openssl: Adjust manual pages for 1.0.1h.
[dragonfly.git] / sys / kern / sys_process.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1994, Sean Eric Fagan
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
14  *    must display the following acknowledgement:
15  *      This product includes software developed by Sean Eric Fagan.
16  * 4. The name of the author may not be used to endorse or promote products
17  *    derived from this software without specific prior written permission.
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
20  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
21  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
22  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
23  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
24  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
25  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
26  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
27  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
28  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
29  * SUCH DAMAGE.
30  *
31  * $FreeBSD: src/sys/kern/sys_process.c,v 1.51.2.6 2003/01/08 03:06:45 kan Exp $
32  * $DragonFly: src/sys/kern/sys_process.c,v 1.30 2007/02/19 01:14:23 corecode Exp $
33  */
34
35 #include <sys/param.h>
36 #include <sys/systm.h>
37 #include <sys/sysproto.h>
38 #include <sys/proc.h>
39 #include <sys/priv.h>
40 #include <sys/vnode.h>
41 #include <sys/ptrace.h>
42 #include <sys/reg.h>
43 #include <sys/lock.h>
44
45 #include <vm/vm.h>
46 #include <vm/pmap.h>
47 #include <vm/vm_map.h>
48 #include <vm/vm_page.h>
49
50 #include <sys/user.h>
51 #include <vfs/procfs/procfs.h>
52
53 #include <sys/thread2.h>
54 #include <sys/spinlock2.h>
55
56 /* use the equivalent procfs code */
57 #if 0
58 static int
59 pread (struct proc *procp, unsigned int addr, unsigned int *retval) {
60         int             rv;
61         vm_map_t        map, tmap;
62         vm_object_t     object;
63         vm_offset_t     kva = 0;
64         int             page_offset;    /* offset into page */
65         vm_offset_t     pageno;         /* page number */
66         vm_map_entry_t  out_entry;
67         vm_prot_t       out_prot;
68         boolean_t       wired;
69         vm_pindex_t     pindex;
70
71         /* Map page into kernel space */
72
73         map = &procp->p_vmspace->vm_map;
74
75         page_offset = addr - trunc_page(addr);
76         pageno = trunc_page(addr);
77
78         tmap = map;
79         rv = vm_map_lookup(&tmap, pageno, VM_PROT_READ, &out_entry,
80                            &object, &pindex, &out_prot, &wired);
81
82         if (rv != KERN_SUCCESS)
83                 return EINVAL;
84
85         vm_map_lookup_done (tmap, out_entry, 0);
86
87         /* Find space in kernel_map for the page we're interested in */
88         rv = vm_map_find (&kernel_map, object, IDX_TO_OFF(pindex),
89                           &kva,
90                           PAGE_SIZE, PAGE_SIZE,
91                           0, VM_MAPTYPE_NORMAL,
92                           VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL,
93                           0);
94
95         if (!rv) {
96                 vm_object_reference XXX (object);
97
98                 rv = vm_map_wire (&kernel_map, kva, kva + PAGE_SIZE, 0);
99                 if (!rv) {
100                         *retval = 0;
101                         bcopy ((caddr_t)kva + page_offset,
102                                retval, sizeof *retval);
103                 }
104                 vm_map_remove (&kernel_map, kva, kva + PAGE_SIZE);
105         }
106
107         return rv;
108 }
109
110 static int
111 pwrite (struct proc *procp, unsigned int addr, unsigned int datum) {
112         int             rv;
113         vm_map_t        map, tmap;
114         vm_object_t     object;
115         vm_offset_t     kva = 0;
116         int             page_offset;    /* offset into page */
117         vm_offset_t     pageno;         /* page number */
118         vm_map_entry_t  out_entry;
119         vm_prot_t       out_prot;
120         boolean_t       wired;
121         vm_pindex_t     pindex;
122         boolean_t       fix_prot = 0;
123
124         /* Map page into kernel space */
125
126         map = &procp->p_vmspace->vm_map;
127
128         page_offset = addr - trunc_page(addr);
129         pageno = trunc_page(addr);
130
131         /*
132          * Check the permissions for the area we're interested in.
133          */
134
135         if (vm_map_check_protection (map, pageno, pageno + PAGE_SIZE,
136                                      VM_PROT_WRITE, FALSE) == FALSE) {
137                 /*
138                  * If the page was not writable, we make it so.
139                  * XXX It is possible a page may *not* be read/executable,
140                  * if a process changes that!
141                  */
142                 fix_prot = 1;
143                 /* The page isn't writable, so let's try making it so... */
144                 if ((rv = vm_map_protect (map, pageno, pageno + PAGE_SIZE,
145                         VM_PROT_ALL, 0)) != KERN_SUCCESS)
146                   return EFAULT;        /* I guess... */
147         }
148
149         /*
150          * Now we need to get the page.  out_entry, out_prot, wired, and
151          * single_use aren't used.  One would think the vm code would be
152          * a *bit* nicer...  We use tmap because vm_map_lookup() can
153          * change the map argument.
154          */
155
156         tmap = map;
157         rv = vm_map_lookup(&tmap, pageno, VM_PROT_WRITE, &out_entry,
158                            &object, &pindex, &out_prot, &wired);
159         if (rv != KERN_SUCCESS)
160                 return EINVAL;
161
162         /*
163          * Okay, we've got the page.  Let's release tmap.
164          */
165         vm_map_lookup_done (tmap, out_entry, 0);
166
167         /*
168          * Fault the page in...
169          */
170         rv = vm_fault(map, pageno, VM_PROT_WRITE|VM_PROT_READ, FALSE);
171         if (rv != KERN_SUCCESS)
172                 return EFAULT;
173
174         /* Find space in kernel_map for the page we're interested in */
175         rv = vm_map_find (&kernel_map, object, IDX_TO_OFF(pindex),
176                           &kva,
177                           PAGE_SIZE, PAGE_SIZE,
178                           0, VM_MAPTYPE_NORMAL,
179                           VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL,
180                           0);
181         if (!rv) {
182                 vm_object_reference XXX (object);
183
184                 rv = vm_map_wire (&kernel_map, kva, kva + PAGE_SIZE, 0);
185                 if (!rv) {
186                   bcopy (&datum, (caddr_t)kva + page_offset, sizeof datum);
187                 }
188                 vm_map_remove (&kernel_map, kva, kva + PAGE_SIZE);
189         }
190
191         if (fix_prot)
192                 vm_map_protect (map, pageno, pageno + PAGE_SIZE,
193                         VM_PROT_READ|VM_PROT_EXECUTE, 0);
194         return rv;
195 }
196 #endif
197
198 /*
199  * Process debugging system call.
200  *
201  * MPALMOSTSAFE
202  */
203 int
204 sys_ptrace(struct ptrace_args *uap)
205 {
206         struct proc *p = curproc;
207
208         /*
209          * XXX this obfuscation is to reduce stack usage, but the register
210          * structs may be too large to put on the stack anyway.
211          */
212         union {
213                 struct ptrace_io_desc piod;
214                 struct dbreg dbreg;
215                 struct fpreg fpreg;
216                 struct reg reg;
217         } r;
218         void *addr;
219         int error = 0;
220
221         addr = &r;
222         switch (uap->req) {
223         case PT_GETREGS:
224         case PT_GETFPREGS:
225 #ifdef PT_GETDBREGS
226         case PT_GETDBREGS:
227 #endif
228                 break;
229         case PT_SETREGS:
230                 error = copyin(uap->addr, &r.reg, sizeof r.reg);
231                 break;
232         case PT_SETFPREGS:
233                 error = copyin(uap->addr, &r.fpreg, sizeof r.fpreg);
234                 break;
235 #ifdef PT_SETDBREGS
236         case PT_SETDBREGS:
237                 error = copyin(uap->addr, &r.dbreg, sizeof r.dbreg);
238                 break;
239 #endif
240         case PT_IO:
241                 error = copyin(uap->addr, &r.piod, sizeof r.piod);
242                 break;
243         default:
244                 addr = uap->addr;
245         }
246         if (error)
247                 return (error);
248
249         error = kern_ptrace(p, uap->req, uap->pid, addr, uap->data,
250                         &uap->sysmsg_result);
251         if (error)
252                 return (error);
253
254         switch (uap->req) {
255         case PT_IO:
256                 (void)copyout(&r.piod, uap->addr, sizeof r.piod);
257                 break;
258         case PT_GETREGS:
259                 error = copyout(&r.reg, uap->addr, sizeof r.reg);
260                 break;
261         case PT_GETFPREGS:
262                 error = copyout(&r.fpreg, uap->addr, sizeof r.fpreg);
263                 break;
264 #ifdef PT_GETDBREGS
265         case PT_GETDBREGS:
266                 error = copyout(&r.dbreg, uap->addr, sizeof r.dbreg);
267                 break;
268 #endif
269         }
270
271         return (error);
272 }
273
274 int
275 kern_ptrace(struct proc *curp, int req, pid_t pid, void *addr,
276             int data, int *res)
277 {
278         struct proc *p, *pp;
279         struct lwp *lp;
280         struct iovec iov;
281         struct uio uio;
282         struct ptrace_io_desc *piod;
283         int error = 0;
284         int write, tmp;
285         int t;
286
287         write = 0;
288         if (req == PT_TRACE_ME) {
289                 p = curp;
290                 PHOLD(p);
291         } else {
292                 if ((p = pfind(pid)) == NULL)
293                         return ESRCH;
294         }
295         if (!PRISON_CHECK(curp->p_ucred, p->p_ucred)) {
296                 PRELE(p);
297                 return (ESRCH);
298         }
299         if (p->p_flags & P_SYSTEM) {
300                 PRELE(p);
301                 return EINVAL;
302         }
303
304         lwkt_gettoken(&p->p_token);
305         /* Can't trace a process that's currently exec'ing. */
306         if ((p->p_flags & P_INEXEC) != 0) {
307                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
308                 PRELE(p);
309                 return EAGAIN;
310         }
311
312         /*
313          * Permissions check
314          */
315         switch (req) {
316         case PT_TRACE_ME:
317                 /* Always legal. */
318                 break;
319
320         case PT_ATTACH:
321                 /* Self */
322                 if (p->p_pid == curp->p_pid) {
323                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
324                         PRELE(p);
325                         return EINVAL;
326                 }
327
328                 /* Already traced */
329                 if (p->p_flags & P_TRACED) {
330                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
331                         PRELE(p);
332                         return EBUSY;
333                 }
334
335                 if (curp->p_flags & P_TRACED)
336                         for (pp = curp->p_pptr; pp != NULL; pp = pp->p_pptr)
337                                 if (pp == p) {
338                                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
339                                         PRELE(p);
340                                         return (EINVAL);
341                                 }
342
343                 /* not owned by you, has done setuid (unless you're root) */
344                 if ((p->p_ucred->cr_ruid != curp->p_ucred->cr_ruid) ||
345                      (p->p_flags & P_SUGID)) {
346                         if ((error = priv_check_cred(curp->p_ucred, PRIV_ROOT, 0)) != 0) {
347                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
348                                 PRELE(p);
349                                 return error;
350                         }
351                 }
352
353                 /* can't trace init when securelevel > 0 */
354                 if (securelevel > 0 && p->p_pid == 1) {
355                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
356                         PRELE(p);
357                         return EPERM;
358                 }
359
360                 /* OK */
361                 break;
362
363         case PT_READ_I:
364         case PT_READ_D:
365         case PT_WRITE_I:
366         case PT_WRITE_D:
367         case PT_IO:
368         case PT_CONTINUE:
369         case PT_KILL:
370         case PT_STEP:
371         case PT_DETACH:
372 #ifdef PT_GETREGS
373         case PT_GETREGS:
374 #endif
375 #ifdef PT_SETREGS
376         case PT_SETREGS:
377 #endif
378 #ifdef PT_GETFPREGS
379         case PT_GETFPREGS:
380 #endif
381 #ifdef PT_SETFPREGS
382         case PT_SETFPREGS:
383 #endif
384 #ifdef PT_GETDBREGS
385         case PT_GETDBREGS:
386 #endif
387 #ifdef PT_SETDBREGS
388         case PT_SETDBREGS:
389 #endif
390                 /* not being traced... */
391                 if ((p->p_flags & P_TRACED) == 0) {
392                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
393                         PRELE(p);
394                         return EPERM;
395                 }
396
397                 /* not being traced by YOU */
398                 if (p->p_pptr != curp) {
399                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
400                         PRELE(p);
401                         return EBUSY;
402                 }
403
404                 /* not currently stopped */
405                 if (p->p_stat != SSTOP ||
406                     (p->p_flags & P_WAITED) == 0) {
407                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
408                         PRELE(p);
409                         return EBUSY;
410                 }
411
412                 /* OK */
413                 break;
414
415         default:
416                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
417                 PRELE(p);
418                 return EINVAL;
419         }
420
421         /* XXX lwp */
422         lp = FIRST_LWP_IN_PROC(p);
423 #ifdef FIX_SSTEP
424         /*
425          * Single step fixup ala procfs
426          */
427         FIX_SSTEP(lp);
428 #endif
429
430         /*
431          * Actually do the requests
432          */
433
434         *res = 0;
435
436         switch (req) {
437         case PT_TRACE_ME:
438                 /* set my trace flag and "owner" so it can read/write me */
439                 p->p_flags |= P_TRACED;
440                 p->p_oppid = p->p_pptr->p_pid;
441                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
442                 PRELE(p);
443                 return 0;
444
445         case PT_ATTACH:
446                 /* security check done above */
447                 p->p_flags |= P_TRACED;
448                 p->p_oppid = p->p_pptr->p_pid;
449                 proc_reparent(p, curp);
450                 data = SIGSTOP;
451                 goto sendsig;   /* in PT_CONTINUE below */
452
453         case PT_STEP:
454         case PT_CONTINUE:
455         case PT_DETACH:
456                 /* Zero means do not send any signal */
457                 if (data < 0 || data > _SIG_MAXSIG) {
458                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
459                         PRELE(p);
460                         return EINVAL;
461                 }
462
463                 LWPHOLD(lp);
464
465                 if (req == PT_STEP) {
466                         if ((error = ptrace_single_step (lp))) {
467                                 LWPRELE(lp);
468                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
469                                 PRELE(p);
470                                 return error;
471                         }
472                 }
473
474                 if (addr != (void *)1) {
475                         if ((error = ptrace_set_pc (lp,
476                             (u_long)(uintfptr_t)addr))) {
477                                 LWPRELE(lp);
478                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
479                                 PRELE(p);
480                                 return error;
481                         }
482                 }
483                 LWPRELE(lp);
484
485                 if (req == PT_DETACH) {
486                         /* reset process parent */
487                         if (p->p_oppid != p->p_pptr->p_pid) {
488                                 struct proc *pp;
489
490                                 pp = pfind(p->p_oppid);
491                                 if (pp) {
492                                         proc_reparent(p, pp);
493                                         PRELE(pp);
494                                 }
495                         }
496
497                         p->p_flags &= ~(P_TRACED | P_WAITED);
498                         p->p_oppid = 0;
499
500                         /* should we send SIGCHLD? */
501                 }
502
503         sendsig:
504                 /*
505                  * Deliver or queue signal.  If the process is stopped
506                  * force it to be SACTIVE again.
507                  */
508                 crit_enter();
509                 if (p->p_stat == SSTOP) {
510                         p->p_xstat = data;
511                         proc_unstop(p);
512                 } else if (data) {
513                         ksignal(p, data);
514                 }
515                 crit_exit();
516                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
517                 PRELE(p);
518                 return 0;
519
520         case PT_WRITE_I:
521         case PT_WRITE_D:
522                 write = 1;
523                 /* fallthrough */
524         case PT_READ_I:
525         case PT_READ_D:
526                 /*
527                  * NOTE! uio_offset represents the offset in the target
528                  * process.  The iov is in the current process (the guy
529                  * making the ptrace call) so uio_td must be the current
530                  * process (though for a SYSSPACE transfer it doesn't
531                  * really matter).
532                  */
533                 tmp = 0;
534                 /* write = 0 set above */
535                 iov.iov_base = write ? (caddr_t)&data : (caddr_t)&tmp;
536                 iov.iov_len = sizeof(int);
537                 uio.uio_iov = &iov;
538                 uio.uio_iovcnt = 1;
539                 uio.uio_offset = (off_t)(uintptr_t)addr;
540                 uio.uio_resid = sizeof(int);
541                 uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
542                 uio.uio_rw = write ? UIO_WRITE : UIO_READ;
543                 uio.uio_td = curthread;
544                 error = procfs_domem(curp, lp, NULL, &uio);
545                 if (uio.uio_resid != 0) {
546                         /*
547                          * XXX procfs_domem() doesn't currently return ENOSPC,
548                          * so I think write() can bogusly return 0.
549                          * XXX what happens for short writes?  We don't want
550                          * to write partial data.
551                          * XXX procfs_domem() returns EPERM for other invalid
552                          * addresses.  Convert this to EINVAL.  Does this
553                          * clobber returns of EPERM for other reasons?
554                          */
555                         if (error == 0 || error == ENOSPC || error == EPERM)
556                                 error = EINVAL; /* EOF */
557                 }
558                 if (!write)
559                         *res = tmp;
560                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
561                 PRELE(p);
562                 return (error);
563
564         case PT_IO:
565                 /*
566                  * NOTE! uio_offset represents the offset in the target
567                  * process.  The iov is in the current process (the guy
568                  * making the ptrace call) so uio_td must be the current
569                  * process.
570                  */
571                 piod = addr;
572                 iov.iov_base = piod->piod_addr;
573                 iov.iov_len = piod->piod_len;
574                 uio.uio_iov = &iov;
575                 uio.uio_iovcnt = 1;
576                 uio.uio_offset = (off_t)(uintptr_t)piod->piod_offs;
577                 uio.uio_resid = piod->piod_len;
578                 uio.uio_segflg = UIO_USERSPACE;
579                 uio.uio_td = curthread;
580                 switch (piod->piod_op) {
581                 case PIOD_READ_D:
582                 case PIOD_READ_I:
583                         uio.uio_rw = UIO_READ;
584                         break;
585                 case PIOD_WRITE_D:
586                 case PIOD_WRITE_I:
587                         uio.uio_rw = UIO_WRITE;
588                         break;
589                 default:
590                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
591                         PRELE(p);
592                         return (EINVAL);
593                 }
594                 error = procfs_domem(curp, lp, NULL, &uio);
595                 piod->piod_len -= uio.uio_resid;
596                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
597                 PRELE(p);
598                 return (error);
599
600         case PT_KILL:
601                 data = SIGKILL;
602                 goto sendsig;   /* in PT_CONTINUE above */
603
604 #ifdef PT_SETREGS
605         case PT_SETREGS:
606                 write = 1;
607                 /* fallthrough */
608 #endif /* PT_SETREGS */
609 #ifdef PT_GETREGS
610         case PT_GETREGS:
611                 /* write = 0 above */
612 #endif /* PT_SETREGS */
613 #if defined(PT_SETREGS) || defined(PT_GETREGS)
614                 if (!procfs_validregs(lp)) {
615                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
616                         PRELE(p);
617                         return EINVAL;
618                 } else {
619                         iov.iov_base = addr;
620                         iov.iov_len = sizeof(struct reg);
621                         uio.uio_iov = &iov;
622                         uio.uio_iovcnt = 1;
623                         uio.uio_offset = 0;
624                         uio.uio_resid = sizeof(struct reg);
625                         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
626                         uio.uio_rw = write ? UIO_WRITE : UIO_READ;
627                         uio.uio_td = curthread;
628                         t = procfs_doregs(curp, lp, NULL, &uio);
629                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
630                         PRELE(p);
631                         return t;
632                 }
633 #endif /* defined(PT_SETREGS) || defined(PT_GETREGS) */
634
635 #ifdef PT_SETFPREGS
636         case PT_SETFPREGS:
637                 write = 1;
638                 /* fallthrough */
639 #endif /* PT_SETFPREGS */
640 #ifdef PT_GETFPREGS
641         case PT_GETFPREGS:
642                 /* write = 0 above */
643 #endif /* PT_SETFPREGS */
644 #if defined(PT_SETFPREGS) || defined(PT_GETFPREGS)
645                 if (!procfs_validfpregs(lp)) {
646                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
647                         PRELE(p);
648                         return EINVAL;
649                 } else {
650                         iov.iov_base = addr;
651                         iov.iov_len = sizeof(struct fpreg);
652                         uio.uio_iov = &iov;
653                         uio.uio_iovcnt = 1;
654                         uio.uio_offset = 0;
655                         uio.uio_resid = sizeof(struct fpreg);
656                         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
657                         uio.uio_rw = write ? UIO_WRITE : UIO_READ;
658                         uio.uio_td = curthread;
659                         t = procfs_dofpregs(curp, lp, NULL, &uio);
660                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
661                         PRELE(p);
662                         return t;
663                 }
664 #endif /* defined(PT_SETFPREGS) || defined(PT_GETFPREGS) */
665
666 #ifdef PT_SETDBREGS
667         case PT_SETDBREGS:
668                 write = 1;
669                 /* fallthrough */
670 #endif /* PT_SETDBREGS */
671 #ifdef PT_GETDBREGS
672         case PT_GETDBREGS:
673                 /* write = 0 above */
674 #endif /* PT_SETDBREGS */
675 #if defined(PT_SETDBREGS) || defined(PT_GETDBREGS)
676                 if (!procfs_validdbregs(lp)) {
677                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
678                         PRELE(p);
679                         return EINVAL;
680                 } else {
681                         iov.iov_base = addr;
682                         iov.iov_len = sizeof(struct dbreg);
683                         uio.uio_iov = &iov;
684                         uio.uio_iovcnt = 1;
685                         uio.uio_offset = 0;
686                         uio.uio_resid = sizeof(struct dbreg);
687                         uio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
688                         uio.uio_rw = write ? UIO_WRITE : UIO_READ;
689                         uio.uio_td = curthread;
690                         t = procfs_dodbregs(curp, lp, NULL, &uio);
691                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
692                         PRELE(p);
693                         return t;
694                 }
695 #endif /* defined(PT_SETDBREGS) || defined(PT_GETDBREGS) */
696
697         default:
698                 break;
699         }
700
701         lwkt_reltoken(&p->p_token);
702         PRELE(p);
703
704         return 0;
705 }
706
707 int
708 trace_req(struct proc *p)
709 {
710         return 1;
711 }
712
713 /*
714  * stopevent()
715  *
716  * Stop a process because of a procfs event.  Stay stopped until p->p_step
717  * is cleared (cleared by PIOCCONT in procfs).
718  *
719  * MPSAFE
720  */
721 void
722 stopevent(struct proc *p, unsigned int event, unsigned int val) 
723 {
724         /*
725          * Set event info.  Recheck p_stops in case we are
726          * racing a close() on procfs.
727          */
728         spin_lock(&p->p_spin);
729         if ((p->p_stops & event) == 0) {
730                 spin_unlock(&p->p_spin);
731                 return;
732         }
733         p->p_xstat = val;
734         p->p_stype = event;
735         p->p_step = 1;
736         tsleep_interlock(&p->p_step, 0);
737         spin_unlock(&p->p_spin);
738
739         /*
740          * Wakeup any PIOCWAITing procs and wait for p_step to
741          * be cleared.
742          */
743         for (;;) {
744                 wakeup(&p->p_stype);
745                 tsleep(&p->p_step, PINTERLOCKED, "stopevent", 0);
746                 spin_lock(&p->p_spin);
747                 if (p->p_step == 0) {
748                         spin_unlock(&p->p_spin);
749                         break;
750                 }
751                 tsleep_interlock(&p->p_step, 0);
752                 spin_unlock(&p->p_spin);
753         }
754 }
755