetch_error(aiocbp);
2113                 return (0);
2114         }
2115
2116         td->td_retval[0] = EINVAL;
2117         return (0);
2118 }
2119
2120 int
2121 sys_aio_error(struct thread *td, struct aio_error_args *uap)
2122 {
2123
2124         return (kern_aio_error(td, uap->aiocbp, &aiocb_ops));
2125 }
2126
2127 /* syscall - asynchronous read from a file (REALTIME) */
2128 int
2129 sys_oaio_read(struct thread *td, struct oaio_read_args *uap)
2130 {
2131
2132         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_READ,
2133             &aiocb_ops_osigevent));
2134 }
2135
2136 int
2137 sys_aio_read(struct thread *td, struct aio_read_args *uap)
2138 {
2139
2140         return (aio_aqueue(td, uap->aiocbp, NULL, LIO_READ, &aiocb_ops));
2141 }
2142
2143 /* syscall - asynchronous write to a file (REALTIME) */
2144 int
2145 sys_oaio_write(struct thread *td, struct oaio_write_args *uap)
2146 {
2147
2148         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_WRITE,
2149             &aiocb_ops_osigevent));
2150 }
2151
2152 int
2153 sys_aio_write(struct thread *td, struct aio_write_args *uap)
2154 {
2155
2156         return (aio_aqueue(td, uap->aiocbp, NULL, LIO_WRITE, &aiocb_ops));
2157 }
2158
2159 static int
2160 kern_lio_listio(struct thread *td, int mode, struct aiocb * const *uacb_list,
2161     struct aiocb **acb_list, int nent, struct sigevent *sig,
2162     struct aiocb_ops *ops)
2163 {
2164         struct proc *p = td->td_proc;
2165         struct aiocb *iocb;
2166         struct kaioinfo *ki;
2167         struct aioliojob *lj;
2168         struct kevent kev;
2169         int error;
2170         int nerror;
2171         int i;
2172
2173         if ((mode != LIO_NOWAIT) && (mode != LIO_WAIT))
2174                 return (EINVAL);
2175
2176         if (nent < 0 || nent > AIO_LISTIO_MAX)
2177                 return (EINVAL);
2178
2179         if (p->p_aioinfo == NULL)
2180                 aio_init_aioinfo(p);
2181
2182         ki = p->p_aioinfo;
2183
2184         lj = uma_zalloc(aiolio_zone, M_WAITOK);
2185         lj->lioj_flags = 0;
2186         lj->lioj_count = 0;
2187         lj->lioj_finished_count = 0;
2188         knlist_init_mtx(&lj->klist, AIO_MTX(ki));
2189         ksiginfo_init(&lj->lioj_ksi);
2190
2191         /*
2192          * Setup signal.
2193          */
2194         if (sig && (mode == LIO_NOWAIT)) {
2195                 bcopy(sig, &lj->lioj_signal, sizeof(lj->lioj_signal));
2196                 if (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_KEVENT) {
2197                         /* Assume only new style KEVENT */
2198                         kev.filter = EVFILT_LIO;
2199                         kev.flags = EV_ADD | EV_ENABLE | EV_FLAG1;
2200                         kev.ident = (uintptr_t)uacb_list; /* something unique */
2201                         kev.data = (intptr_t)lj;
2202                         /* pass user defined sigval data */
2203                         kev.udata = lj->lioj_signal.sigev_value.sival_ptr;
2204                         error = kqfd_register(
2205                             lj->lioj_signal.sigev_notify_kqueue, &kev, td, 1);
2206                         if (error) {
2207                                 uma_zfree(aiolio_zone, lj);
2208                                 return (error);
2209                         }
2210                 } else if (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_NONE) {
2211                         ;
2212                 } else if (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
2213                            lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID) {
2214                                 if (!_SIG_VALID(lj->lioj_signal.sigev_signo)) {
2215                                         uma_zfree(aiolio_zone, lj);
2216                                         return EINVAL;
2217                                 }
2218                                 lj->lioj_flags |= LIOJ_SIGNAL;
2219                 } else {
2220                         uma_zfree(aiolio_zone, lj);
2221                         return EINVAL;
2222                 }
2223         }
2224
2225         AIO_LOCK(ki);
2226         TAILQ_INSERT_TAIL(&ki->kaio_liojoblist, lj, lioj_list);
2227         /*
2228          * Add extra aiocb count to avoid the lio to be freed
2229          * by other threads doing aio_waitcomplete or aio_return,
2230          * and prevent event from being sent until we have queued
2231          * all tasks.
2232          */
2233         lj->lioj_count = 1;
2234         AIO_UNLOCK(ki);
2235
2236         /*
2237          * Get pointers to the list of I/O requests.
2238          */
2239         nerror = 0;
2240         for (i = 0; i < nent; i++) {
2241                 iocb = acb_list[i];
2242                 if (iocb != NULL) {
2243                         error = aio_aqueue(td, iocb, lj, LIO_NOP, ops);
2244                         if (error != 0)
2245                                 nerror++;
2246                 }
2247         }
2248
2249         error = 0;
2250         AIO_LOCK(ki);
2251         if (mode == LIO_WAIT) {
2252                 while (lj->lioj_count - 1 != lj->lioj_finished_count) {
2253                         ki->kaio_flags |= KAIO_WAKEUP;
2254                         error = msleep(&p->p_aioinfo, AIO_MTX(ki),
2255                             PRIBIO | PCATCH, "aiospn", 0);
2256                         if (error == ERESTART)
2257                                 error = EINTR;
2258                         if (error)
2259                                 break;
2260                 }
2261         } else {
2262                 if (lj->lioj_count - 1 == lj->lioj_finished_count) {
2263                         if (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_KEVENT) {
2264                                 lj->lioj_flags |= LIOJ_KEVENT_POSTED;
2265                                 KNOTE_LOCKED(&lj->klist, 1);
2266                         }
2267                         if ((lj->lioj_flags & (LIOJ_SIGNAL|LIOJ_SIGNAL_POSTED))
2268                             == LIOJ_SIGNAL
2269                             && (lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_SIGNAL ||
2270                             lj->lioj_signal.sigev_notify == SIGEV_THREAD_ID)) {
2271                                 aio_sendsig(p, &lj->lioj_signal,
2272                                             &lj->lioj_ksi);
2273                                 lj->lioj_flags |= LIOJ_SIGNAL_POSTED;
2274                         }
2275                 }
2276         }
2277         lj->lioj_count--;
2278         if (lj->lioj_count == 0) {
2279                 TAILQ_REMOVE(&ki->kaio_liojoblist, lj, lioj_list);
2280                 knlist_delete(&lj->klist, curthread, 1);
2281                 PROC_LOCK(p);
2282                 sigqueue_take(&lj->lioj_ksi);
2283                 PROC_UNLOCK(p);
2284                 AIO_UNLOCK(ki);
2285                 uma_zfree(aiolio_zone, lj);
2286         } else
2287                 AIO_UNLOCK(ki);
2288
2289         if (nerror)
2290                 return (EIO);
2291         return (error);
2292 }
2293
2294 /* syscall - list directed I/O (REALTIME) */
2295 int
2296 sys_olio_listio(struct thread *td, struct olio_listio_args *uap)
2297 {
2298         struct aiocb **acb_list;
2299         struct sigevent *sigp, sig;
2300         struct osigevent osig;
2301         int error, nent;
2302
2303         if ((uap->mode != LIO_NOWAIT) && (uap->mode != LIO_WAIT))
2304                 return (EINVAL);
2305
2306         nent = uap->nent;
2307         if (nent < 0 || nent > AIO_LISTIO_MAX)
2308                 return (EINVAL);
2309
2310         if (uap->sig && (uap->mode == LIO_NOWAIT)) {
2311                 error = copyin(uap->sig, &osig, sizeof(osig));
2312                 if (error)
2313                         return (error);
2314                 error = convert_old_sigevent(&osig, &sig);
2315                 if (error)
2316                         return (error);
2317                 sigp = &sig;
2318         } else
2319                 sigp = NULL;
2320
2321         acb_list = malloc(sizeof(struct aiocb *) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
2322         error = copyin(uap->acb_list, acb_list, nent * sizeof(acb_list[0]));
2323         if (error == 0)
2324                 error = kern_lio_listio(td, uap->mode,
2325                     (struct aiocb * const *)uap->acb_list, acb_list, nent, sigp,
2326                     &aiocb_ops_osigevent);
2327         free(acb_list, M_LIO);
2328         return (error);
2329 }
2330
2331 /* syscall - list directed I/O (REALTIME) */
2332 int
2333 sys_lio_listio(struct thread *td, struct lio_listio_args *uap)
2334 {
2335         struct aiocb **acb_list;
2336         struct sigevent *sigp, sig;
2337         int error, nent;
2338
2339         if ((uap->mode != LIO_NOWAIT) && (uap->mode != LIO_WAIT))
2340                 return (EINVAL);
2341
2342         nent = uap->nent;
2343         if (nent < 0 || nent > AIO_LISTIO_MAX)
2344                 return (EINVAL);
2345
2346         if (uap->sig && (uap->mode == LIO_NOWAIT)) {
2347                 error = copyin(uap->sig, &sig, sizeof(sig));
2348                 if (error)
2349                         return (error);
2350                 sigp = &sig;
2351         } else
2352                 sigp = NULL;
2353
2354         acb_list = malloc(sizeof(struct aiocb *) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
2355         error = copyin(uap->acb_list, acb_list, nent * sizeof(acb_list[0]));
2356         if (error == 0)
2357                 error = kern_lio_listio(td, uap->mode, uap->acb_list, acb_list,
2358                     nent, sigp, &aiocb_ops);
2359         free(acb_list, M_LIO);
2360         return (error);
2361 }
2362
2363 /*
2364  * Called from interrupt thread for physio, we should return as fast
2365  * as possible, so we schedule a biohelper task.
2366  */
2367 static void
2368 aio_physwakeup(struct buf *bp)
2369 {
2370         struct aiocblist *aiocbe;
2371
2372         aiocbe = (struct aiocblist *)bp->b_caller1;
2373         taskqueue_enqueue(taskqueue_aiod_bio, &aiocbe->biotask);
2374 }
2375
2376 /*
2377  * Task routine to perform heavy tasks, process wakeup, and signals.
2378  */
2379 static void
2380 biohelper(void *context, int pending)
2381 {
2382         struct aiocblist *aiocbe = context;
2383         struct buf *bp;
2384         struct proc *userp;
2385         struct kaioinfo *ki;
2386         int nblks;
2387
2388         bp = aiocbe->bp;
2389         userp = aiocbe->userproc;
2390         ki = userp->p_aioinfo;
2391         AIO_LOCK(ki);
2392         aiocbe->uaiocb._aiocb_private.status -= bp->b_resid;
2393         aiocbe->uaiocb._aiocb_private.error = 0;
2394         if (bp->b_ioflags & BIO_ERROR)
2395                 aiocbe->uaiocb._aiocb_private.error = bp->b_error;
2396         nblks = btodb(aiocbe->uaiocb.aio_nbytes);
2397         if (aiocbe->uaiocb.aio_lio_opcode == LIO_WRITE)
2398                 aiocbe->outputcharge += nblks;
2399         else
2400                 aiocbe->inputcharge += nblks;
2401         aiocbe->bp = NULL;
2402         TAILQ_REMOVE(&userp->p_aioinfo->kaio_bufqueue, aiocbe, plist);
2403         ki->kaio_buffer_count--;
2404         aio_bio_done_notify(userp, aiocbe, DONE_BUF);
2405         AIO_UNLOCK(ki);
2406
2407         /* Release mapping into kernel space. */
2408         vunmapbuf(bp);
2409         relpbuf(bp, NULL);
2410         atomic_subtract_int(&num_buf_aio, 1);
2411 }
2412
2413 /* syscall - wait for the next completion of an aio request */
2414 static int
2415 kern_aio_waitcomplete(struct thread *td, struct aiocb **aiocbp,
2416     struct timespec *ts, struct aiocb_ops *ops)
2417 {
2418         struct proc *p = td->td_proc;
2419         struct timeval atv;
2420         struct kaioinfo *ki;
2421         struct aiocblist *cb;
2422         struct aiocb *uuaiocb;
2423         int error, status, timo;
2424
2425         ops->store_aiocb(aiocbp, NULL);
2426
2427         timo = 0;
2428         if (ts) {
2429                 if ((ts->tv_nsec < 0) || (ts->tv_nsec >= 1000000000))
2430                         return (EINVAL);
2431
2432                 TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&atv, ts);
2433                 if (itimerfix(&atv))
2434                         return (EINVAL);
2435                 timo = tvtohz(&atv);
2436         }
2437
2438         if (p->p_aioinfo == NULL)
2439                 aio_init_aioinfo(p);
2440         ki = p->p_aioinfo;
2441
2442         error = 0;
2443         cb = NULL;
2444         AIO_LOCK(ki);
2445         while ((cb = TAILQ_FIRST(&ki->kaio_done)) == NULL) {
2446                 ki->kaio_flags |= KAIO_WAKEUP;
2447                 error = msleep(&p->p_aioinfo, AIO_MTX(ki), PRIBIO | PCATCH,
2448                     "aiowc", timo);
2449                 if (timo && error == ERESTART)
2450                         error = EINTR;
2451                 if (error)
2452                         break;
2453         }
2454
2455         if (cb != NULL) {
2456                 MPASS(cb->jobstate == JOBST_JOBFINISHED);
2457                 uuaiocb = cb->uuaiocb;
2458                 status = cb->uaiocb._aiocb_private.status;
2459                 error = cb->uaiocb._aiocb_private.error;
2460                 td->td_retval[0] = status;
2461                 if (cb->uaiocb.aio_lio_opcode == LIO_WRITE) {
2462                         td->td_ru.ru_oublock += cb->outputcharge;
2463                         cb->outputcharge = 0;
2464                 } else if (cb->uaiocb.aio_lio_opcode == LIO_READ) {
2465                         td->td_ru.ru_inblock += cb->inputcharge;
2466                         cb->inputcharge = 0;
2467                 }
2468                 aio_free_entry(cb);
2469                 AIO_UNLOCK(ki);
2470                 ops->store_aiocb(aiocbp, uuaiocb);
2471                 ops->store_error(uuaiocb, error);
2472                 ops->store_status(uuaiocb, status);
2473         } else
2474                 AIO_UNLOCK(ki);
2475
2476         return (error);
2477 }
2478
2479 int
2480 sys_aio_waitcomplete(struct thread *td, struct aio_waitcomplete_args *uap)
2481 {
2482         struct timespec ts, *tsp;
2483         int error;
2484
2485         if (uap->timeout) {
2486                 /* Get timespec struct. */
2487                 error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts));
2488                 if (error)
2489                         return (error);
2490                 tsp = &ts;
2491         } else
2492                 tsp = NULL;
2493
2494         return (kern_aio_waitcomplete(td, uap->aiocbp, tsp, &aiocb_ops));
2495 }
2496
2497 static int
2498 kern_aio_fsync(struct thread *td, int op, struct aiocb *aiocbp,
2499     struct aiocb_ops *ops)
2500 {
2501         struct proc *p = td->td_proc;
2502         struct kaioinfo *ki;
2503
2504         if (op != O_SYNC) /* XXX lack of O_DSYNC */
2505                 return (EINVAL);
2506         ki = p->p_aioinfo;
2507         if (ki == NULL)
2508                 aio_init_aioinfo(p);
2509         return (aio_aqueue(td, aiocbp, NULL, LIO_SYNC, ops));
2510 }
2511
2512 int
2513 sys_aio_fsync(struct thread *td, struct aio_fsync_args *uap)
2514 {
2515
2516         return (kern_aio_fsync(td, uap->op, uap->aiocbp, &aiocb_ops));
2517 }
2518
2519 /* kqueue attach function */
2520 static int
2521 filt_aioattach(struct knote *kn)
2522 {
2523         struct aiocblist *aiocbe = (struct aiocblist *)kn->kn_sdata;
2524
2525         /*
2526          * The aiocbe pointer must be validated before using it, so
2527          * registration is restricted to the kernel; the user cannot
2528          * set EV_FLAG1.
2529          */
2530         if ((kn->kn_flags & EV_FLAG1) == 0)
2531                 return (EPERM);
2532         kn->kn_ptr.p_aio = aiocbe;
2533         kn->kn_flags &= ~EV_FLAG1;
2534
2535         knlist_add(&aiocbe->klist, kn, 0);
2536
2537         return (0);
2538 }
2539
2540 /* kqueue detach function */
2541 static void
2542 filt_aiodetach(struct knote *kn)
2543 {
2544         struct knlist *knl;
2545
2546         knl = &kn->kn_ptr.p_aio->klist;
2547         knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
2548         if (!knlist_empty(knl))
2549                 knlist_remove(knl, kn, 1);
2550         knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
2551 }
2552
2553 /* kqueue filter function */
2554 /*ARGSUSED*/
2555 static int
2556 filt_aio(struct knote *kn, long hint)
2557 {
2558         struct aiocblist *aiocbe = kn->kn_ptr.p_aio;
2559
2560         kn->kn_data = aiocbe->uaiocb._aiocb_private.error;
2561         if (aiocbe->jobstate != JOBST_JOBFINISHED)
2562                 return (0);
2563         kn->kn_flags |= EV_EOF;
2564         return (1);
2565 }
2566
2567 /* kqueue attach function */
2568 static int
2569 filt_lioattach(struct knote *kn)
2570 {
2571         struct aioliojob * lj = (struct aioliojob *)kn->kn_sdata;
2572
2573         /*
2574          * The aioliojob pointer must be validated before using it, so
2575          * registration is restricted to the kernel; the user cannot
2576          * set EV_FLAG1.
2577          */
2578         if ((kn->kn_flags & EV_FLAG1) == 0)
2579                 return (EPERM);
2580         kn->kn_ptr.p_lio = lj;
2581         kn->kn_flags &= ~EV_FLAG1;
2582
2583         knlist_add(&lj->klist, kn, 0);
2584
2585         return (0);
2586 }
2587
2588 /* kqueue detach function */
2589 static void
2590 filt_liodetach(struct knote *kn)
2591 {
2592         struct knlist *knl;
2593
2594         knl = &kn->kn_ptr.p_lio->klist;
2595         knl->kl_lock(knl->kl_lockarg);
2596         if (!knlist_empty(knl))
2597                 knlist_remove(knl, kn, 1);
2598         knl->kl_unlock(knl->kl_lockarg);
2599 }
2600
2601 /* kqueue filter function */
2602 /*ARGSUSED*/
2603 static int
2604 filt_lio(struct knote *kn, long hint)
2605 {
2606         struct aioliojob * lj = kn->kn_ptr.p_lio;
2607
2608         return (lj->lioj_flags & LIOJ_KEVENT_POSTED);
2609 }
2610
2611 #ifdef COMPAT_FREEBSD32
2612
2613 struct __aiocb_private32 {
2614         int32_t status;
2615         int32_t error;
2616         uint32_t kernelinfo;
2617 };
2618
2619 typedef struct oaiocb32 {
2620         int     aio_fildes;             /* File descriptor */
2621         uint64_t aio_offset __packed;   /* File offset for I/O */
2622         uint32_t aio_buf;               /* I/O buffer in process space */
2623         uint32_t aio_nbytes;            /* Number of bytes for I/O */
2624         struct  osigevent32 aio_sigevent; /* Signal to deliver */
2625         int     aio_lio_opcode;         /* LIO opcode */
2626         int     aio_reqprio;            /* Request priority -- ignored */
2627         struct  __aiocb_private32 _aiocb_private;
2628 } oaiocb32_t;
2629
2630 typedef struct aiocb32 {
2631         int32_t aio_fildes;             /* File descriptor */
2632         uint64_t aio_offset __packed;   /* File offset for I/O */
2633         uint32_t aio_buf;               /* I/O buffer in process space */
2634         uint32_t aio_nbytes;            /* Number of bytes for I/O */
2635         int     __spare__[2];
2636         uint32_t __spare2__;
2637         int     aio_lio_opcode;         /* LIO opcode */
2638         int     aio_reqprio;            /* Request priority -- ignored */
2639         struct __aiocb_private32 _aiocb_private;
2640         struct sigevent32 aio_sigevent; /* Signal to deliver */
2641 } aiocb32_t;
2642
2643 static int
2644 convert_old_sigevent32(struct osigevent32 *osig, struct sigevent *nsig)
2645 {
2646
2647         /*
2648          * Only SIGEV_NONE, SIGEV_SIGNAL, and SIGEV_KEVENT are
2649          * supported by AIO with the old sigevent structure.
2650          */
2651         CP(*osig, *nsig, sigev_notify);
2652         switch (nsig->sigev_notify) {
2653         case SIGEV_NONE:
2654                 break;
2655         case SIGEV_SIGNAL:
2656                 nsig->sigev_signo = osig->__sigev_u.__sigev_signo;
2657                 break;
2658         case SIGEV_KEVENT:
2659                 nsig->sigev_notify_kqueue =
2660                     osig->__sigev_u.__sigev_notify_kqueue;
2661                 PTRIN_CP(*osig, *nsig, sigev_value.sival_ptr);
2662                 break;
2663         default:
2664                 return (EINVAL);
2665         }
2666         return (0);
2667 }
2668
2669 static int
2670 aiocb32_copyin_old_sigevent(struct aiocb *ujob, struct aiocb *kjob)
2671 {
2672         struct oaiocb32 job32;
2673         int error;
2674
2675         bzero(kjob, sizeof(struct aiocb));
2676         error = copyin(ujob, &job32, sizeof(job32));
2677         if (error)
2678                 return (error);
2679
2680         CP(job32, *kjob, aio_fildes);
2681         CP(job32, *kjob, aio_offset);
2682         PTRIN_CP(job32, *kjob, aio_buf);
2683         CP(job32, *kjob, aio_nbytes);
2684         CP(job32, *kjob, aio_lio_opcode);
2685         CP(job32, *kjob, aio_reqprio);
2686         CP(job32, *kjob, _aiocb_private.status);
2687         CP(job32, *kjob, _aiocb_private.error);
2688         PTRIN_CP(job32, *kjob, _aiocb_private.kernelinfo);
2689         return (convert_old_sigevent32(&job32.aio_sigevent,
2690             &kjob->aio_sigevent));
2691 }
2692
2693 static int
2694 convert_sigevent32(struct sigevent32 *sig32, struct sigevent *sig)
2695 {
2696
2697         CP(*sig32, *sig, sigev_notify);
2698         switch (sig->sigev_notify) {
2699         case SIGEV_NONE:
2700                 break;
2701         case SIGEV_THREAD_ID:
2702                 CP(*sig32, *sig, sigev_notify_thread_id);
2703                 /* FALLTHROUGH */
2704         case SIGEV_SIGNAL:
2705                 CP(*sig32, *sig, sigev_signo);
2706                 break;
2707         case SIGEV_KEVENT:
2708                 CP(*sig32, *sig, sigev_notify_kqueue);
2709                 CP(*sig32, *sig, sigev_notify_kevent_flags);
2710                 PTRIN_CP(*sig32, *sig, sigev_value.sival_ptr);
2711                 break;
2712         default:
2713                 return (EINVAL);
2714         }
2715         return (0);
2716 }
2717
2718 static int
2719 aiocb32_copyin(struct aiocb *ujob, struct aiocb *kjob)
2720 {
2721         struct aiocb32 job32;
2722         int error;
2723
2724         error = copyin(ujob, &job32, sizeof(job32));
2725         if (error)
2726                 return (error);
2727         CP(job32, *kjob, aio_fildes);
2728         CP(job32, *kjob, aio_offset);
2729         PTRIN_CP(job32, *kjob, aio_buf);
2730         CP(job32, *kjob, aio_nbytes);
2731         CP(job32, *kjob, aio_lio_opcode);
2732         CP(job32, *kjob, aio_reqprio);
2733         CP(job32, *kjob, _aiocb_private.status);
2734         CP(job32, *kjob, _aiocb_private.error);
2735         PTRIN_CP(job32, *kjob, _aiocb_private.kernelinfo);
2736         return (convert_sigevent32(&job32.aio_sigevent, &kjob->aio_sigevent));
2737 }
2738
2739 static long
2740 aiocb32_fetch_status(struct aiocb *ujob)
2741 {
2742         struct aiocb32 *ujob32;
2743
2744         ujob32 = (struct aiocb32 *)ujob;
2745         return (fuword32(&ujob32->_aiocb_private.status));
2746 }
2747
2748 static long
2749 aiocb32_fetch_error(struct aiocb *ujob)
2750 {
2751         struct aiocb32 *ujob32;
2752
2753         ujob32 = (struct aiocb32 *)ujob;
2754         return (fuword32(&ujob32->_aiocb_private.error));
2755 }
2756
2757 static int
2758 aiocb32_store_status(struct aiocb *ujob, long status)
2759 {
2760         struct aiocb32 *ujob32;
2761
2762         ujob32 = (struct aiocb32 *)ujob;
2763         return (suword32(&ujob32->_aiocb_private.status, status));
2764 }
2765
2766 static int
2767 aiocb32_store_error(struct aiocb *ujob, long error)
2768 {
2769         struct aiocb32 *ujob32;
2770
2771         ujob32 = (struct aiocb32 *)ujob;
2772         return (suword32(&ujob32->_aiocb_private.error, error));
2773 }
2774
2775 static int
2776 aiocb32_store_kernelinfo(struct aiocb *ujob, long jobref)
2777 {
2778         struct aiocb32 *ujob32;
2779
2780         ujob32 = (struct aiocb32 *)ujob;
2781         return (suword32(&ujob32->_aiocb_private.kernelinfo, jobref));
2782 }
2783
2784 static int
2785 aiocb32_store_aiocb(struct aiocb **ujobp, struct aiocb *ujob)
2786 {
2787
2788         return (suword32(ujobp, (long)ujob));
2789 }
2790
2791 static struct aiocb_ops aiocb32_ops = {
2792         .copyin = aiocb32_copyin,
2793         .fetch_status = aiocb32_fetch_status,
2794         .fetch_error = aiocb32_fetch_error,
2795         .store_status = aiocb32_store_status,
2796         .store_error = aiocb32_store_error,
2797         .store_kernelinfo = aiocb32_store_kernelinfo,
2798         .store_aiocb = aiocb32_store_aiocb,
2799 };
2800
2801 static struct aiocb_ops aiocb32_ops_osigevent = {
2802         .copyin = aiocb32_copyin_old_sigevent,
2803         .fetch_status = aiocb32_fetch_status,
2804         .fetch_error = aiocb32_fetch_error,
2805         .store_status = aiocb32_store_status,
2806         .store_error = aiocb32_store_error,
2807         .store_kernelinfo = aiocb32_store_kernelinfo,
2808         .store_aiocb = aiocb32_store_aiocb,
2809 };
2810
2811 int
2812 freebsd32_aio_return(struct thread *td, struct freebsd32_aio_return_args *uap)
2813 {
2814
2815         return (kern_aio_return(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, &aiocb32_ops));
2816 }
2817
2818 int
2819 freebsd32_aio_suspend(struct thread *td, struct freebsd32_aio_suspend_args *uap)
2820 {
2821         struct timespec32 ts32;
2822         struct timespec ts, *tsp;
2823         struct aiocb **ujoblist;
2824         uint32_t *ujoblist32;
2825         int error, i;
2826
2827         if (uap->nent < 0 || uap->nent > AIO_LISTIO_MAX)
2828                 return (EINVAL);
2829
2830         if (uap->timeout) {
2831                 /* Get timespec struct. */
2832                 if ((error = copyin(uap->timeout, &ts32, sizeof(ts32))) != 0)
2833                         return (error);
2834                 CP(ts32, ts, tv_sec);
2835                 CP(ts32, ts, tv_nsec);
2836                 tsp = &ts;
2837         } else
2838                 tsp = NULL;
2839
2840         ujoblist = uma_zalloc(aiol_zone, M_WAITOK);
2841         ujoblist32 = (uint32_t *)ujoblist;
2842         error = copyin(uap->aiocbp, ujoblist32, uap->nent *
2843             sizeof(ujoblist32[0]));
2844         if (error == 0) {
2845                 for (i = uap->nent; i > 0; i--)
2846                         ujoblist[i] = PTRIN(ujoblist32[i]);
2847
2848                 error = kern_aio_suspend(td, uap->nent, ujoblist, tsp);
2849         }
2850         uma_zfree(aiol_zone, ujoblist);
2851         return (error);
2852 }
2853
2854 int
2855 freebsd32_aio_cancel(struct thread *td, struct freebsd32_aio_cancel_args *uap)
2856 {
2857
2858         return (sys_aio_cancel(td, (struct aio_cancel_args *)uap));
2859 }
2860
2861 int
2862 freebsd32_aio_error(struct thread *td, struct freebsd32_aio_error_args *uap)
2863 {
2864
2865         return (kern_aio_error(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, &aiocb32_ops));
2866 }
2867
2868 int
2869 freebsd32_oaio_read(struct thread *td, struct freebsd32_oaio_read_args *uap)
2870 {
2871
2872         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_READ,
2873             &aiocb32_ops_osigevent));
2874 }
2875
2876 int
2877 freebsd32_aio_read(struct thread *td, struct freebsd32_aio_read_args *uap)
2878 {
2879
2880         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_READ,
2881             &aiocb32_ops));
2882 }
2883
2884 int
2885 freebsd32_oaio_write(struct thread *td, struct freebsd32_oaio_write_args *uap)
2886 {
2887
2888         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_WRITE,
2889             &aiocb32_ops_osigevent));
2890 }
2891
2892 int
2893 freebsd32_aio_write(struct thread *td, struct freebsd32_aio_write_args *uap)
2894 {
2895
2896         return (aio_aqueue(td, (struct aiocb *)uap->aiocbp, NULL, LIO_WRITE,
2897             &aiocb32_ops));
2898 }
2899
2900 int
2901 freebsd32_aio_waitcomplete(struct thread *td,
2902     struct freebsd32_aio_waitcomplete_args *uap)
2903 {
2904         struct timespec32 ts32;
2905         struct timespec ts, *tsp;
2906         int error;
2907
2908         if (uap->timeout) {
2909                 /* Get timespec struct. */
2910                 error = copyin(uap->timeout, &ts32, sizeof(ts32));
2911                 if (error)
2912                         return (error);
2913                 CP(ts32, ts, tv_sec);
2914                 CP(ts32, ts, tv_nsec);
2915                 tsp = &ts;
2916         } else
2917                 tsp = NULL;
2918
2919         return (kern_aio_waitcomplete(td, (struct aiocb **)uap->aiocbp, tsp,
2920             &aiocb32_ops));
2921 }
2922
2923 int
2924 freebsd32_aio_fsync(struct thread *td, struct freebsd32_aio_fsync_args *uap)
2925 {
2926
2927         return (kern_aio_fsync(td, uap->op, (struct aiocb *)uap->aiocbp,
2928             &aiocb32_ops));
2929 }
2930
2931 int
2932 freebsd32_olio_listio(struct thread *td, struct freebsd32_olio_listio_args *uap)
2933 {
2934         struct aiocb **acb_list;
2935         struct sigevent *sigp, sig;
2936         struct osigevent32 osig;
2937         uint32_t *acb_list32;
2938         int error, i, nent;
2939
2940         if ((uap->mode != LIO_NOWAIT) && (uap->mode != LIO_WAIT))
2941                 return (EINVAL);
2942
2943         nent = uap->nent;
2944         if (nent < 0 || nent > AIO_LISTIO_MAX)
2945                 return (EINVAL);
2946
2947         if (uap->sig && (uap->mode == LIO_NOWAIT)) {
2948                 error = copyin(uap->sig, &osig, sizeof(osig));
2949                 if (error)
2950                         return (error);
2951                 error = convert_old_sigevent32(&osig, &sig);
2952                 if (error)
2953                         return (error);
2954                 sigp = &sig;
2955         } else
2956                 sigp = NULL;
2957
2958         acb_list32 = malloc(sizeof(uint32_t) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
2959         error = copyin(uap->acb_list, acb_list32, nent * sizeof(uint32_t));
2960         if (error) {
2961                 free(acb_list32, M_LIO);
2962                 return (error);
2963         }
2964         acb_list = malloc(sizeof(struct aiocb *) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
2965         for (i = 0; i < nent; i++)
2966                 acb_list[i] = PTRIN(acb_list32[i]);
2967         free(acb_list32, M_LIO);
2968
2969         error = kern_lio_listio(td, uap->mode,
2970             (struct aiocb * const *)uap->acb_list, acb_list, nent, sigp,
2971             &aiocb32_ops_osigevent);
2972         free(acb_list, M_LIO);
2973         return (error);
2974 }
2975
2976 int
2977 freebsd32_lio_listio(struct thread *td, struct freebsd32_lio_listio_args *uap)
2978 {
2979         struct aiocb **acb_list;
2980         struct sigevent *sigp, sig;
2981         struct sigevent32 sig32;
2982         uint32_t *acb_list32;
2983         int error, i, nent;
2984
2985         if ((uap->mode != LIO_NOWAIT) && (uap->mode != LIO_WAIT))
2986                 return (EINVAL);
2987
2988         nent = uap->nent;
2989         if (nent < 0 || nent > AIO_LISTIO_MAX)
2990                 return (EINVAL);
2991
2992         if (uap->sig && (uap->mode == LIO_NOWAIT)) {
2993                 error = copyin(uap->sig, &sig32, sizeof(sig32));
2994                 if (error)
2995                         return (error);
2996                 error = convert_sigevent32(&sig32, &sig);
2997                 if (error)
2998                         return (error);
2999                 sigp = &sig;
3000         } else
3001                 sigp = NULL;
3002
3003         acb_list32 = malloc(sizeof(uint32_t) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
3004         error = copyin(uap->acb_list, acb_list32, nent * sizeof(uint32_t));
3005         if (error) {
3006                 free(acb_list32, M_LIO);
3007                 return (error);
3008         }
3009         acb_list = malloc(sizeof(struct aiocb *) * nent, M_LIO, M_WAITOK);
3010         for (i = 0; i < nent; i++)
3011                 acb_list[i] = PTRIN(acb_list32[i]);
3012         free(acb_list32, M_LIO);
3013
3014         error = kern_lio_listio(td, uap->mode,
3015             (struct aiocb * const *)uap->acb_list, acb_list, nent, sigp,
3016             &aiocb32_ops);
3017         free(acb_list, M_LIO);
3018         return (error);
3019 }
3020
3021 #endif