]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/vm/vm_mmap.c
Do not call vm_object_deallocate() from vm_map_delete(), because we
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / vm / vm_mmap.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1988 University of Utah.
3  * Copyright (c) 1991, 1993
4  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
5  *
6  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
7  * the Systems Programming Group of the University of Utah Computer
8  * Science Department.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
18  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
20  *    without specific prior written permission.
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
32  * SUCH DAMAGE.
33  *
34  * from: Utah $Hdr: vm_mmap.c 1.6 91/10/21$
35  *
36  *      @(#)vm_mmap.c   8.4 (Berkeley) 1/12/94
37  */
38
39 /*
40  * Mapped file (mmap) interface to VM
41  */
42
43 #include <sys/cdefs.h>
44 __FBSDID("$FreeBSD$");
45
46 #include "opt_compat.h"
47 #include "opt_hwpmc_hooks.h"
48 #include "opt_mac.h"
49
50 #include <sys/param.h>
51 #include <sys/systm.h>
52 #include <sys/kernel.h>
53 #include <sys/lock.h>
54 #include <sys/mutex.h>
55 #include <sys/sysproto.h>
56 #include <sys/filedesc.h>
57 #include <sys/priv.h>
58 #include <sys/proc.h>
59 #include <sys/resource.h>
60 #include <sys/resourcevar.h>
61 #include <sys/vnode.h>
62 #include <sys/fcntl.h>
63 #include <sys/file.h>
64 #include <sys/mman.h>
65 #include <sys/mount.h>
66 #include <sys/conf.h>
67 #include <sys/stat.h>
68 #include <sys/vmmeter.h>
69 #include <sys/sysctl.h>
70
71 #include <security/mac/mac_framework.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_param.h>
75 #include <vm/pmap.h>
76 #include <vm/vm_map.h>
77 #include <vm/vm_object.h>
78 #include <vm/vm_page.h>
79 #include <vm/vm_pager.h>
80 #include <vm/vm_pageout.h>
81 #include <vm/vm_extern.h>
82 #include <vm/vm_page.h>
83 #include <vm/vm_kern.h>
84
85 #ifdef HWPMC_HOOKS
86 #include <sys/pmckern.h>
87 #endif
88
89 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
90 struct sbrk_args {
91         int incr;
92 };
93 #endif
94
95 static int max_proc_mmap;
96 SYSCTL_INT(_vm, OID_AUTO, max_proc_mmap, CTLFLAG_RW, &max_proc_mmap, 0,
97     "Maximum number of memory-mapped files per process");
98
99 /*
100  * Set the maximum number of vm_map_entry structures per process.  Roughly
101  * speaking vm_map_entry structures are tiny, so allowing them to eat 1/100
102  * of our KVM malloc space still results in generous limits.  We want a
103  * default that is good enough to prevent the kernel running out of resources
104  * if attacked from compromised user account but generous enough such that
105  * multi-threaded processes are not unduly inconvenienced.
106  */
107 static void vmmapentry_rsrc_init(void *);
108 SYSINIT(vmmersrc, SI_SUB_KVM_RSRC, SI_ORDER_FIRST, vmmapentry_rsrc_init,
109     NULL);
110
111 static void
112 vmmapentry_rsrc_init(dummy)
113         void *dummy;
114 {
115     max_proc_mmap = vm_kmem_size / sizeof(struct vm_map_entry);
116     max_proc_mmap /= 100;
117 }
118
119 static int vm_mmap_vnode(struct thread *, vm_size_t, vm_prot_t, vm_prot_t *,
120     int *, struct vnode *, vm_ooffset_t, vm_object_t *);
121 static int vm_mmap_cdev(struct thread *, vm_size_t, vm_prot_t, vm_prot_t *,
122     int *, struct cdev *, vm_ooffset_t, vm_object_t *);
123 static int vm_mmap_shm(struct thread *, vm_size_t, vm_prot_t, vm_prot_t *,
124     int *, struct shmfd *, vm_ooffset_t, vm_object_t *);
125
126 /*
127  * MPSAFE
128  */
129 /* ARGSUSED */
130 int
131 sbrk(td, uap)
132         struct thread *td;
133         struct sbrk_args *uap;
134 {
135         /* Not yet implemented */
136         return (EOPNOTSUPP);
137 }
138
139 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
140 struct sstk_args {
141         int incr;
142 };
143 #endif
144
145 /*
146  * MPSAFE
147  */
148 /* ARGSUSED */
149 int
150 sstk(td, uap)
151         struct thread *td;
152         struct sstk_args *uap;
153 {
154         /* Not yet implemented */
155         return (EOPNOTSUPP);
156 }
157
158 #if defined(COMPAT_43)
159 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
160 struct getpagesize_args {
161         int dummy;
162 };
163 #endif
164
165 /* ARGSUSED */
166 int
167 ogetpagesize(td, uap)
168         struct thread *td;
169         struct getpagesize_args *uap;
170 {
171         /* MP SAFE */
172         td->td_retval[0] = PAGE_SIZE;
173         return (0);
174 }
175 #endif                          /* COMPAT_43 */
176
177
178 /*
179  * Memory Map (mmap) system call.  Note that the file offset
180  * and address are allowed to be NOT page aligned, though if
181  * the MAP_FIXED flag it set, both must have the same remainder
182  * modulo the PAGE_SIZE (POSIX 1003.1b).  If the address is not
183  * page-aligned, the actual mapping starts at trunc_page(addr)
184  * and the return value is adjusted up by the page offset.
185  *
186  * Generally speaking, only character devices which are themselves
187  * memory-based, such as a video framebuffer, can be mmap'd.  Otherwise
188  * there would be no cache coherency between a descriptor and a VM mapping
189  * both to the same character device.
190  */
191 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
192 struct mmap_args {
193         void *addr;
194         size_t len;
195         int prot;
196         int flags;
197         int fd;
198         long pad;
199         off_t pos;
200 };
201 #endif
202
203 /*
204  * MPSAFE
205  */
206 int
207 mmap(td, uap)
208         struct thread *td;
209         struct mmap_args *uap;
210 {
211 #ifdef HWPMC_HOOKS
212         struct pmckern_map_in pkm;
213 #endif
214         struct file *fp;
215         struct vnode *vp;
216         vm_offset_t addr;
217         vm_size_t size, pageoff;
218         vm_prot_t prot, maxprot;
219         void *handle;
220         objtype_t handle_type;
221         int flags, error;
222         off_t pos;
223         struct vmspace *vms = td->td_proc->p_vmspace;
224
225         addr = (vm_offset_t) uap->addr;
226         size = uap->len;
227         prot = uap->prot & VM_PROT_ALL;
228         flags = uap->flags;
229         pos = uap->pos;
230
231         fp = NULL;
232         /* make sure mapping fits into numeric range etc */
233         if ((ssize_t) uap->len < 0 ||
234             ((flags & MAP_ANON) && uap->fd != -1))
235                 return (EINVAL);
236
237         if (flags & MAP_STACK) {
238                 if ((uap->fd != -1) ||
239                     ((prot & (PROT_READ | PROT_WRITE)) != (PROT_READ | PROT_WRITE)))
240                         return (EINVAL);
241                 flags |= MAP_ANON;
242                 pos = 0;
243         }
244
245         /*
246          * Align the file position to a page boundary,
247          * and save its page offset component.
248          */
249         pageoff = (pos & PAGE_MASK);
250         pos -= pageoff;
251
252         /* Adjust size for rounding (on both ends). */
253         size += pageoff;                        /* low end... */
254         size = (vm_size_t) round_page(size);    /* hi end */
255
256         /*
257          * Check for illegal addresses.  Watch out for address wrap... Note
258          * that VM_*_ADDRESS are not constants due to casts (argh).
259          */
260         if (flags & MAP_FIXED) {
261                 /*
262                  * The specified address must have the same remainder
263                  * as the file offset taken modulo PAGE_SIZE, so it
264                  * should be aligned after adjustment by pageoff.
265                  */
266                 addr -= pageoff;
267                 if (addr & PAGE_MASK)
268                         return (EINVAL);
269                 /* Address range must be all in user VM space. */
270                 if (addr < vm_map_min(&vms->vm_map) ||
271                     addr + size > vm_map_max(&vms->vm_map))
272                         return (EINVAL);
273                 if (addr + size < addr)
274                         return (EINVAL);
275         } else {
276         /*
277          * XXX for non-fixed mappings where no hint is provided or
278          * the hint would fall in the potential heap space,
279          * place it after the end of the largest possible heap.
280          *
281          * There should really be a pmap call to determine a reasonable
282          * location.
283          */
284                 PROC_LOCK(td->td_proc);
285                 if (addr == 0 ||
286                     (addr >= round_page((vm_offset_t)vms->vm_taddr) &&
287                     addr < round_page((vm_offset_t)vms->vm_daddr +
288                     lim_max(td->td_proc, RLIMIT_DATA))))
289                         addr = round_page((vm_offset_t)vms->vm_daddr +
290                             lim_max(td->td_proc, RLIMIT_DATA));
291                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
292         }
293         if (flags & MAP_ANON) {
294                 /*
295                  * Mapping blank space is trivial.
296                  */
297                 handle = NULL;
298                 handle_type = OBJT_DEFAULT;
299                 maxprot = VM_PROT_ALL;
300                 pos = 0;
301         } else {
302                 /*
303                  * Mapping file, get fp for validation and
304                  * don't let the descriptor disappear on us if we block.
305                  */
306                 if ((error = fget(td, uap->fd, &fp)) != 0)
307                         goto done;
308                 if (fp->f_type == DTYPE_SHM) {
309                         handle = fp->f_data;
310                         handle_type = OBJT_SWAP;
311                         maxprot = VM_PROT_NONE;
312
313                         /* FREAD should always be set. */
314                         if (fp->f_flag & FREAD)
315                                 maxprot |= VM_PROT_EXECUTE | VM_PROT_READ;
316                         if (fp->f_flag & FWRITE)
317                                 maxprot |= VM_PROT_WRITE;
318                         goto map;
319                 }
320                 if (fp->f_type != DTYPE_VNODE) {
321                         error = ENODEV;
322                         goto done;
323                 }
324 #if defined(COMPAT_FREEBSD7) || defined(COMPAT_FREEBSD6) || \
325     defined(COMPAT_FREEBSD5) || defined(COMPAT_FREEBSD4)
326                 /*
327                  * POSIX shared-memory objects are defined to have
328                  * kernel persistence, and are not defined to support
329                  * read(2)/write(2) -- or even open(2).  Thus, we can
330                  * use MAP_ASYNC to trade on-disk coherence for speed.
331                  * The shm_open(3) library routine turns on the FPOSIXSHM
332                  * flag to request this behavior.
333                  */
334                 if (fp->f_flag & FPOSIXSHM)
335                         flags |= MAP_NOSYNC;
336 #endif
337                 vp = fp->f_vnode;
338                 /*
339                  * Ensure that file and memory protections are
340                  * compatible.  Note that we only worry about
341                  * writability if mapping is shared; in this case,
342                  * current and max prot are dictated by the open file.
343                  * XXX use the vnode instead?  Problem is: what
344                  * credentials do we use for determination? What if
345                  * proc does a setuid?
346                  */
347                 if (vp->v_mount != NULL && vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC)
348                         maxprot = VM_PROT_NONE;
349                 else
350                         maxprot = VM_PROT_EXECUTE;
351                 if (fp->f_flag & FREAD) {
352                         maxprot |= VM_PROT_READ;
353                 } else if (prot & PROT_READ) {
354                         error = EACCES;
355                         goto done;
356                 }
357                 /*
358                  * If we are sharing potential changes (either via
359                  * MAP_SHARED or via the implicit sharing of character
360                  * device mappings), and we are trying to get write
361                  * permission although we opened it without asking
362                  * for it, bail out.
363                  */
364                 if ((flags & MAP_SHARED) != 0) {
365                         if ((fp->f_flag & FWRITE) != 0) {
366                                 maxprot |= VM_PROT_WRITE;
367                         } else if ((prot & PROT_WRITE) != 0) {
368                                 error = EACCES;
369                                 goto done;
370                         }
371                 } else if (vp->v_type != VCHR || (fp->f_flag & FWRITE) != 0) {
372                         maxprot |= VM_PROT_WRITE;
373                 }
374                 handle = (void *)vp;
375                 handle_type = OBJT_VNODE;
376         }
377 map:
378
379         /*
380          * Do not allow more then a certain number of vm_map_entry structures
381          * per process.  Scale with the number of rforks sharing the map
382          * to make the limit reasonable for threads.
383          */
384         if (max_proc_mmap &&
385             vms->vm_map.nentries >= max_proc_mmap * vms->vm_refcnt) {
386                 error = ENOMEM;
387                 goto done;
388         }
389
390         td->td_fpop = fp;
391         error = vm_mmap(&vms->vm_map, &addr, size, prot, maxprot,
392             flags, handle_type, handle, pos);
393         td->td_fpop = NULL;
394 #ifdef HWPMC_HOOKS
395         /* inform hwpmc(4) if an executable is being mapped */
396         if (error == 0 && handle_type == OBJT_VNODE &&
397             (prot & PROT_EXEC)) {
398                 pkm.pm_file = handle;
399                 pkm.pm_address = (uintptr_t) addr;
400                 PMC_CALL_HOOK(td, PMC_FN_MMAP, (void *) &pkm);
401         }
402 #endif
403         if (error == 0)
404                 td->td_retval[0] = (register_t) (addr + pageoff);
405 done:
406         if (fp)
407                 fdrop(fp, td);
408
409         return (error);
410 }
411
412 int
413 freebsd6_mmap(struct thread *td, struct freebsd6_mmap_args *uap)
414 {
415         struct mmap_args oargs;
416
417         oargs.addr = uap->addr;
418         oargs.len = uap->len;
419         oargs.prot = uap->prot;
420         oargs.flags = uap->flags;
421         oargs.fd = uap->fd;
422         oargs.pos = uap->pos;
423         return (mmap(td, &oargs));
424 }
425
426 #ifdef COMPAT_43
427 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
428 struct ommap_args {
429         caddr_t addr;
430         int len;
431         int prot;
432         int flags;
433         int fd;
434         long pos;
435 };
436 #endif
437 int
438 ommap(td, uap)
439         struct thread *td;
440         struct ommap_args *uap;
441 {
442         struct mmap_args nargs;
443         static const char cvtbsdprot[8] = {
444                 0,
445                 PROT_EXEC,
446                 PROT_WRITE,
447                 PROT_EXEC | PROT_WRITE,
448                 PROT_READ,
449                 PROT_EXEC | PROT_READ,
450                 PROT_WRITE | PROT_READ,
451                 PROT_EXEC | PROT_WRITE | PROT_READ,
452         };
453
454 #define OMAP_ANON       0x0002
455 #define OMAP_COPY       0x0020
456 #define OMAP_SHARED     0x0010
457 #define OMAP_FIXED      0x0100
458
459         nargs.addr = uap->addr;
460         nargs.len = uap->len;
461         nargs.prot = cvtbsdprot[uap->prot & 0x7];
462         nargs.flags = 0;
463         if (uap->flags & OMAP_ANON)
464                 nargs.flags |= MAP_ANON;
465         if (uap->flags & OMAP_COPY)
466                 nargs.flags |= MAP_COPY;
467         if (uap->flags & OMAP_SHARED)
468                 nargs.flags |= MAP_SHARED;
469         else
470                 nargs.flags |= MAP_PRIVATE;
471         if (uap->flags & OMAP_FIXED)
472                 nargs.flags |= MAP_FIXED;
473         nargs.fd = uap->fd;
474         nargs.pos = uap->pos;
475         return (mmap(td, &nargs));
476 }
477 #endif                          /* COMPAT_43 */
478
479
480 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
481 struct msync_args {
482         void *addr;
483         size_t len;
484         int flags;
485 };
486 #endif
487 /*
488  * MPSAFE
489  */
490 int
491 msync(td, uap)
492         struct thread *td;
493         struct msync_args *uap;
494 {
495         vm_offset_t addr;
496         vm_size_t size, pageoff;
497         int flags;
498         vm_map_t map;
499         int rv;
500
501         addr = (vm_offset_t) uap->addr;
502         size = uap->len;
503         flags = uap->flags;
504
505         pageoff = (addr & PAGE_MASK);
506         addr -= pageoff;
507         size += pageoff;
508         size = (vm_size_t) round_page(size);
509         if (addr + size < addr)
510                 return (EINVAL);
511
512         if ((flags & (MS_ASYNC|MS_INVALIDATE)) == (MS_ASYNC|MS_INVALIDATE))
513                 return (EINVAL);
514
515         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
516
517         /*
518          * Clean the pages and interpret the return value.
519          */
520         rv = vm_map_sync(map, addr, addr + size, (flags & MS_ASYNC) == 0,
521             (flags & MS_INVALIDATE) != 0);
522         switch (rv) {
523         case KERN_SUCCESS:
524                 return (0);
525         case KERN_INVALID_ADDRESS:
526                 return (EINVAL);        /* Sun returns ENOMEM? */
527         case KERN_INVALID_ARGUMENT:
528                 return (EBUSY);
529         default:
530                 return (EINVAL);
531         }
532 }
533
534 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
535 struct munmap_args {
536         void *addr;
537         size_t len;
538 };
539 #endif
540 /*
541  * MPSAFE
542  */
543 int
544 munmap(td, uap)
545         struct thread *td;
546         struct munmap_args *uap;
547 {
548 #ifdef HWPMC_HOOKS
549         struct pmckern_map_out pkm;
550         vm_map_entry_t entry;
551 #endif
552         vm_offset_t addr;
553         vm_size_t size, pageoff;
554         vm_map_t map;
555         vm_map_entry_t freelist;
556
557         addr = (vm_offset_t) uap->addr;
558         size = uap->len;
559         if (size == 0)
560                 return (EINVAL);
561
562         pageoff = (addr & PAGE_MASK);
563         addr -= pageoff;
564         size += pageoff;
565         size = (vm_size_t) round_page(size);
566         if (addr + size < addr)
567                 return (EINVAL);
568
569         /*
570          * Check for illegal addresses.  Watch out for address wrap...
571          */
572         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
573         if (addr < vm_map_min(map) || addr + size > vm_map_max(map))
574                 return (EINVAL);
575         freelist = NULL;
576         vm_map_lock(map);
577 #ifdef HWPMC_HOOKS
578         /*
579          * Inform hwpmc if the address range being unmapped contains
580          * an executable region.
581          */
582         if (vm_map_lookup_entry(map, addr, &entry)) {
583                 for (;
584                      entry != &map->header && entry->start < addr + size;
585                      entry = entry->next) {
586                         if (vm_map_check_protection(map, entry->start,
587                                 entry->end, VM_PROT_EXECUTE) == TRUE) {
588                                 pkm.pm_address = (uintptr_t) addr;
589                                 pkm.pm_size = (size_t) size;
590                                 PMC_CALL_HOOK(td, PMC_FN_MUNMAP,
591                                     (void *) &pkm);
592                                 break;
593                         }
594                 }
595         }
596 #endif
597         /* returns nothing but KERN_SUCCESS anyway */
598         vm_map_delete(map, addr, addr + size, &freelist);
599         vm_map_unlock(map);
600         vm_map_entry_free_freelist(map, freelist);
601         return (0);
602 }
603
604 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
605 struct mprotect_args {
606         const void *addr;
607         size_t len;
608         int prot;
609 };
610 #endif
611 /*
612  * MPSAFE
613  */
614 int
615 mprotect(td, uap)
616         struct thread *td;
617         struct mprotect_args *uap;
618 {
619         vm_offset_t addr;
620         vm_size_t size, pageoff;
621         vm_prot_t prot;
622
623         addr = (vm_offset_t) uap->addr;
624         size = uap->len;
625         prot = uap->prot & VM_PROT_ALL;
626 #if defined(VM_PROT_READ_IS_EXEC)
627         if (prot & VM_PROT_READ)
628                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
629 #endif
630
631         pageoff = (addr & PAGE_MASK);
632         addr -= pageoff;
633         size += pageoff;
634         size = (vm_size_t) round_page(size);
635         if (addr + size < addr)
636                 return (EINVAL);
637
638         switch (vm_map_protect(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, addr,
639             addr + size, prot, FALSE)) {
640         case KERN_SUCCESS:
641                 return (0);
642         case KERN_PROTECTION_FAILURE:
643                 return (EACCES);
644         }
645         return (EINVAL);
646 }
647
648 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
649 struct minherit_args {
650         void *addr;
651         size_t len;
652         int inherit;
653 };
654 #endif
655 /*
656  * MPSAFE
657  */
658 int
659 minherit(td, uap)
660         struct thread *td;
661         struct minherit_args *uap;
662 {
663         vm_offset_t addr;
664         vm_size_t size, pageoff;
665         vm_inherit_t inherit;
666
667         addr = (vm_offset_t)uap->addr;
668         size = uap->len;
669         inherit = uap->inherit;
670
671         pageoff = (addr & PAGE_MASK);
672         addr -= pageoff;
673         size += pageoff;
674         size = (vm_size_t) round_page(size);
675         if (addr + size < addr)
676                 return (EINVAL);
677
678         switch (vm_map_inherit(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, addr,
679             addr + size, inherit)) {
680         case KERN_SUCCESS:
681                 return (0);
682         case KERN_PROTECTION_FAILURE:
683                 return (EACCES);
684         }
685         return (EINVAL);
686 }
687
688 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
689 struct madvise_args {
690         void *addr;
691         size_t len;
692         int behav;
693 };
694 #endif
695
696 /*
697  * MPSAFE
698  */
699 /* ARGSUSED */
700 int
701 madvise(td, uap)
702         struct thread *td;
703         struct madvise_args *uap;
704 {
705         vm_offset_t start, end;
706         vm_map_t map;
707         struct proc *p;
708         int error;
709
710         /*
711          * Check for our special case, advising the swap pager we are
712          * "immortal."
713          */
714         if (uap->behav == MADV_PROTECT) {
715                 error = priv_check(td, PRIV_VM_MADV_PROTECT);
716                 if (error == 0) {
717                         p = td->td_proc;
718                         PROC_LOCK(p);
719                         p->p_flag |= P_PROTECTED;
720                         PROC_UNLOCK(p);
721                 }
722                 return (error);
723         }
724         /*
725          * Check for illegal behavior
726          */
727         if (uap->behav < 0 || uap->behav > MADV_CORE)
728                 return (EINVAL);
729         /*
730          * Check for illegal addresses.  Watch out for address wrap... Note
731          * that VM_*_ADDRESS are not constants due to casts (argh).
732          */
733         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
734         if ((vm_offset_t)uap->addr < vm_map_min(map) ||
735             (vm_offset_t)uap->addr + uap->len > vm_map_max(map))
736                 return (EINVAL);
737         if (((vm_offset_t) uap->addr + uap->len) < (vm_offset_t) uap->addr)
738                 return (EINVAL);
739
740         /*
741          * Since this routine is only advisory, we default to conservative
742          * behavior.
743          */
744         start = trunc_page((vm_offset_t) uap->addr);
745         end = round_page((vm_offset_t) uap->addr + uap->len);
746
747         if (vm_map_madvise(map, start, end, uap->behav))
748                 return (EINVAL);
749         return (0);
750 }
751
752 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
753 struct mincore_args {
754         const void *addr;
755         size_t len;
756         char *vec;
757 };
758 #endif
759
760 /*
761  * MPSAFE
762  */
763 /* ARGSUSED */
764 int
765 mincore(td, uap)
766         struct thread *td;
767         struct mincore_args *uap;
768 {
769         vm_offset_t addr, first_addr;
770         vm_offset_t end, cend;
771         pmap_t pmap;
772         vm_map_t map;
773         char *vec;
774         int error = 0;
775         int vecindex, lastvecindex;
776         vm_map_entry_t current;
777         vm_map_entry_t entry;
778         int mincoreinfo;
779         unsigned int timestamp;
780
781         /*
782          * Make sure that the addresses presented are valid for user
783          * mode.
784          */
785         first_addr = addr = trunc_page((vm_offset_t) uap->addr);
786         end = addr + (vm_size_t)round_page(uap->len);
787         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
788         if (end > vm_map_max(map) || end < addr)
789                 return (ENOMEM);
790
791         /*
792          * Address of byte vector
793          */
794         vec = uap->vec;
795
796         pmap = vmspace_pmap(td->td_proc->p_vmspace);
797
798         vm_map_lock_read(map);
799 RestartScan:
800         timestamp = map->timestamp;
801
802         if (!vm_map_lookup_entry(map, addr, &entry)) {
803                 vm_map_unlock_read(map);
804                 return (ENOMEM);
805         }
806
807         /*
808          * Do this on a map entry basis so that if the pages are not
809          * in the current processes address space, we can easily look
810          * up the pages elsewhere.
811          */
812         lastvecindex = -1;
813         for (current = entry;
814             (current != &map->header) && (current->start < end);
815             current = current->next) {
816
817                 /*
818                  * check for contiguity
819                  */
820                 if (current->end < end &&
821                     (entry->next == &map->header ||
822                      current->next->start > current->end)) {
823                         vm_map_unlock_read(map);
824                         return (ENOMEM);
825                 }
826
827                 /*
828                  * ignore submaps (for now) or null objects
829                  */
830                 if ((current->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP) ||
831                         current->object.vm_object == NULL)
832                         continue;
833
834                 /*
835                  * limit this scan to the current map entry and the
836                  * limits for the mincore call
837                  */
838                 if (addr < current->start)
839                         addr = current->start;
840                 cend = current->end;
841                 if (cend > end)
842                         cend = end;
843
844                 /*
845                  * scan this entry one page at a time
846                  */
847                 while (addr < cend) {
848                         /*
849                          * Check pmap first, it is likely faster, also
850                          * it can provide info as to whether we are the
851                          * one referencing or modifying the page.
852                          */
853                         mincoreinfo = pmap_mincore(pmap, addr);
854                         if (!mincoreinfo) {
855                                 vm_pindex_t pindex;
856                                 vm_ooffset_t offset;
857                                 vm_page_t m;
858                                 /*
859                                  * calculate the page index into the object
860                                  */
861                                 offset = current->offset + (addr - current->start);
862                                 pindex = OFF_TO_IDX(offset);
863                                 VM_OBJECT_LOCK(current->object.vm_object);
864                                 m = vm_page_lookup(current->object.vm_object,
865                                         pindex);
866                                 /*
867                                  * if the page is resident, then gather information about
868                                  * it.
869                                  */
870                                 if (m != NULL && m->valid != 0) {
871                                         mincoreinfo = MINCORE_INCORE;
872                                         vm_page_lock_queues();
873                                         if (m->dirty ||
874                                                 pmap_is_modified(m))
875                                                 mincoreinfo |= MINCORE_MODIFIED_OTHER;
876                                         if ((m->flags & PG_REFERENCED) ||
877                                                 pmap_ts_referenced(m)) {
878                                                 vm_page_flag_set(m, PG_REFERENCED);
879                                                 mincoreinfo |= MINCORE_REFERENCED_OTHER;
880                                         }
881                                         vm_page_unlock_queues();
882                                 }
883                                 VM_OBJECT_UNLOCK(current->object.vm_object);
884                         }
885
886                         /*
887                          * subyte may page fault.  In case it needs to modify
888                          * the map, we release the lock.
889                          */
890                         vm_map_unlock_read(map);
891
892                         /*
893                          * calculate index into user supplied byte vector
894                          */
895                         vecindex = OFF_TO_IDX(addr - first_addr);
896
897                         /*
898                          * If we have skipped map entries, we need to make sure that
899                          * the byte vector is zeroed for those skipped entries.
900                          */
901                         while ((lastvecindex + 1) < vecindex) {
902                                 error = subyte(vec + lastvecindex, 0);
903                                 if (error) {
904                                         error = EFAULT;
905                                         goto done2;
906                                 }
907                                 ++lastvecindex;
908                         }
909
910                         /*
911                          * Pass the page information to the user
912                          */
913                         error = subyte(vec + vecindex, mincoreinfo);
914                         if (error) {
915                                 error = EFAULT;
916                                 goto done2;
917                         }
918
919                         /*
920                          * If the map has changed, due to the subyte, the previous
921                          * output may be invalid.
922                          */
923                         vm_map_lock_read(map);
924                         if (timestamp != map->timestamp)
925                                 goto RestartScan;
926
927                         lastvecindex = vecindex;
928                         addr += PAGE_SIZE;
929                 }
930         }
931
932         /*
933          * subyte may page fault.  In case it needs to modify
934          * the map, we release the lock.
935          */
936         vm_map_unlock_read(map);
937
938         /*
939          * Zero the last entries in the byte vector.
940          */
941         vecindex = OFF_TO_IDX(end - first_addr);
942         while ((lastvecindex + 1) < vecindex) {
943                 error = subyte(vec + lastvecindex, 0);
944                 if (error) {
945                         error = EFAULT;
946                         goto done2;
947                 }
948                 ++lastvecindex;
949         }
950
951         /*
952          * If the map has changed, due to the subyte, the previous
953          * output may be invalid.
954          */
955         vm_map_lock_read(map);
956         if (timestamp != map->timestamp)
957                 goto RestartScan;
958         vm_map_unlock_read(map);
959 done2:
960         return (error);
961 }
962
963 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
964 struct mlock_args {
965         const void *addr;
966         size_t len;
967 };
968 #endif
969 /*
970  * MPSAFE
971  */
972 int
973 mlock(td, uap)
974         struct thread *td;
975         struct mlock_args *uap;
976 {
977         struct proc *proc;
978         vm_offset_t addr, end, last, start;
979         vm_size_t npages, size;
980         int error;
981
982         error = priv_check(td, PRIV_VM_MLOCK);
983         if (error)
984                 return (error);
985         addr = (vm_offset_t)uap->addr;
986         size = uap->len;
987         last = addr + size;
988         start = trunc_page(addr);
989         end = round_page(last);
990         if (last < addr || end < addr)
991                 return (EINVAL);
992         npages = atop(end - start);
993         if (npages > vm_page_max_wired)
994                 return (ENOMEM);
995         proc = td->td_proc;
996         PROC_LOCK(proc);
997         if (ptoa(npages +
998             pmap_wired_count(vm_map_pmap(&proc->p_vmspace->vm_map))) >
999             lim_cur(proc, RLIMIT_MEMLOCK)) {
1000                 PROC_UNLOCK(proc);
1001                 return (ENOMEM);
1002         }
1003         PROC_UNLOCK(proc);
1004         if (npages + cnt.v_wire_count > vm_page_max_wired)
1005                 return (EAGAIN);
1006         error = vm_map_wire(&proc->p_vmspace->vm_map, start, end,
1007             VM_MAP_WIRE_USER | VM_MAP_WIRE_NOHOLES);
1008         return (error == KERN_SUCCESS ? 0 : ENOMEM);
1009 }
1010
1011 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1012 struct mlockall_args {
1013         int     how;
1014 };
1015 #endif
1016
1017 /*
1018  * MPSAFE
1019  */
1020 int
1021 mlockall(td, uap)
1022         struct thread *td;
1023         struct mlockall_args *uap;
1024 {
1025         vm_map_t map;
1026         int error;
1027
1028         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
1029         error = 0;
1030
1031         if ((uap->how == 0) || ((uap->how & ~(MCL_CURRENT|MCL_FUTURE)) != 0))
1032                 return (EINVAL);
1033
1034 #if 0
1035         /*
1036          * If wiring all pages in the process would cause it to exceed
1037          * a hard resource limit, return ENOMEM.
1038          */
1039         PROC_LOCK(td->td_proc);
1040         if (map->size - ptoa(pmap_wired_count(vm_map_pmap(map)) >
1041                 lim_cur(td->td_proc, RLIMIT_MEMLOCK))) {
1042                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1043                 return (ENOMEM);
1044         }
1045         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1046 #else
1047         error = priv_check(td, PRIV_VM_MLOCK);
1048         if (error)
1049                 return (error);
1050 #endif
1051
1052         if (uap->how & MCL_FUTURE) {
1053                 vm_map_lock(map);
1054                 vm_map_modflags(map, MAP_WIREFUTURE, 0);
1055                 vm_map_unlock(map);
1056                 error = 0;
1057         }
1058
1059         if (uap->how & MCL_CURRENT) {
1060                 /*
1061                  * P1003.1-2001 mandates that all currently mapped pages
1062                  * will be memory resident and locked (wired) upon return
1063                  * from mlockall(). vm_map_wire() will wire pages, by
1064                  * calling vm_fault_wire() for each page in the region.
1065                  */
1066                 error = vm_map_wire(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map),
1067                     VM_MAP_WIRE_USER|VM_MAP_WIRE_HOLESOK);
1068                 error = (error == KERN_SUCCESS ? 0 : EAGAIN);
1069         }
1070
1071         return (error);
1072 }
1073
1074 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1075 struct munlockall_args {
1076         register_t dummy;
1077 };
1078 #endif
1079
1080 /*
1081  * MPSAFE
1082  */
1083 int
1084 munlockall(td, uap)
1085         struct thread *td;
1086         struct munlockall_args *uap;
1087 {
1088         vm_map_t map;
1089         int error;
1090
1091         map = &td->td_proc->p_vmspace->vm_map;
1092         error = priv_check(td, PRIV_VM_MUNLOCK);
1093         if (error)
1094                 return (error);
1095
1096         /* Clear the MAP_WIREFUTURE flag from this vm_map. */
1097         vm_map_lock(map);
1098         vm_map_modflags(map, 0, MAP_WIREFUTURE);
1099         vm_map_unlock(map);
1100
1101         /* Forcibly unwire all pages. */
1102         error = vm_map_unwire(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map),
1103             VM_MAP_WIRE_USER|VM_MAP_WIRE_HOLESOK);
1104
1105         return (error);
1106 }
1107
1108 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
1109 struct munlock_args {
1110         const void *addr;
1111         size_t len;
1112 };
1113 #endif
1114 /*
1115  * MPSAFE
1116  */
1117 int
1118 munlock(td, uap)
1119         struct thread *td;
1120         struct munlock_args *uap;
1121 {
1122         vm_offset_t addr, end, last, start;
1123         vm_size_t size;
1124         int error;
1125
1126         error = priv_check(td, PRIV_VM_MUNLOCK);
1127         if (error)
1128                 return (error);
1129         addr = (vm_offset_t)uap->addr;
1130         size = uap->len;
1131         last = addr + size;
1132         start = trunc_page(addr);
1133         end = round_page(last);
1134         if (last < addr || end < addr)
1135                 return (EINVAL);
1136         error = vm_map_unwire(&td->td_proc->p_vmspace->vm_map, start, end,
1137             VM_MAP_WIRE_USER | VM_MAP_WIRE_NOHOLES);
1138         return (error == KERN_SUCCESS ? 0 : ENOMEM);
1139 }
1140
1141 /*
1142  * vm_mmap_vnode()
1143  *
1144  * MPSAFE
1145  *
1146  * Helper function for vm_mmap.  Perform sanity check specific for mmap
1147  * operations on vnodes.
1148  */
1149 int
1150 vm_mmap_vnode(struct thread *td, vm_size_t objsize,
1151     vm_prot_t prot, vm_prot_t *maxprotp, int *flagsp,
1152     struct vnode *vp, vm_ooffset_t foff, vm_object_t *objp)
1153 {
1154         struct vattr va;
1155         void *handle;
1156         vm_object_t obj;
1157         struct mount *mp;
1158         struct cdevsw *dsw;
1159         struct ucred *cred;
1160         int error, flags, type;
1161         int vfslocked;
1162
1163         mp = vp->v_mount;
1164         cred = td->td_ucred;
1165         vfslocked = VFS_LOCK_GIANT(mp);
1166         if ((error = vget(vp, LK_SHARED, td)) != 0) {
1167                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
1168                 return (error);
1169         }
1170         flags = *flagsp;
1171         obj = vp->v_object;
1172         if (vp->v_type == VREG) {
1173                 /*
1174                  * Get the proper underlying object
1175                  */
1176                 if (obj == NULL) {
1177                         error = EINVAL;
1178                         goto done;
1179                 }
1180                 if (obj->handle != vp) {
1181                         vput(vp);
1182                         vp = (struct vnode*)obj->handle;
1183                         vget(vp, LK_SHARED, td);
1184                 }
1185                 type = OBJT_VNODE;
1186                 handle = vp;
1187         } else if (vp->v_type == VCHR) {
1188                 type = OBJT_DEVICE;
1189                 handle = vp->v_rdev;
1190
1191                 dsw = dev_refthread(handle);
1192                 if (dsw == NULL) {
1193                         error = ENXIO;
1194                         goto done;
1195                 }
1196                 if (dsw->d_flags & D_MMAP_ANON) {
1197                         dev_relthread(handle);
1198                         *maxprotp = VM_PROT_ALL;
1199                         *flagsp |= MAP_ANON;
1200                         error = 0;
1201                         goto done;
1202                 }
1203                 dev_relthread(handle);
1204                 /*
1205                  * cdevs does not provide private mappings of any kind.
1206                  */
1207                 if ((*maxprotp & VM_PROT_WRITE) == 0 &&
1208                     (prot & PROT_WRITE) != 0) {
1209                         error = EACCES;
1210                         goto done;
1211                 }
1212                 if (flags & (MAP_PRIVATE|MAP_COPY)) {
1213                         error = EINVAL;
1214                         goto done;
1215                 }
1216                 /*
1217                  * Force device mappings to be shared.
1218                  */
1219                 flags |= MAP_SHARED;
1220         } else {
1221                 error = EINVAL;
1222                 goto done;
1223         }
1224         if ((error = VOP_GETATTR(vp, &va, cred)))
1225                 goto done;
1226 #ifdef MAC
1227         error = mac_vnode_check_mmap(cred, vp, prot, flags);
1228         if (error != 0)
1229                 goto done;
1230 #endif
1231         if ((flags & MAP_SHARED) != 0) {
1232                 if ((va.va_flags & (SF_SNAPSHOT|IMMUTABLE|APPEND)) != 0) {
1233                         if (prot & PROT_WRITE) {
1234                                 error = EPERM;
1235                                 goto done;
1236                         }
1237                         *maxprotp &= ~VM_PROT_WRITE;
1238                 }
1239         }
1240         /*
1241          * If it is a regular file without any references
1242          * we do not need to sync it.
1243          * Adjust object size to be the size of actual file.
1244          */
1245         if (vp->v_type == VREG) {
1246                 objsize = round_page(va.va_size);
1247                 if (va.va_nlink == 0)
1248                         flags |= MAP_NOSYNC;
1249         }
1250         obj = vm_pager_allocate(type, handle, objsize, prot, foff);
1251         if (obj == NULL) {
1252                 error = (type == OBJT_DEVICE ? EINVAL : ENOMEM);
1253                 goto done;
1254         }
1255         *objp = obj;
1256         *flagsp = flags;
1257         vfs_mark_atime(vp, cred);
1258
1259 done:
1260         vput(vp);
1261         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
1262         return (error);
1263 }
1264
1265 /*
1266  * vm_mmap_cdev()
1267  *
1268  * MPSAFE
1269  *
1270  * Helper function for vm_mmap.  Perform sanity check specific for mmap
1271  * operations on cdevs.
1272  */
1273 int
1274 vm_mmap_cdev(struct thread *td, vm_size_t objsize,
1275     vm_prot_t prot, vm_prot_t *maxprotp, int *flagsp,
1276     struct cdev *cdev, vm_ooffset_t foff, vm_object_t *objp)
1277 {
1278         vm_object_t obj;
1279         struct cdevsw *dsw;
1280         int flags;
1281
1282         flags = *flagsp;
1283
1284         dsw = dev_refthread(cdev);
1285         if (dsw == NULL)
1286                 return (ENXIO);
1287         if (dsw->d_flags & D_MMAP_ANON) {
1288                 dev_relthread(cdev);
1289                 *maxprotp = VM_PROT_ALL;
1290                 *flagsp |= MAP_ANON;
1291                 return (0);
1292         }
1293         dev_relthread(cdev);
1294         /*
1295          * cdevs does not provide private mappings of any kind.
1296          */
1297         if ((*maxprotp & VM_PROT_WRITE) == 0 &&
1298             (prot & PROT_WRITE) != 0)
1299                 return (EACCES);
1300         if (flags & (MAP_PRIVATE|MAP_COPY))
1301                 return (EINVAL);
1302         /*
1303          * Force device mappings to be shared.
1304          */
1305         flags |= MAP_SHARED;
1306 #ifdef MAC_XXX
1307         error = mac_check_cdev_mmap(td->td_ucred, cdev, prot);
1308         if (error != 0)
1309                 return (error);
1310 #endif
1311         obj = vm_pager_allocate(OBJT_DEVICE, cdev, objsize, prot, foff);
1312         if (obj == NULL)
1313                 return (EINVAL);
1314         *objp = obj;
1315         *flagsp = flags;
1316         return (0);
1317 }
1318
1319 /*
1320  * vm_mmap_shm()
1321  *
1322  * MPSAFE
1323  *
1324  * Helper function for vm_mmap.  Perform sanity check specific for mmap
1325  * operations on shm file descriptors.
1326  */
1327 int
1328 vm_mmap_shm(struct thread *td, vm_size_t objsize,
1329     vm_prot_t prot, vm_prot_t *maxprotp, int *flagsp,
1330     struct shmfd *shmfd, vm_ooffset_t foff, vm_object_t *objp)
1331 {
1332         int error;
1333
1334         if ((*maxprotp & VM_PROT_WRITE) == 0 &&
1335             (prot & PROT_WRITE) != 0)
1336                 return (EACCES);
1337 #ifdef MAC
1338         error = mac_posixshm_check_mmap(td->td_ucred, shmfd, prot, *flagsp);
1339         if (error != 0)
1340                 return (error);
1341 #endif
1342         error = shm_mmap(shmfd, objsize, foff, objp);
1343         if (error)
1344                 return (error);
1345         return (0);
1346 }
1347
1348 /*
1349  * vm_mmap()
1350  *
1351  * MPSAFE
1352  *
1353  * Internal version of mmap.  Currently used by mmap, exec, and sys5
1354  * shared memory.  Handle is either a vnode pointer or NULL for MAP_ANON.
1355  */
1356 int
1357 vm_mmap(vm_map_t map, vm_offset_t *addr, vm_size_t size, vm_prot_t prot,
1358         vm_prot_t maxprot, int flags,
1359         objtype_t handle_type, void *handle,
1360         vm_ooffset_t foff)
1361 {
1362         boolean_t fitit;
1363         vm_object_t object = NULL;
1364         int rv = KERN_SUCCESS;
1365         int docow, error;
1366         struct thread *td = curthread;
1367
1368         if (size == 0)
1369                 return (0);
1370
1371         size = round_page(size);
1372
1373         PROC_LOCK(td->td_proc);
1374         if (td->td_proc->p_vmspace->vm_map.size + size >
1375             lim_cur(td->td_proc, RLIMIT_VMEM)) {
1376                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1377                 return(ENOMEM);
1378         }
1379         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1380
1381         /*
1382          * We currently can only deal with page aligned file offsets.
1383          * The check is here rather than in the syscall because the
1384          * kernel calls this function internally for other mmaping
1385          * operations (such as in exec) and non-aligned offsets will
1386          * cause pmap inconsistencies...so we want to be sure to
1387          * disallow this in all cases.
1388          */
1389         if (foff & PAGE_MASK)
1390                 return (EINVAL);
1391
1392         if ((flags & MAP_FIXED) == 0) {
1393                 fitit = TRUE;
1394                 *addr = round_page(*addr);
1395         } else {
1396                 if (*addr != trunc_page(*addr))
1397                         return (EINVAL);
1398                 fitit = FALSE;
1399         }
1400         /*
1401          * Lookup/allocate object.
1402          */
1403         switch (handle_type) {
1404         case OBJT_DEVICE:
1405                 error = vm_mmap_cdev(td, size, prot, &maxprot, &flags,
1406                     handle, foff, &object);
1407                 break;
1408         case OBJT_VNODE:
1409                 error = vm_mmap_vnode(td, size, prot, &maxprot, &flags,
1410                     handle, foff, &object);
1411                 break;
1412         case OBJT_SWAP:
1413                 error = vm_mmap_shm(td, size, prot, &maxprot, &flags,
1414                     handle, foff, &object);
1415                 break;
1416         case OBJT_DEFAULT:
1417                 if (handle == NULL) {
1418                         error = 0;
1419                         break;
1420                 }
1421                 /* FALLTHROUGH */
1422         default:
1423                 error = EINVAL;
1424                 break;
1425         }
1426         if (error)
1427                 return (error);
1428         if (flags & MAP_ANON) {
1429                 object = NULL;
1430                 docow = 0;
1431                 /*
1432                  * Unnamed anonymous regions always start at 0.
1433                  */
1434                 if (handle == 0)
1435                         foff = 0;
1436         } else {
1437                 docow = MAP_PREFAULT_PARTIAL;
1438         }
1439
1440         if ((flags & (MAP_ANON|MAP_SHARED)) == 0)
1441                 docow |= MAP_COPY_ON_WRITE;
1442         if (flags & MAP_NOSYNC)
1443                 docow |= MAP_DISABLE_SYNCER;
1444         if (flags & MAP_NOCORE)
1445                 docow |= MAP_DISABLE_COREDUMP;
1446
1447 #if defined(VM_PROT_READ_IS_EXEC)
1448         if (prot & VM_PROT_READ)
1449                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
1450
1451         if (maxprot & VM_PROT_READ)
1452                 maxprot |= VM_PROT_EXECUTE;
1453 #endif
1454
1455         if (flags & MAP_STACK)
1456                 rv = vm_map_stack(map, *addr, size, prot, maxprot,
1457                     docow | MAP_STACK_GROWS_DOWN);
1458         else if (fitit)
1459                 rv = vm_map_find(map, object, foff, addr, size,
1460                     object != NULL && object->type == OBJT_DEVICE ?
1461                     VMFS_ALIGNED_SPACE : VMFS_ANY_SPACE, prot, maxprot, docow);
1462         else
1463                 rv = vm_map_fixed(map, object, foff, *addr, size,
1464                                  prot, maxprot, docow);
1465
1466         if (rv != KERN_SUCCESS) {
1467                 /*
1468                  * Lose the object reference. Will destroy the
1469                  * object if it's an unnamed anonymous mapping
1470                  * or named anonymous without other references.
1471                  */
1472                 vm_object_deallocate(object);
1473         } else if (flags & MAP_SHARED) {
1474                 /*
1475                  * Shared memory is also shared with children.
1476                  */
1477                 rv = vm_map_inherit(map, *addr, *addr + size, VM_INHERIT_SHARE);
1478                 if (rv != KERN_SUCCESS)
1479                         (void) vm_map_remove(map, *addr, *addr + size);
1480         }
1481
1482         /*
1483          * If the process has requested that all future mappings
1484          * be wired, then heed this.
1485          */
1486         if ((rv == KERN_SUCCESS) && (map->flags & MAP_WIREFUTURE))
1487                 vm_map_wire(map, *addr, *addr + size,
1488                     VM_MAP_WIRE_USER|VM_MAP_WIRE_NOHOLES);
1489
1490         switch (rv) {
1491         case KERN_SUCCESS:
1492                 return (0);
1493         case KERN_INVALID_ADDRESS:
1494         case KERN_NO_SPACE:
1495                 return (ENOMEM);
1496         case KERN_PROTECTION_FAILURE:
1497                 return (EACCES);
1498         default:
1499                 return (EINVAL);
1500         }
1501 }