Add the DragonFly cvs id and perform general cleanups on cvs/rcs/sccs ids. Most
[dragonfly.git] / lib / libkvm / kvm_proc.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1989, 1992, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  *
5  * This code is derived from software developed by the Computer Systems
6  * Engineering group at Lawrence Berkeley Laboratory under DARPA contract
7  * BG 91-66 and contributed to Berkeley.
8  *
9  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
10  * modification, are permitted provided that the following conditions
11  * are met:
12  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
14  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
15  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
16  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
17  * 3. All advertising materials mentioning features or use of this software
18  *    must display the following acknowledgement:
19  *      This product includes software developed by the University of
20  *      California, Berkeley and its contributors.
21  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
22  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
23  *    without specific prior written permission.
24  *
25  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
26  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
27  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
28  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
29  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
30  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
31  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
32  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
33  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
34  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
35  * SUCH DAMAGE.
36  *
37  * $FreeBSD: src/lib/libkvm/kvm_proc.c,v 1.25.2.3 2002/08/24 07:27:46 kris Exp $
38  * $DragonFly: src/lib/libkvm/kvm_proc.c,v 1.2 2003/06/17 04:26:49 dillon Exp $
39  *
40  * @(#)kvm_proc.c       8.3 (Berkeley) 9/23/93
41  */
42
43 /*
44  * Proc traversal interface for kvm.  ps and w are (probably) the exclusive
45  * users of this code, so we've factored it out into a separate module.
46  * Thus, we keep this grunge out of the other kvm applications (i.e.,
47  * most other applications are interested only in open/close/read/nlist).
48  */
49
50 #include <sys/param.h>
51 #include <sys/user.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/exec.h>
54 #include <sys/stat.h>
55 #include <sys/ioctl.h>
56 #include <sys/tty.h>
57 #include <sys/file.h>
58 #include <stdio.h>
59 #include <stdlib.h>
60 #include <unistd.h>
61 #include <nlist.h>
62 #include <kvm.h>
63
64 #include <vm/vm.h>
65 #include <vm/vm_param.h>
66 #include <vm/swap_pager.h>
67
68 #include <sys/sysctl.h>
69
70 #include <limits.h>
71 #include <memory.h>
72 #include <paths.h>
73
74 #include "kvm_private.h"
75
76 #if used
77 static char *
78 kvm_readswap(kd, p, va, cnt)
79         kvm_t *kd;
80         const struct proc *p;
81         u_long va;
82         u_long *cnt;
83 {
84 #ifdef __FreeBSD__
85         /* XXX Stubbed out, our vm system is differnet */
86         _kvm_err(kd, kd->program, "kvm_readswap not implemented");
87         return(0);
88 #endif  /* __FreeBSD__ */
89 }
90 #endif
91
92 #define KREAD(kd, addr, obj) \
93         (kvm_read(kd, addr, (char *)(obj), sizeof(*obj)) != sizeof(*obj))
94
95 /*
96  * Read proc's from memory file into buffer bp, which has space to hold
97  * at most maxcnt procs.
98  */
99 static int
100 kvm_proclist(kd, what, arg, p, bp, maxcnt)
101         kvm_t *kd;
102         int what, arg;
103         struct proc *p;
104         struct kinfo_proc *bp;
105         int maxcnt;
106 {
107         register int cnt = 0;
108         struct eproc eproc;
109         struct pgrp pgrp;
110         struct session sess;
111         struct tty tty;
112         struct proc proc;
113         struct proc pproc;
114
115         for (; cnt < maxcnt && p != NULL; p = proc.p_list.le_next) {
116                 if (KREAD(kd, (u_long)p, &proc)) {
117                         _kvm_err(kd, kd->program, "can't read proc at %x", p);
118                         return (-1);
119                 }
120                 if (KREAD(kd, (u_long)proc.p_cred, &eproc.e_pcred) == 0)
121                         (void)(KREAD(kd, (u_long)eproc.e_pcred.pc_ucred,
122                                      &eproc.e_ucred));
123
124                 switch(what) {
125
126                 case KERN_PROC_PID:
127                         if (proc.p_pid != (pid_t)arg)
128                                 continue;
129                         break;
130
131                 case KERN_PROC_UID:
132                         if (eproc.e_ucred.cr_uid != (uid_t)arg)
133                                 continue;
134                         break;
135
136                 case KERN_PROC_RUID:
137                         if (eproc.e_pcred.p_ruid != (uid_t)arg)
138                                 continue;
139                         break;
140                 }
141                 /*
142                  * We're going to add another proc to the set.  If this
143                  * will overflow the buffer, assume the reason is because
144                  * nprocs (or the proc list) is corrupt and declare an error.
145                  */
146                 if (cnt >= maxcnt) {
147                         _kvm_err(kd, kd->program, "nprocs corrupt");
148                         return (-1);
149                 }
150                 /*
151                  * gather eproc
152                  */
153                 eproc.e_paddr = p;
154                 if (KREAD(kd, (u_long)proc.p_pgrp, &pgrp)) {
155                         _kvm_err(kd, kd->program, "can't read pgrp at %x",
156                                  proc.p_pgrp);
157                         return (-1);
158                 }
159                 if (proc.p_oppid)
160                   eproc.e_ppid = proc.p_oppid;
161                 else if (proc.p_pptr) {
162                   if (KREAD(kd, (u_long)proc.p_pptr, &pproc)) {
163                         _kvm_err(kd, kd->program, "can't read pproc at %x",
164                                  proc.p_pptr);
165                         return (-1);
166                   }
167                   eproc.e_ppid = pproc.p_pid;
168                 } else 
169                   eproc.e_ppid = 0;
170                 eproc.e_sess = pgrp.pg_session;
171                 eproc.e_pgid = pgrp.pg_id;
172                 eproc.e_jobc = pgrp.pg_jobc;
173                 if (KREAD(kd, (u_long)pgrp.pg_session, &sess)) {
174                         _kvm_err(kd, kd->program, "can't read session at %x",
175                                 pgrp.pg_session);
176                         return (-1);
177                 }
178                 (void)memcpy(eproc.e_login, sess.s_login,
179                                                 sizeof(eproc.e_login));
180                 if ((proc.p_flag & P_CONTROLT) && sess.s_ttyp != NULL) {
181                         if (KREAD(kd, (u_long)sess.s_ttyp, &tty)) {
182                                 _kvm_err(kd, kd->program,
183                                          "can't read tty at %x", sess.s_ttyp);
184                                 return (-1);
185                         }
186                         eproc.e_tdev = tty.t_dev;
187                         eproc.e_tsess = tty.t_session;
188                         if (tty.t_pgrp != NULL) {
189                                 if (KREAD(kd, (u_long)tty.t_pgrp, &pgrp)) {
190                                         _kvm_err(kd, kd->program,
191                                                  "can't read tpgrp at %x",
192                                                 tty.t_pgrp);
193                                         return (-1);
194                                 }
195                                 eproc.e_tpgid = pgrp.pg_id;
196                         } else
197                                 eproc.e_tpgid = -1;
198                 } else
199                         eproc.e_tdev = NODEV;
200                 eproc.e_flag = sess.s_ttyvp ? EPROC_CTTY : 0;
201                 if (sess.s_leader == p)
202                         eproc.e_flag |= EPROC_SLEADER;
203                 if (proc.p_wmesg)
204                         (void)kvm_read(kd, (u_long)proc.p_wmesg,
205                             eproc.e_wmesg, WMESGLEN);
206
207 #ifdef sparc
208                 (void)kvm_read(kd, (u_long)&proc.p_vmspace->vm_rssize,
209                     (char *)&eproc.e_vm.vm_rssize,
210                     sizeof(eproc.e_vm.vm_rssize));
211                 (void)kvm_read(kd, (u_long)&proc.p_vmspace->vm_tsize,
212                     (char *)&eproc.e_vm.vm_tsize,
213                     3 * sizeof(eproc.e_vm.vm_rssize));  /* XXX */
214 #else
215                 (void)kvm_read(kd, (u_long)proc.p_vmspace,
216                     (char *)&eproc.e_vm, sizeof(eproc.e_vm));
217 #endif
218                 eproc.e_xsize = eproc.e_xrssize = 0;
219                 eproc.e_xccount = eproc.e_xswrss = 0;
220
221                 switch (what) {
222
223                 case KERN_PROC_PGRP:
224                         if (eproc.e_pgid != (pid_t)arg)
225                                 continue;
226                         break;
227
228                 case KERN_PROC_TTY:
229                         if ((proc.p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
230                              eproc.e_tdev != (dev_t)arg)
231                                 continue;
232                         break;
233                 }
234                 bcopy(&proc, &bp->kp_proc, sizeof(proc));
235                 bcopy(&eproc, &bp->kp_eproc, sizeof(eproc));
236                 ++bp;
237                 ++cnt;
238         }
239         return (cnt);
240 }
241
242 /*
243  * Build proc info array by reading in proc list from a crash dump.
244  * Return number of procs read.  maxcnt is the max we will read.
245  */
246 static int
247 kvm_deadprocs(kd, what, arg, a_allproc, a_zombproc, maxcnt)
248         kvm_t *kd;
249         int what, arg;
250         u_long a_allproc;
251         u_long a_zombproc;
252         int maxcnt;
253 {
254         register struct kinfo_proc *bp = kd->procbase;
255         register int acnt, zcnt;
256         struct proc *p;
257
258         if (KREAD(kd, a_allproc, &p)) {
259                 _kvm_err(kd, kd->program, "cannot read allproc");
260                 return (-1);
261         }
262         acnt = kvm_proclist(kd, what, arg, p, bp, maxcnt);
263         if (acnt < 0)
264                 return (acnt);
265
266         if (KREAD(kd, a_zombproc, &p)) {
267                 _kvm_err(kd, kd->program, "cannot read zombproc");
268                 return (-1);
269         }
270         zcnt = kvm_proclist(kd, what, arg, p, bp + acnt, maxcnt - acnt);
271         if (zcnt < 0)
272                 zcnt = 0;
273
274         return (acnt + zcnt);
275 }
276
277 struct kinfo_proc *
278 kvm_getprocs(kd, op, arg, cnt)
279         kvm_t *kd;
280         int op, arg;
281         int *cnt;
282 {
283         int mib[4], st, nprocs;
284         size_t size;
285
286         if (kd->procbase != 0) {
287                 free((void *)kd->procbase);
288                 /*
289                  * Clear this pointer in case this call fails.  Otherwise,
290                  * kvm_close() will free it again.
291                  */
292                 kd->procbase = 0;
293         }
294         if (ISALIVE(kd)) {
295                 size = 0;
296                 mib[0] = CTL_KERN;
297                 mib[1] = KERN_PROC;
298                 mib[2] = op;
299                 mib[3] = arg;
300                 st = sysctl(mib, op == KERN_PROC_ALL ? 3 : 4, NULL, &size, NULL, 0);
301                 if (st == -1) {
302                         _kvm_syserr(kd, kd->program, "kvm_getprocs");
303                         return (0);
304                 }
305                 do {
306                         size += size / 10;
307                         kd->procbase = (struct kinfo_proc *)
308                             _kvm_realloc(kd, kd->procbase, size);
309                         if (kd->procbase == 0)
310                                 return (0);
311                         st = sysctl(mib, op == KERN_PROC_ALL ? 3 : 4,
312                             kd->procbase, &size, NULL, 0);
313                 } while (st == -1 && errno == ENOMEM);
314                 if (st == -1) {
315                         _kvm_syserr(kd, kd->program, "kvm_getprocs");
316                         return (0);
317                 }
318                 if (size % sizeof(struct kinfo_proc) != 0) {
319                         _kvm_err(kd, kd->program,
320                                 "proc size mismatch (%d total, %d chunks)",
321                                 size, sizeof(struct kinfo_proc));
322                         return (0);
323                 }
324                 nprocs = size / sizeof(struct kinfo_proc);
325         } else {
326                 struct nlist nl[4], *p;
327
328                 nl[0].n_name = "_nprocs";
329                 nl[1].n_name = "_allproc";
330                 nl[2].n_name = "_zombproc";
331                 nl[3].n_name = 0;
332
333                 if (kvm_nlist(kd, nl) != 0) {
334                         for (p = nl; p->n_type != 0; ++p)
335                                 ;
336                         _kvm_err(kd, kd->program,
337                                  "%s: no such symbol", p->n_name);
338                         return (0);
339                 }
340                 if (KREAD(kd, nl[0].n_value, &nprocs)) {
341                         _kvm_err(kd, kd->program, "can't read nprocs");
342                         return (0);
343                 }
344                 size = nprocs * sizeof(struct kinfo_proc);
345                 kd->procbase = (struct kinfo_proc *)_kvm_malloc(kd, size);
346                 if (kd->procbase == 0)
347                         return (0);
348
349                 nprocs = kvm_deadprocs(kd, op, arg, nl[1].n_value,
350                                       nl[2].n_value, nprocs);
351 #ifdef notdef
352                 size = nprocs * sizeof(struct kinfo_proc);
353                 (void)realloc(kd->procbase, size);
354 #endif
355         }
356         *cnt = nprocs;
357         return (kd->procbase);
358 }
359
360 void
361 _kvm_freeprocs(kd)
362         kvm_t *kd;
363 {
364         if (kd->procbase) {
365                 free(kd->procbase);
366                 kd->procbase = 0;
367         }
368 }
369
370 void *
371 _kvm_realloc(kd, p, n)
372         kvm_t *kd;
373         void *p;
374         size_t n;
375 {
376         void *np = (void *)realloc(p, n);
377
378         if (np == 0) {
379                 free(p);
380                 _kvm_err(kd, kd->program, "out of memory");
381         }
382         return (np);
383 }
384
385 #ifndef MAX
386 #define MAX(a, b) ((a) > (b) ? (a) : (b))
387 #endif
388
389 /*
390  * Read in an argument vector from the user address space of process p.
391  * addr if the user-space base address of narg null-terminated contiguous
392  * strings.  This is used to read in both the command arguments and
393  * environment strings.  Read at most maxcnt characters of strings.
394  */
395 static char **
396 kvm_argv(kd, p, addr, narg, maxcnt)
397         kvm_t *kd;
398         const struct proc *p;
399         register u_long addr;
400         register int narg;
401         register int maxcnt;
402 {
403         register char *np, *cp, *ep, *ap;
404         register u_long oaddr = -1;
405         register int len, cc;
406         register char **argv;
407
408         /*
409          * Check that there aren't an unreasonable number of agruments,
410          * and that the address is in user space.
411          */
412         if (narg > 512 || addr < VM_MIN_ADDRESS || addr >= VM_MAXUSER_ADDRESS)
413                 return (0);
414
415         /*
416          * kd->argv : work space for fetching the strings from the target 
417          *            process's space, and is converted for returning to caller
418          */
419         if (kd->argv == 0) {
420                 /*
421                  * Try to avoid reallocs.
422                  */
423                 kd->argc = MAX(narg + 1, 32);
424                 kd->argv = (char **)_kvm_malloc(kd, kd->argc *
425                                                 sizeof(*kd->argv));
426                 if (kd->argv == 0)
427                         return (0);
428         } else if (narg + 1 > kd->argc) {
429                 kd->argc = MAX(2 * kd->argc, narg + 1);
430                 kd->argv = (char **)_kvm_realloc(kd, kd->argv, kd->argc *
431                                                 sizeof(*kd->argv));
432                 if (kd->argv == 0)
433                         return (0);
434         }
435         /*
436          * kd->argspc : returned to user, this is where the kd->argv
437          *              arrays are left pointing to the collected strings.
438          */
439         if (kd->argspc == 0) {
440                 kd->argspc = (char *)_kvm_malloc(kd, PAGE_SIZE);
441                 if (kd->argspc == 0)
442                         return (0);
443                 kd->arglen = PAGE_SIZE;
444         }
445         /*
446          * kd->argbuf : used to pull in pages from the target process.
447          *              the strings are copied out of here.
448          */
449         if (kd->argbuf == 0) {
450                 kd->argbuf = (char *)_kvm_malloc(kd, PAGE_SIZE);
451                 if (kd->argbuf == 0)
452                         return (0);
453         }
454
455         /* Pull in the target process'es argv vector */
456         cc = sizeof(char *) * narg;
457         if (kvm_uread(kd, p, addr, (char *)kd->argv, cc) != cc)
458                 return (0);
459         /*
460          * ap : saved start address of string we're working on in kd->argspc
461          * np : pointer to next place to write in kd->argspc
462          * len: length of data in kd->argspc
463          * argv: pointer to the argv vector that we are hunting around the
464          *       target process space for, and converting to addresses in
465          *       our address space (kd->argspc).
466          */
467         ap = np = kd->argspc;
468         argv = kd->argv;
469         len = 0;
470         /*
471          * Loop over pages, filling in the argument vector.
472          * Note that the argv strings could be pointing *anywhere* in
473          * the user address space and are no longer contiguous.
474          * Note that *argv is modified when we are going to fetch a string
475          * that crosses a page boundary.  We copy the next part of the string
476          * into to "np" and eventually convert the pointer.
477          */
478         while (argv < kd->argv + narg && *argv != 0) {
479
480                 /* get the address that the current argv string is on */
481                 addr = (u_long)*argv & ~(PAGE_SIZE - 1);
482
483                 /* is it the same page as the last one? */
484                 if (addr != oaddr) {
485                         if (kvm_uread(kd, p, addr, kd->argbuf, PAGE_SIZE) !=
486                             PAGE_SIZE)
487                                 return (0);
488                         oaddr = addr;
489                 }
490
491                 /* offset within the page... kd->argbuf */
492                 addr = (u_long)*argv & (PAGE_SIZE - 1);
493
494                 /* cp = start of string, cc = count of chars in this chunk */
495                 cp = kd->argbuf + addr;
496                 cc = PAGE_SIZE - addr;
497
498                 /* dont get more than asked for by user process */
499                 if (maxcnt > 0 && cc > maxcnt - len)
500                         cc = maxcnt - len;
501
502                 /* pointer to end of string if we found it in this page */
503                 ep = memchr(cp, '\0', cc);
504                 if (ep != 0)
505                         cc = ep - cp + 1;
506                 /*
507                  * at this point, cc is the count of the chars that we are
508                  * going to retrieve this time. we may or may not have found
509                  * the end of it.  (ep points to the null if the end is known)
510                  */
511
512                 /* will we exceed the malloc/realloced buffer? */
513                 if (len + cc > kd->arglen) {
514                         register int off;
515                         register char **pp;
516                         register char *op = kd->argspc;
517
518                         kd->arglen *= 2;
519                         kd->argspc = (char *)_kvm_realloc(kd, kd->argspc,
520                                                           kd->arglen);
521                         if (kd->argspc == 0)
522                                 return (0);
523                         /*
524                          * Adjust argv pointers in case realloc moved
525                          * the string space.
526                          */
527                         off = kd->argspc - op;
528                         for (pp = kd->argv; pp < argv; pp++)
529                                 *pp += off;
530                         ap += off;
531                         np += off;
532                 }
533                 /* np = where to put the next part of the string in kd->argspc*/
534                 /* np is kinda redundant.. could use "kd->argspc + len" */
535                 memcpy(np, cp, cc);
536                 np += cc;       /* inc counters */
537                 len += cc;
538
539                 /*
540                  * if end of string found, set the *argv pointer to the
541                  * saved beginning of string, and advance. argv points to
542                  * somewhere in kd->argv..  This is initially relative
543                  * to the target process, but when we close it off, we set
544                  * it to point in our address space.
545                  */
546                 if (ep != 0) {
547                         *argv++ = ap;
548                         ap = np;
549                 } else {
550                         /* update the address relative to the target process */
551                         *argv += cc;
552                 }
553
554                 if (maxcnt > 0 && len >= maxcnt) {
555                         /*
556                          * We're stopping prematurely.  Terminate the
557                          * current string.
558                          */
559                         if (ep == 0) {
560                                 *np = '\0';
561                                 *argv++ = ap;
562                         }
563                         break;
564                 }
565         }
566         /* Make sure argv is terminated. */
567         *argv = 0;
568         return (kd->argv);
569 }
570
571 static void
572 ps_str_a(p, addr, n)
573         struct ps_strings *p;
574         u_long *addr;
575         int *n;
576 {
577         *addr = (u_long)p->ps_argvstr;
578         *n = p->ps_nargvstr;
579 }
580
581 static void
582 ps_str_e(p, addr, n)
583         struct ps_strings *p;
584         u_long *addr;
585         int *n;
586 {
587         *addr = (u_long)p->ps_envstr;
588         *n = p->ps_nenvstr;
589 }
590
591 /*
592  * Determine if the proc indicated by p is still active.
593  * This test is not 100% foolproof in theory, but chances of
594  * being wrong are very low.
595  */
596 static int
597 proc_verify(kd, kernp, p)
598         kvm_t *kd;
599         u_long kernp;
600         const struct proc *p;
601 {
602         struct kinfo_proc kp;
603         int mib[4];
604         size_t len;
605
606         mib[0] = CTL_KERN;
607         mib[1] = KERN_PROC;
608         mib[2] = KERN_PROC_PID;
609         mib[3] = p->p_pid;
610         len = sizeof(kp);
611         if (sysctl(mib, 4, &kp, &len, NULL, 0) == -1)
612                 return (0);
613         return (p->p_pid == kp.kp_proc.p_pid &&
614             (kp.kp_proc.p_stat != SZOMB || p->p_stat == SZOMB));
615 }
616
617 static char **
618 kvm_doargv(kd, kp, nchr, info)
619         kvm_t *kd;
620         const struct kinfo_proc *kp;
621         int nchr;
622         void (*info)(struct ps_strings *, u_long *, int *);
623 {
624         register const struct proc *p = &kp->kp_proc;
625         register char **ap;
626         u_long addr;
627         int cnt;
628         static struct ps_strings arginfo;
629         static u_long ps_strings;
630         size_t len;
631
632         if (ps_strings == NULL) {
633                 len = sizeof(ps_strings);
634                 if (sysctlbyname("kern.ps_strings", &ps_strings, &len, NULL,
635                     0) == -1)
636                         ps_strings = PS_STRINGS;
637         }
638
639         /*
640          * Pointers are stored at the top of the user stack.
641          */
642         if (p->p_stat == SZOMB ||
643             kvm_uread(kd, p, ps_strings, (char *)&arginfo,
644                       sizeof(arginfo)) != sizeof(arginfo))
645                 return (0);
646
647         (*info)(&arginfo, &addr, &cnt);
648         if (cnt == 0)
649                 return (0);
650         ap = kvm_argv(kd, p, addr, cnt, nchr);
651         /*
652          * For live kernels, make sure this process didn't go away.
653          */
654         if (ap != 0 && ISALIVE(kd) &&
655             !proc_verify(kd, (u_long)kp->kp_eproc.e_paddr, p))
656                 ap = 0;
657         return (ap);
658 }
659
660 /*
661  * Get the command args.  This code is now machine independent.
662  */
663 char **
664 kvm_getargv(kd, kp, nchr)
665         kvm_t *kd;
666         const struct kinfo_proc *kp;
667         int nchr;
668 {
669         int oid[4];
670         int i;
671         size_t bufsz;
672         static unsigned long buflen;
673         static char *buf, *p;
674         static char **bufp;
675         static int argc;
676
677         if (!ISALIVE(kd)) {
678                 _kvm_err(kd, kd->program,
679                     "cannot read user space from dead kernel");
680                 return (0);
681         }
682
683         if (!buflen) {
684                 bufsz = sizeof(buflen);
685                 i = sysctlbyname("kern.ps_arg_cache_limit", 
686                     &buflen, &bufsz, NULL, 0);
687                 if (i == -1) {
688                         buflen = 0;
689                 } else {
690                         buf = malloc(buflen);
691                         if (buf == NULL)
692                                 buflen = 0;
693                         argc = 32;
694                         bufp = malloc(sizeof(char *) * argc);
695                 }
696         }
697         if (buf != NULL) {
698                 oid[0] = CTL_KERN;
699                 oid[1] = KERN_PROC;
700                 oid[2] = KERN_PROC_ARGS;
701                 oid[3] = kp->kp_proc.p_pid;
702                 bufsz = buflen;
703                 i = sysctl(oid, 4, buf, &bufsz, 0, 0);
704                 if (i == 0 && bufsz > 0) {
705                         i = 0;
706                         p = buf;
707                         do {
708                                 bufp[i++] = p;
709                                 p += strlen(p) + 1;
710                                 if (i >= argc) {
711                                         argc += argc;
712                                         bufp = realloc(bufp,
713                                             sizeof(char *) * argc);
714                                 }
715                         } while (p < buf + bufsz);
716                         bufp[i++] = 0;
717                         return (bufp);
718                 }
719         }
720         if (kp->kp_proc.p_flag & P_SYSTEM)
721                 return (NULL);
722         return (kvm_doargv(kd, kp, nchr, ps_str_a));
723 }
724
725 char **
726 kvm_getenvv(kd, kp, nchr)
727         kvm_t *kd;
728         const struct kinfo_proc *kp;
729         int nchr;
730 {
731         return (kvm_doargv(kd, kp, nchr, ps_str_e));
732 }
733
734 /*
735  * Read from user space.  The user context is given by p.
736  */
737 ssize_t
738 kvm_uread(kd, p, uva, buf, len)
739         kvm_t *kd;
740         register const struct proc *p;
741         register u_long uva;
742         register char *buf;
743         register size_t len;
744 {
745         register char *cp;
746         char procfile[MAXPATHLEN];
747         ssize_t amount;
748         int fd;
749
750         if (!ISALIVE(kd)) {
751                 _kvm_err(kd, kd->program,
752                     "cannot read user space from dead kernel");
753                 return (0);
754         }
755
756         sprintf(procfile, "/proc/%d/mem", p->p_pid);
757         fd = open(procfile, O_RDONLY, 0);
758         if (fd < 0) {
759                 _kvm_err(kd, kd->program, "cannot open %s", procfile);
760                 close(fd);
761                 return (0);
762         }
763
764         cp = buf;
765         while (len > 0) {
766                 errno = 0;
767                 if (lseek(fd, (off_t)uva, 0) == -1 && errno != 0) {
768                         _kvm_err(kd, kd->program, "invalid address (%x) in %s",
769                             uva, procfile);
770                         break;
771                 }
772                 amount = read(fd, cp, len);
773                 if (amount < 0) {
774                         _kvm_syserr(kd, kd->program, "error reading %s",
775                             procfile);
776                         break;
777                 }
778                 if (amount == 0) {
779                         _kvm_err(kd, kd->program, "EOF reading %s", procfile);
780                         break;
781                 }
782                 cp += amount;
783                 uva += amount;
784                 len -= amount;
785         }
786
787         close(fd);
788         return ((ssize_t)(cp - buf));
789 }