kernel - Adjust vmm_guest_sync_addr()
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_sig.c
1 /*
2  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1991, 1993
3  *      The Regents of the University of California.  All rights reserved.
4  * (c) UNIX System Laboratories, Inc.
5  * All or some portions of this file are derived from material licensed
6  * to the University of California by American Telephone and Telegraph
7  * Co. or Unix System Laboratories, Inc. and are reproduced herein with
8  * the permission of UNIX System Laboratories, Inc.
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  * 3. 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  *      @(#)kern_sig.c  8.7 (Berkeley) 4/18/94
35  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_sig.c,v 1.72.2.17 2003/05/16 16:34:34 obrien Exp $
36  */
37
38 #include "opt_ktrace.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/kernel.h>
43 #include <sys/sysproto.h>
44 #include <sys/signalvar.h>
45 #include <sys/resourcevar.h>
46 #include <sys/vnode.h>
47 #include <sys/event.h>
48 #include <sys/proc.h>
49 #include <sys/nlookup.h>
50 #include <sys/pioctl.h>
51 #include <sys/acct.h>
52 #include <sys/fcntl.h>
53 #include <sys/lock.h>
54 #include <sys/wait.h>
55 #include <sys/ktrace.h>
56 #include <sys/syslog.h>
57 #include <sys/stat.h>
58 #include <sys/sysent.h>
59 #include <sys/sysctl.h>
60 #include <sys/malloc.h>
61 #include <sys/interrupt.h>
62 #include <sys/unistd.h>
63 #include <sys/kern_syscall.h>
64 #include <sys/vkernel.h>
65
66 #include <sys/signal2.h>
67 #include <sys/thread2.h>
68 #include <sys/spinlock2.h>
69
70 #include <machine/cpu.h>
71 #include <machine/smp.h>
72
73 static int      coredump(struct lwp *, int);
74 static char     *expand_name(const char *, uid_t, pid_t);
75 static int      dokillpg(int sig, int pgid, int all);
76 static int      sig_ffs(sigset_t *set);
77 static int      sigprop(int sig);
78 static void     lwp_signotify(struct lwp *lp);
79 static void     lwp_signotify_remote(void *arg);
80 static int      kern_sigtimedwait(sigset_t set, siginfo_t *info,
81                     struct timespec *timeout);
82 static void     proc_stopwait(struct proc *p);
83
84 static int      filt_sigattach(struct knote *kn);
85 static void     filt_sigdetach(struct knote *kn);
86 static int      filt_signal(struct knote *kn, long hint);
87
88 struct filterops sig_filtops =
89         { FILTEROP_MPSAFE, filt_sigattach, filt_sigdetach, filt_signal };
90
91 static int      kern_logsigexit = 1;
92 SYSCTL_INT(_kern, KERN_LOGSIGEXIT, logsigexit, CTLFLAG_RW, 
93     &kern_logsigexit, 0, 
94     "Log processes quitting on abnormal signals to syslog(3)");
95
96 /*
97  * Can process p, with pcred pc, send the signal sig to process q?
98  */
99 #define CANSIGNAL(q, sig) \
100         (!p_trespass(curproc->p_ucred, (q)->p_ucred) || \
101         ((sig) == SIGCONT && (q)->p_session == curproc->p_session))
102
103 /*
104  * Policy -- Can real uid ruid with ucred uc send a signal to process q?
105  */
106 #define CANSIGIO(ruid, uc, q) \
107         ((uc)->cr_uid == 0 || \
108             (ruid) == (q)->p_ucred->cr_ruid || \
109             (uc)->cr_uid == (q)->p_ucred->cr_ruid || \
110             (ruid) == (q)->p_ucred->cr_uid || \
111             (uc)->cr_uid == (q)->p_ucred->cr_uid)
112
113 int sugid_coredump;
114 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, sugid_coredump, CTLFLAG_RW, 
115         &sugid_coredump, 0, "Enable coredumping set user/group ID processes");
116
117 static int      do_coredump = 1;
118 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, coredump, CTLFLAG_RW,
119         &do_coredump, 0, "Enable/Disable coredumps");
120
121 /*
122  * Signal properties and actions.
123  * The array below categorizes the signals and their default actions
124  * according to the following properties:
125  */
126 #define SA_KILL         0x01            /* terminates process by default */
127 #define SA_CORE         0x02            /* ditto and coredumps */
128 #define SA_STOP         0x04            /* suspend process */
129 #define SA_TTYSTOP      0x08            /* ditto, from tty */
130 #define SA_IGNORE       0x10            /* ignore by default */
131 #define SA_CONT         0x20            /* continue if suspended */
132 #define SA_CANTMASK     0x40            /* non-maskable, catchable */
133 #define SA_CKPT         0x80            /* checkpoint process */
134
135
136 static int sigproptbl[NSIG] = {
137         SA_KILL,                /* SIGHUP */
138         SA_KILL,                /* SIGINT */
139         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGQUIT */
140         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGILL */
141         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGTRAP */
142         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGABRT */
143         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGEMT */
144         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGFPE */
145         SA_KILL,                /* SIGKILL */
146         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGBUS */
147         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGSEGV */
148         SA_KILL|SA_CORE,        /* SIGSYS */
149         SA_KILL,                /* SIGPIPE */
150         SA_KILL,                /* SIGALRM */
151         SA_KILL,                /* SIGTERM */
152         SA_IGNORE,              /* SIGURG */
153         SA_STOP,                /* SIGSTOP */
154         SA_STOP|SA_TTYSTOP,     /* SIGTSTP */
155         SA_IGNORE|SA_CONT,      /* SIGCONT */
156         SA_IGNORE,              /* SIGCHLD */
157         SA_STOP|SA_TTYSTOP,     /* SIGTTIN */
158         SA_STOP|SA_TTYSTOP,     /* SIGTTOU */
159         SA_IGNORE,              /* SIGIO */
160         SA_KILL,                /* SIGXCPU */
161         SA_KILL,                /* SIGXFSZ */
162         SA_KILL,                /* SIGVTALRM */
163         SA_KILL,                /* SIGPROF */
164         SA_IGNORE,              /* SIGWINCH  */
165         SA_IGNORE,              /* SIGINFO */
166         SA_KILL,                /* SIGUSR1 */
167         SA_KILL,                /* SIGUSR2 */
168         SA_IGNORE,              /* SIGTHR */
169         SA_CKPT,                /* SIGCKPT */ 
170         SA_KILL|SA_CKPT,        /* SIGCKPTEXIT */  
171         SA_IGNORE,
172         SA_IGNORE,
173         SA_IGNORE,
174         SA_IGNORE,
175         SA_IGNORE,
176         SA_IGNORE,
177         SA_IGNORE,
178         SA_IGNORE,
179         SA_IGNORE,
180         SA_IGNORE,
181         SA_IGNORE,
182         SA_IGNORE,
183         SA_IGNORE,
184         SA_IGNORE,
185         SA_IGNORE,
186         SA_IGNORE,
187         SA_IGNORE,
188         SA_IGNORE,
189         SA_IGNORE,
190         SA_IGNORE,
191         SA_IGNORE,
192         SA_IGNORE,
193         SA_IGNORE,
194         SA_IGNORE,
195         SA_IGNORE,
196         SA_IGNORE,
197         SA_IGNORE,
198         SA_IGNORE,
199         SA_IGNORE,
200         SA_IGNORE,
201
202 };
203
204 static __inline int
205 sigprop(int sig)
206 {
207
208         if (sig > 0 && sig < NSIG)
209                 return (sigproptbl[_SIG_IDX(sig)]);
210         return (0);
211 }
212
213 static __inline int
214 sig_ffs(sigset_t *set)
215 {
216         int i;
217
218         for (i = 0; i < _SIG_WORDS; i++)
219                 if (set->__bits[i])
220                         return (ffs(set->__bits[i]) + (i * 32));
221         return (0);
222 }
223
224 /* 
225  * No requirements. 
226  */
227 int
228 kern_sigaction(int sig, struct sigaction *act, struct sigaction *oact)
229 {
230         struct thread *td = curthread;
231         struct proc *p = td->td_proc;
232         struct lwp *lp;
233         struct sigacts *ps = p->p_sigacts;
234
235         if (sig <= 0 || sig > _SIG_MAXSIG)
236                 return (EINVAL);
237
238         lwkt_gettoken(&p->p_token);
239
240         if (oact) {
241                 oact->sa_handler = ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
242                 oact->sa_mask = ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)];
243                 oact->sa_flags = 0;
244                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigonstack, sig))
245                         oact->sa_flags |= SA_ONSTACK;
246                 if (!SIGISMEMBER(ps->ps_sigintr, sig))
247                         oact->sa_flags |= SA_RESTART;
248                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigreset, sig))
249                         oact->sa_flags |= SA_RESETHAND;
250                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_signodefer, sig))
251                         oact->sa_flags |= SA_NODEFER;
252                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_siginfo, sig))
253                         oact->sa_flags |= SA_SIGINFO;
254                 if (sig == SIGCHLD && p->p_sigacts->ps_flag & PS_NOCLDSTOP)
255                         oact->sa_flags |= SA_NOCLDSTOP;
256                 if (sig == SIGCHLD && p->p_sigacts->ps_flag & PS_NOCLDWAIT)
257                         oact->sa_flags |= SA_NOCLDWAIT;
258         }
259         if (act) {
260                 /*
261                  * Check for invalid requests.  KILL and STOP cannot be
262                  * caught.
263                  */
264                 if (sig == SIGKILL || sig == SIGSTOP) {
265                         if (act->sa_handler != SIG_DFL) {
266                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
267                                 return (EINVAL);
268                         }
269                 }
270
271                 /*
272                  * Change setting atomically.
273                  */
274                 ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)] = act->sa_mask;
275                 SIG_CANTMASK(ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)]);
276                 if (act->sa_flags & SA_SIGINFO) {
277                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] =
278                             (__sighandler_t *)act->sa_sigaction;
279                         SIGADDSET(ps->ps_siginfo, sig);
280                 } else {
281                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = act->sa_handler;
282                         SIGDELSET(ps->ps_siginfo, sig);
283                 }
284                 if (!(act->sa_flags & SA_RESTART))
285                         SIGADDSET(ps->ps_sigintr, sig);
286                 else
287                         SIGDELSET(ps->ps_sigintr, sig);
288                 if (act->sa_flags & SA_ONSTACK)
289                         SIGADDSET(ps->ps_sigonstack, sig);
290                 else
291                         SIGDELSET(ps->ps_sigonstack, sig);
292                 if (act->sa_flags & SA_RESETHAND)
293                         SIGADDSET(ps->ps_sigreset, sig);
294                 else
295                         SIGDELSET(ps->ps_sigreset, sig);
296                 if (act->sa_flags & SA_NODEFER)
297                         SIGADDSET(ps->ps_signodefer, sig);
298                 else
299                         SIGDELSET(ps->ps_signodefer, sig);
300                 if (sig == SIGCHLD) {
301                         if (act->sa_flags & SA_NOCLDSTOP)
302                                 p->p_sigacts->ps_flag |= PS_NOCLDSTOP;
303                         else
304                                 p->p_sigacts->ps_flag &= ~PS_NOCLDSTOP;
305                         if (act->sa_flags & SA_NOCLDWAIT) {
306                                 /*
307                                  * Paranoia: since SA_NOCLDWAIT is implemented
308                                  * by reparenting the dying child to PID 1 (and
309                                  * trust it to reap the zombie), PID 1 itself
310                                  * is forbidden to set SA_NOCLDWAIT.
311                                  */
312                                 if (p->p_pid == 1)
313                                         p->p_sigacts->ps_flag &= ~PS_NOCLDWAIT;
314                                 else
315                                         p->p_sigacts->ps_flag |= PS_NOCLDWAIT;
316                         } else {
317                                 p->p_sigacts->ps_flag &= ~PS_NOCLDWAIT;
318                         }
319                         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] == SIG_IGN)
320                                 ps->ps_flag |= PS_CLDSIGIGN;
321                         else
322                                 ps->ps_flag &= ~PS_CLDSIGIGN;
323                 }
324                 /*
325                  * Set bit in p_sigignore for signals that are set to SIG_IGN,
326                  * and for signals set to SIG_DFL where the default is to
327                  * ignore. However, don't put SIGCONT in p_sigignore, as we
328                  * have to restart the process.
329                  *
330                  * Also remove the signal from the process and lwp signal
331                  * list.
332                  */
333                 if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_IGN ||
334                     (sigprop(sig) & SA_IGNORE &&
335                      ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL)) {
336                         SIGDELSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
337                         FOREACH_LWP_IN_PROC(lp, p) {
338                                 spin_lock(&lp->lwp_spin);
339                                 SIGDELSET(lp->lwp_siglist, sig);
340                                 spin_unlock(&lp->lwp_spin);
341                         }
342                         if (sig != SIGCONT) {
343                                 /* easier in ksignal */
344                                 SIGADDSET(p->p_sigignore, sig);
345                         }
346                         SIGDELSET(p->p_sigcatch, sig);
347                 } else {
348                         SIGDELSET(p->p_sigignore, sig);
349                         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] == SIG_DFL)
350                                 SIGDELSET(p->p_sigcatch, sig);
351                         else
352                                 SIGADDSET(p->p_sigcatch, sig);
353                 }
354         }
355         lwkt_reltoken(&p->p_token);
356         return (0);
357 }
358
359 int
360 sys_sigaction(struct sigaction_args *uap)
361 {
362         struct sigaction act, oact;
363         struct sigaction *actp, *oactp;
364         int error;
365
366         actp = (uap->act != NULL) ? &act : NULL;
367         oactp = (uap->oact != NULL) ? &oact : NULL;
368         if (actp) {
369                 error = copyin(uap->act, actp, sizeof(act));
370                 if (error)
371                         return (error);
372         }
373         error = kern_sigaction(uap->sig, actp, oactp);
374         if (oactp && !error) {
375                 error = copyout(oactp, uap->oact, sizeof(oact));
376         }
377         return (error);
378 }
379
380 /*
381  * Initialize signal state for process 0;
382  * set to ignore signals that are ignored by default.
383  */
384 void
385 siginit(struct proc *p)
386 {
387         int i;
388
389         for (i = 1; i <= NSIG; i++)
390                 if (sigprop(i) & SA_IGNORE && i != SIGCONT)
391                         SIGADDSET(p->p_sigignore, i);
392 }
393
394 /*
395  * Reset signals for an exec of the specified process.
396  */
397 void
398 execsigs(struct proc *p)
399 {
400         struct sigacts *ps = p->p_sigacts;
401         struct lwp *lp;
402         int sig;
403
404         lp = ONLY_LWP_IN_PROC(p);
405
406         /*
407          * Reset caught signals.  Held signals remain held
408          * through p_sigmask (unless they were caught,
409          * and are now ignored by default).
410          */
411         while (SIGNOTEMPTY(p->p_sigcatch)) {
412                 sig = sig_ffs(&p->p_sigcatch);
413                 SIGDELSET(p->p_sigcatch, sig);
414                 if (sigprop(sig) & SA_IGNORE) {
415                         if (sig != SIGCONT)
416                                 SIGADDSET(p->p_sigignore, sig);
417                         SIGDELSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
418                         /* don't need spinlock */
419                         SIGDELSET(lp->lwp_siglist, sig);
420                 }
421                 ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = SIG_DFL;
422         }
423
424         /*
425          * Reset stack state to the user stack.
426          * Clear set of signals caught on the signal stack.
427          */
428         lp->lwp_sigstk.ss_flags = SS_DISABLE;
429         lp->lwp_sigstk.ss_size = 0;
430         lp->lwp_sigstk.ss_sp = NULL;
431         lp->lwp_flags &= ~LWP_ALTSTACK;
432         /*
433          * Reset no zombies if child dies flag as Solaris does.
434          */
435         p->p_sigacts->ps_flag &= ~(PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN);
436         if (ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] == SIG_IGN)
437                 ps->ps_sigact[_SIG_IDX(SIGCHLD)] = SIG_DFL;
438 }
439
440 /*
441  * kern_sigprocmask() - MP SAFE ONLY IF p == curproc
442  *
443  *      Manipulate signal mask.  This routine is MP SAFE *ONLY* if
444  *      p == curproc.
445  */
446 int
447 kern_sigprocmask(int how, sigset_t *set, sigset_t *oset)
448 {
449         struct thread *td = curthread;
450         struct lwp *lp = td->td_lwp;
451         struct proc *p = td->td_proc;
452         int error;
453
454         lwkt_gettoken(&p->p_token);
455
456         if (oset != NULL)
457                 *oset = lp->lwp_sigmask;
458
459         error = 0;
460         if (set != NULL) {
461                 switch (how) {
462                 case SIG_BLOCK:
463                         SIG_CANTMASK(*set);
464                         SIGSETOR(lp->lwp_sigmask, *set);
465                         break;
466                 case SIG_UNBLOCK:
467                         SIGSETNAND(lp->lwp_sigmask, *set);
468                         break;
469                 case SIG_SETMASK:
470                         SIG_CANTMASK(*set);
471                         lp->lwp_sigmask = *set;
472                         break;
473                 default:
474                         error = EINVAL;
475                         break;
476                 }
477         }
478
479         lwkt_reltoken(&p->p_token);
480
481         return (error);
482 }
483
484 /*
485  * sigprocmask()
486  *
487  * MPSAFE
488  */
489 int
490 sys_sigprocmask(struct sigprocmask_args *uap)
491 {
492         sigset_t set, oset;
493         sigset_t *setp, *osetp;
494         int error;
495
496         setp = (uap->set != NULL) ? &set : NULL;
497         osetp = (uap->oset != NULL) ? &oset : NULL;
498         if (setp) {
499                 error = copyin(uap->set, setp, sizeof(set));
500                 if (error)
501                         return (error);
502         }
503         error = kern_sigprocmask(uap->how, setp, osetp);
504         if (osetp && !error) {
505                 error = copyout(osetp, uap->oset, sizeof(oset));
506         }
507         return (error);
508 }
509
510 /*
511  * MPSAFE
512  */
513 int
514 kern_sigpending(struct __sigset *set)
515 {
516         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
517
518         *set = lwp_sigpend(lp);
519
520         return (0);
521 }
522
523 /*
524  * MPSAFE
525  */
526 int
527 sys_sigpending(struct sigpending_args *uap)
528 {
529         sigset_t set;
530         int error;
531
532         error = kern_sigpending(&set);
533
534         if (error == 0)
535                 error = copyout(&set, uap->set, sizeof(set));
536         return (error);
537 }
538
539 /*
540  * Suspend process until signal, providing mask to be set
541  * in the meantime.
542  *
543  * MPSAFE
544  */
545 int
546 kern_sigsuspend(struct __sigset *set)
547 {
548         struct thread *td = curthread;
549         struct lwp *lp = td->td_lwp;
550         struct proc *p = td->td_proc;
551         struct sigacts *ps = p->p_sigacts;
552
553         /*
554          * When returning from sigsuspend, we want
555          * the old mask to be restored after the
556          * signal handler has finished.  Thus, we
557          * save it here and mark the sigacts structure
558          * to indicate this.
559          */
560         lp->lwp_oldsigmask = lp->lwp_sigmask;
561         lp->lwp_flags |= LWP_OLDMASK;
562
563         SIG_CANTMASK(*set);
564         lp->lwp_sigmask = *set;
565         while (tsleep(ps, PCATCH, "pause", 0) == 0)
566                 /* void */;
567         /* always return EINTR rather than ERESTART... */
568         return (EINTR);
569 }
570
571 /*
572  * Note nonstandard calling convention: libc stub passes mask, not
573  * pointer, to save a copyin.
574  *
575  * MPSAFE
576  */
577 int
578 sys_sigsuspend(struct sigsuspend_args *uap)
579 {
580         sigset_t mask;
581         int error;
582
583         error = copyin(uap->sigmask, &mask, sizeof(mask));
584         if (error)
585                 return (error);
586
587         error = kern_sigsuspend(&mask);
588
589         return (error);
590 }
591
592 /*
593  * MPSAFE
594  */
595 int
596 kern_sigaltstack(struct sigaltstack *ss, struct sigaltstack *oss)
597 {
598         struct thread *td = curthread;
599         struct lwp *lp = td->td_lwp;
600         struct proc *p = td->td_proc;
601
602         if ((lp->lwp_flags & LWP_ALTSTACK) == 0)
603                 lp->lwp_sigstk.ss_flags |= SS_DISABLE;
604
605         if (oss)
606                 *oss = lp->lwp_sigstk;
607
608         if (ss) {
609                 if (ss->ss_flags & ~SS_DISABLE)
610                         return (EINVAL);
611                 if (ss->ss_flags & SS_DISABLE) {
612                         if (lp->lwp_sigstk.ss_flags & SS_ONSTACK)
613                                 return (EPERM);
614                         lp->lwp_flags &= ~LWP_ALTSTACK;
615                         lp->lwp_sigstk.ss_flags = ss->ss_flags;
616                 } else {
617                         if (ss->ss_size < p->p_sysent->sv_minsigstksz)
618                                 return (ENOMEM);
619                         lp->lwp_flags |= LWP_ALTSTACK;
620                         lp->lwp_sigstk = *ss;
621                 }
622         }
623
624         return (0);
625 }
626
627 /*
628  * MPSAFE
629  */
630 int
631 sys_sigaltstack(struct sigaltstack_args *uap)
632 {
633         stack_t ss, oss;
634         int error;
635
636         if (uap->ss) {
637                 error = copyin(uap->ss, &ss, sizeof(ss));
638                 if (error)
639                         return (error);
640         }
641
642         error = kern_sigaltstack(uap->ss ? &ss : NULL, uap->oss ? &oss : NULL);
643
644         if (error == 0 && uap->oss)
645                 error = copyout(&oss, uap->oss, sizeof(*uap->oss));
646         return (error);
647 }
648
649 /*
650  * Common code for kill process group/broadcast kill.
651  * cp is calling process.
652  */
653 struct killpg_info {
654         int nfound;
655         int sig;
656 };
657
658 static int killpg_all_callback(struct proc *p, void *data);
659
660 static int
661 dokillpg(int sig, int pgid, int all)
662 {
663         struct killpg_info info;
664         struct proc *cp = curproc;
665         struct proc *p;
666         struct pgrp *pgrp;
667
668         info.nfound = 0;
669         info.sig = sig;
670
671         if (all) {
672                 /*
673                  * broadcast
674                  */
675                 allproc_scan(killpg_all_callback, &info);
676         } else {
677                 if (pgid == 0) {
678                         /*
679                          * zero pgid means send to my process group.
680                          */
681                         pgrp = cp->p_pgrp;
682                         pgref(pgrp);
683                 } else {
684                         pgrp = pgfind(pgid);
685                         if (pgrp == NULL)
686                                 return (ESRCH);
687                 }
688
689                 /*
690                  * Must interlock all signals against fork
691                  */
692                 lockmgr(&pgrp->pg_lock, LK_EXCLUSIVE);
693                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
694                         if (p->p_pid <= 1 || 
695                             p->p_stat == SZOMB ||
696                             (p->p_flags & P_SYSTEM) ||
697                             !CANSIGNAL(p, sig)) {
698                                 continue;
699                         }
700                         ++info.nfound;
701                         if (sig)
702                                 ksignal(p, sig);
703                 }
704                 lockmgr(&pgrp->pg_lock, LK_RELEASE);
705                 pgrel(pgrp);
706         }
707         return (info.nfound ? 0 : ESRCH);
708 }
709
710 static int
711 killpg_all_callback(struct proc *p, void *data)
712 {
713         struct killpg_info *info = data;
714
715         if (p->p_pid <= 1 || (p->p_flags & P_SYSTEM) ||
716             p == curproc || !CANSIGNAL(p, info->sig)) {
717                 return (0);
718         }
719         ++info->nfound;
720         if (info->sig)
721                 ksignal(p, info->sig);
722         return(0);
723 }
724
725 /*
726  * Send a general signal to a process or LWPs within that process.
727  *
728  * Note that new signals cannot be sent if a process is exiting or already
729  * a zombie, but we return success anyway as userland is likely to not handle
730  * the race properly.
731  * 
732  * No requirements.
733  */
734 int
735 kern_kill(int sig, pid_t pid, lwpid_t tid)
736 {
737         int t;
738
739         if ((u_int)sig > _SIG_MAXSIG)
740                 return (EINVAL);
741
742         if (pid > 0) {
743                 struct proc *p;
744                 struct lwp *lp = NULL;
745
746                 /*
747                  * Send a signal to a single process.  If the kill() is
748                  * racing an exiting process which has not yet been reaped
749                  * act as though the signal was delivered successfully but
750                  * don't actually try to deliver the signal.
751                  */
752                 if ((p = pfind(pid)) == NULL) {
753                         if ((p = zpfind(pid)) == NULL)
754                                 return (ESRCH);
755                         PRELE(p);
756                         return (0);
757                 }
758                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
759                 if (!CANSIGNAL(p, sig)) {
760                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
761                         PRELE(p);
762                         return (EPERM);
763                 }
764
765                 /*
766                  * NOP if the process is exiting.  Note that lwpsignal() is
767                  * called directly with P_WEXIT set to kill individual LWPs
768                  * during exit, which is allowed.
769                  */
770                 if (p->p_flags & P_WEXIT) {
771                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
772                         PRELE(p);
773                         return (0);
774                 }
775                 if (tid != -1) {
776                         lp = lwp_rb_tree_RB_LOOKUP(&p->p_lwp_tree, tid);
777                         if (lp == NULL) {
778                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
779                                 PRELE(p);
780                                 return (ESRCH);
781                         }
782                 }
783                 if (sig)
784                         lwpsignal(p, lp, sig);
785                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
786                 PRELE(p);
787
788                 return (0);
789         }
790
791         /*
792          * If we come here, pid is a special broadcast pid.
793          * This doesn't mix with a tid.
794          */
795         if (tid != -1)
796                 return (EINVAL);
797
798         switch (pid) {
799         case -1:                /* broadcast signal */
800                 t = (dokillpg(sig, 0, 1));
801                 break;
802         case 0:                 /* signal own process group */
803                 t = (dokillpg(sig, 0, 0));
804                 break;
805         default:                /* negative explicit process group */
806                 t = (dokillpg(sig, -pid, 0));
807                 break;
808         }
809         return t;
810 }
811
812 int
813 sys_kill(struct kill_args *uap)
814 {
815         int error;
816
817         error = kern_kill(uap->signum, uap->pid, -1);
818         return (error);
819 }
820
821 int
822 sys_lwp_kill(struct lwp_kill_args *uap)
823 {
824         int error;
825         pid_t pid = uap->pid;
826
827         /*
828          * A tid is mandatory for lwp_kill(), otherwise
829          * you could simply use kill().
830          */
831         if (uap->tid == -1)
832                 return (EINVAL);
833
834         /*
835          * To save on a getpid() function call for intra-process
836          * signals, pid == -1 means current process.
837          */
838         if (pid == -1)
839                 pid = curproc->p_pid;
840
841         error = kern_kill(uap->signum, pid, uap->tid);
842         return (error);
843 }
844
845 /*
846  * Send a signal to a process group.
847  */
848 void
849 gsignal(int pgid, int sig)
850 {
851         struct pgrp *pgrp;
852
853         if (pgid && (pgrp = pgfind(pgid)))
854                 pgsignal(pgrp, sig, 0);
855 }
856
857 /*
858  * Send a signal to a process group.  If checktty is 1,
859  * limit to members which have a controlling terminal.
860  *
861  * pg_lock interlocks against a fork that might be in progress, to
862  * ensure that the new child process picks up the signal.
863  */
864 void
865 pgsignal(struct pgrp *pgrp, int sig, int checkctty)
866 {
867         struct proc *p;
868
869         /*
870          * Must interlock all signals against fork
871          */
872         if (pgrp) {
873                 pgref(pgrp);
874                 lockmgr(&pgrp->pg_lock, LK_EXCLUSIVE);
875                 LIST_FOREACH(p, &pgrp->pg_members, p_pglist) {
876                         if (checkctty == 0 || p->p_flags & P_CONTROLT)
877                                 ksignal(p, sig);
878                 }
879                 lockmgr(&pgrp->pg_lock, LK_RELEASE);
880                 pgrel(pgrp);
881         }
882 }
883
884 /*
885  * Send a signal caused by a trap to the current lwp.  If it will be caught
886  * immediately, deliver it with correct code.  Otherwise, post it normally.
887  *
888  * These signals may ONLY be delivered to the specified lwp and may never
889  * be delivered to the process generically.
890  */
891 void
892 trapsignal(struct lwp *lp, int sig, u_long code)
893 {
894         struct proc *p = lp->lwp_proc;
895         struct sigacts *ps = p->p_sigacts;
896
897         /*
898          * If we are a virtual kernel running an emulated user process
899          * context, switch back to the virtual kernel context before
900          * trying to post the signal.
901          */
902         if (lp->lwp_vkernel && lp->lwp_vkernel->ve) {
903                 struct trapframe *tf = lp->lwp_md.md_regs;
904                 tf->tf_trapno = 0;
905                 vkernel_trap(lp, tf);
906         }
907
908
909         if ((p->p_flags & P_TRACED) == 0 && SIGISMEMBER(p->p_sigcatch, sig) &&
910             !SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig)) {
911                 lp->lwp_ru.ru_nsignals++;
912 #ifdef KTRACE
913                 if (KTRPOINT(lp->lwp_thread, KTR_PSIG))
914                         ktrpsig(lp, sig, ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)],
915                                 &lp->lwp_sigmask, code);
916 #endif
917                 (*p->p_sysent->sv_sendsig)(ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)], sig,
918                                                 &lp->lwp_sigmask, code);
919                 SIGSETOR(lp->lwp_sigmask, ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)]);
920                 if (!SIGISMEMBER(ps->ps_signodefer, sig))
921                         SIGADDSET(lp->lwp_sigmask, sig);
922                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigreset, sig)) {
923                         /*
924                          * See kern_sigaction() for origin of this code.
925                          */
926                         SIGDELSET(p->p_sigcatch, sig);
927                         if (sig != SIGCONT &&
928                             sigprop(sig) & SA_IGNORE)
929                                 SIGADDSET(p->p_sigignore, sig);
930                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = SIG_DFL;
931                 }
932         } else {
933                 lp->lwp_code = code;    /* XXX for core dump/debugger */
934                 lp->lwp_sig = sig;      /* XXX to verify code */
935                 lwpsignal(p, lp, sig);
936         }
937 }
938
939 /*
940  * Find a suitable lwp to deliver the signal to.  Returns NULL if all
941  * lwps hold the signal blocked.
942  *
943  * Caller must hold p->p_token.
944  *
945  * Returns a lp or NULL.  If non-NULL the lp is held and its token is
946  * acquired.
947  */
948 static struct lwp *
949 find_lwp_for_signal(struct proc *p, int sig)
950 {
951         struct lwp *lp;
952         struct lwp *run, *sleep, *stop;
953
954         /*
955          * If the running/preempted thread belongs to the proc to which
956          * the signal is being delivered and this thread does not block
957          * the signal, then we can avoid a context switch by delivering
958          * the signal to this thread, because it will return to userland
959          * soon anyways.
960          */
961         lp = lwkt_preempted_proc();
962         if (lp != NULL && lp->lwp_proc == p) {
963                 LWPHOLD(lp);
964                 lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
965                 if (!SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig)) {
966                         /* return w/ token held */
967                         return (lp);
968                 }
969                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
970                 LWPRELE(lp);
971         }
972
973         run = sleep = stop = NULL;
974         FOREACH_LWP_IN_PROC(lp, p) {
975                 /*
976                  * If the signal is being blocked by the lwp, then this
977                  * lwp is not eligible for receiving the signal.
978                  */
979                 LWPHOLD(lp);
980                 lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
981
982                 if (SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig)) {
983                         lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
984                         LWPRELE(lp);
985                         continue;
986                 }
987
988                 switch (lp->lwp_stat) {
989                 case LSRUN:
990                         if (sleep) {
991                                 lwkt_token_swap();
992                                 lwkt_reltoken(&sleep->lwp_token);
993                                 LWPRELE(sleep);
994                                 sleep = NULL;
995                                 run = lp;
996                         } else if (stop) {
997                                 lwkt_token_swap();
998                                 lwkt_reltoken(&stop->lwp_token);
999                                 LWPRELE(stop);
1000                                 stop = NULL;
1001                                 run = lp;
1002                         } else {
1003                                 run = lp;
1004                         }
1005                         break;
1006                 case LSSLEEP:
1007                         if (lp->lwp_flags & LWP_SINTR) {
1008                                 if (sleep) {
1009                                         lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1010                                         LWPRELE(lp);
1011                                 } else if (stop) {
1012                                         lwkt_token_swap();
1013                                         lwkt_reltoken(&stop->lwp_token);
1014                                         LWPRELE(stop);
1015                                         stop = NULL;
1016                                         sleep = lp;
1017                                 } else {
1018                                         sleep = lp;
1019                                 }
1020                         } else {
1021                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1022                                 LWPRELE(lp);
1023                         }
1024                         break;
1025                 case LSSTOP:
1026                         if (sleep) {
1027                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1028                                 LWPRELE(lp);
1029                         } else if (stop) {
1030                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1031                                 LWPRELE(lp);
1032                         } else {
1033                                 stop = lp;
1034                         }
1035                         break;
1036                 }
1037                 if (run)
1038                         break;
1039         }
1040
1041         if (run != NULL)
1042                 return (run);
1043         else if (sleep != NULL)
1044                 return (sleep);
1045         else
1046                 return (stop);
1047 }
1048
1049 /*
1050  * Send the signal to the process.  If the signal has an action, the action
1051  * is usually performed by the target process rather than the caller; we add
1052  * the signal to the set of pending signals for the process.
1053  *
1054  * Exceptions:
1055  *   o When a stop signal is sent to a sleeping process that takes the
1056  *     default action, the process is stopped without awakening it.
1057  *   o SIGCONT restarts stopped processes (or puts them back to sleep)
1058  *     regardless of the signal action (eg, blocked or ignored).
1059  *
1060  * Other ignored signals are discarded immediately.
1061  *
1062  * If the caller wishes to call this function from a hard code section the
1063  * caller must already hold p->p_token (see kern_clock.c).
1064  *
1065  * No requirements.
1066  */
1067 void
1068 ksignal(struct proc *p, int sig)
1069 {
1070         lwpsignal(p, NULL, sig);
1071 }
1072
1073 /*
1074  * The core for ksignal.  lp may be NULL, then a suitable thread
1075  * will be chosen.  If not, lp MUST be a member of p.
1076  *
1077  * If the caller wishes to call this function from a hard code section the
1078  * caller must already hold p->p_token.
1079  *
1080  * No requirements.
1081  */
1082 void
1083 lwpsignal(struct proc *p, struct lwp *lp, int sig)
1084 {
1085         struct proc *q;
1086         sig_t action;
1087         int prop;
1088
1089         if (sig > _SIG_MAXSIG || sig <= 0) {
1090                 kprintf("lwpsignal: signal %d\n", sig);
1091                 panic("lwpsignal signal number");
1092         }
1093
1094         KKASSERT(lp == NULL || lp->lwp_proc == p);
1095
1096         /*
1097          * We don't want to race... well, all sorts of things.  Get appropriate
1098          * tokens.
1099          *
1100          * Don't try to deliver a generic signal to an exiting process,
1101          * the signal structures could be in flux.  We check the LWP later
1102          * on.
1103          */
1104         PHOLD(p);
1105         if (lp) {
1106                 LWPHOLD(lp);
1107                 lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
1108         } else {
1109                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1110                 if (p->p_flags & P_WEXIT)
1111                         goto out;
1112         }
1113
1114         prop = sigprop(sig);
1115
1116         /*
1117          * If proc is traced, always give parent a chance;
1118          * if signal event is tracked by procfs, give *that*
1119          * a chance, as well.
1120          */
1121         if ((p->p_flags & P_TRACED) || (p->p_stops & S_SIG)) {
1122                 action = SIG_DFL;
1123         } else {
1124                 /*
1125                  * Do not try to deliver signals to an exiting lwp other
1126                  * than SIGKILL.  Note that we must still deliver the signal
1127                  * if P_WEXIT is set in the process flags.
1128                  */
1129                 if (lp && (lp->lwp_mpflags & LWP_MP_WEXIT) && sig != SIGKILL) {
1130                         lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1131                         LWPRELE(lp);
1132                         PRELE(p);
1133                         return;
1134                 }
1135
1136                 /*
1137                  * If the signal is being ignored, then we forget about
1138                  * it immediately.  NOTE: We don't set SIGCONT in p_sigignore,
1139                  * and if it is set to SIG_IGN, action will be SIG_DFL here.
1140                  */
1141                 if (SIGISMEMBER(p->p_sigignore, sig)) {
1142                         /*
1143                          * Even if a signal is set SIG_IGN, it may still be
1144                          * lurking in a kqueue.
1145                          */
1146                         KNOTE(&p->p_klist, NOTE_SIGNAL | sig);
1147                         if (lp) {
1148                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1149                                 LWPRELE(lp);
1150                         } else {
1151                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1152                         }
1153                         PRELE(p);
1154                         return;
1155                 }
1156                 if (SIGISMEMBER(p->p_sigcatch, sig))
1157                         action = SIG_CATCH;
1158                 else
1159                         action = SIG_DFL;
1160         }
1161
1162         /*
1163          * If continuing, clear any pending STOP signals for the whole
1164          * process.
1165          */
1166         if (prop & SA_CONT) {
1167                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1168                 SIG_STOPSIGMASK_ATOMIC(p->p_siglist);
1169                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1170         }
1171         
1172         if (prop & SA_STOP) {
1173                 /*
1174                  * If sending a tty stop signal to a member of an orphaned
1175                  * process group, discard the signal here if the action
1176                  * is default; don't stop the process below if sleeping,
1177                  * and don't clear any pending SIGCONT.
1178                  */
1179                 if ((prop & SA_TTYSTOP) && p->p_pgrp->pg_jobc == 0 &&
1180                     action == SIG_DFL) {
1181                         if (lp) {
1182                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1183                                 LWPRELE(lp);
1184                         } else {
1185                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1186                         }
1187                         PRELE(p);
1188                         return;
1189                 }
1190                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1191                 SIG_CONTSIGMASK_ATOMIC(p->p_siglist);
1192                 p->p_flags &= ~P_CONTINUED;
1193                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1194         }
1195
1196         if (p->p_stat == SSTOP) {
1197                 /*
1198                  * Nobody can handle this signal, add it to the lwp or
1199                  * process pending list 
1200                  */
1201                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1202                 if (p->p_stat != SSTOP) {
1203                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1204                         goto not_stopped;
1205                 }
1206                 if (lp) {
1207                         spin_lock(&lp->lwp_spin);
1208                         SIGADDSET(lp->lwp_siglist, sig);
1209                         spin_unlock(&lp->lwp_spin);
1210                 } else {
1211                         SIGADDSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
1212                 }
1213
1214                 /*
1215                  * If the process is stopped and is being traced, then no
1216                  * further action is necessary.
1217                  */
1218                 if (p->p_flags & P_TRACED) {
1219                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1220                         goto out;
1221                 }
1222
1223                 /*
1224                  * If the process is stopped and receives a KILL signal,
1225                  * make the process runnable.
1226                  */
1227                 if (sig == SIGKILL) {
1228                         proc_unstop(p, SSTOP);
1229                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1230                         goto active_process;
1231                 }
1232
1233                 /*
1234                  * If the process is stopped and receives a CONT signal,
1235                  * then try to make the process runnable again.
1236                  */
1237                 if (prop & SA_CONT) {
1238                         /*
1239                          * If SIGCONT is default (or ignored), we continue the
1240                          * process but don't leave the signal in p_siglist, as
1241                          * it has no further action.  If SIGCONT is held, we
1242                          * continue the process and leave the signal in
1243                          * p_siglist.  If the process catches SIGCONT, let it
1244                          * handle the signal itself.
1245                          *
1246                          * XXX what if the signal is being held blocked?
1247                          *
1248                          * Token required to interlock kern_wait().
1249                          * Reparenting can also cause a race so we have to
1250                          * hold (q).
1251                          */
1252                         q = p->p_pptr;
1253                         PHOLD(q);
1254                         lwkt_gettoken(&q->p_token);
1255                         p->p_flags |= P_CONTINUED;
1256                         wakeup(q);
1257                         if (action == SIG_DFL)
1258                                 SIGDELSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
1259                         proc_unstop(p, SSTOP);
1260                         lwkt_reltoken(&q->p_token);
1261                         PRELE(q);
1262                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1263                         if (action == SIG_CATCH)
1264                                 goto active_process;
1265                         goto out;
1266                 }
1267
1268                 /*
1269                  * If the process is stopped and receives another STOP
1270                  * signal, we do not need to stop it again.  If we did
1271                  * the shell could get confused.
1272                  *
1273                  * However, if the current/preempted lwp is part of the
1274                  * process receiving the signal, we need to keep it,
1275                  * so that this lwp can stop in issignal() later, as
1276                  * we don't want to wait until it reaches userret!
1277                  */
1278                 if (prop & SA_STOP) {
1279                         if (lwkt_preempted_proc() == NULL ||
1280                             lwkt_preempted_proc()->lwp_proc != p) {
1281                                 SIGDELSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
1282                         }
1283                 }
1284
1285                 /*
1286                  * Otherwise the process is stopped and it received some
1287                  * signal, which does not change its stopped state.  When
1288                  * the process is continued a wakeup(p) will be issued which
1289                  * will wakeup any threads sleeping in tstop().
1290                  */
1291                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1292                 goto out;
1293                 /* NOTREACHED */
1294         }
1295 not_stopped:
1296         ;
1297         /* else not stopped */
1298 active_process:
1299
1300         /*
1301          * Never deliver a lwp-specific signal to a random lwp.
1302          */
1303         if (lp == NULL) {
1304                 /* NOTE: returns lp w/ token held */
1305                 lp = find_lwp_for_signal(p, sig);
1306                 if (lp) {
1307                         if (SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig)) {
1308                                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1309                                 LWPRELE(lp);
1310                                 lp = NULL;
1311                                 /* maintain proc token */
1312                         } else {
1313                                 lwkt_token_swap();
1314                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1315                                 /* maintain lp token */
1316                         }
1317                 }
1318         }
1319
1320         /*
1321          * Deliver to the process generically if (1) the signal is being
1322          * sent to any thread or (2) we could not find a thread to deliver
1323          * it to.
1324          */
1325         if (lp == NULL) {
1326                 KNOTE(&p->p_klist, NOTE_SIGNAL | sig);
1327                 SIGADDSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
1328                 goto out;
1329         }
1330
1331         /*
1332          * Deliver to a specific LWP whether it masks it or not.  It will
1333          * not be dispatched if masked but we must still deliver it.
1334          */
1335         if (p->p_nice > NZERO && action == SIG_DFL && (prop & SA_KILL) &&
1336             (p->p_flags & P_TRACED) == 0) {
1337                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1338                 p->p_nice = NZERO;
1339                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1340         }
1341
1342         /*
1343          * If the process receives a STOP signal which indeed needs to
1344          * stop the process, do so.  If the process chose to catch the
1345          * signal, it will be treated like any other signal.
1346          */
1347         if ((prop & SA_STOP) && action == SIG_DFL) {
1348                 /*
1349                  * If a child holding parent blocked, stopping
1350                  * could cause deadlock.  Take no action at this
1351                  * time.
1352                  */
1353                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
1354                 if (p->p_flags & P_PPWAIT) {
1355                         SIGADDSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
1356                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1357                         goto out;
1358                 }
1359
1360                 /*
1361                  * Do not actually try to manipulate the process, but simply
1362                  * stop it.  Lwps will stop as soon as they safely can.
1363                  *
1364                  * Ignore stop if the process is exiting.
1365                  */
1366                 if ((p->p_flags & P_WEXIT) == 0) {
1367                         p->p_xstat = sig;
1368                         proc_stop(p, SSTOP);
1369                 }
1370                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1371                 goto out;
1372         }
1373
1374         /*
1375          * If it is a CONT signal with default action, just ignore it.
1376          */
1377         if ((prop & SA_CONT) && action == SIG_DFL)
1378                 goto out;
1379
1380         /*
1381          * Mark signal pending at this specific thread.
1382          */
1383         spin_lock(&lp->lwp_spin);
1384         SIGADDSET(lp->lwp_siglist, sig);
1385         spin_unlock(&lp->lwp_spin);
1386
1387         lwp_signotify(lp);
1388
1389 out:
1390         if (lp) {
1391                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1392                 LWPRELE(lp);
1393         } else {
1394                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1395         }
1396         PRELE(p);
1397 }
1398
1399 /*
1400  * Notify the LWP that a signal has arrived.  The LWP does not have to be
1401  * sleeping on the current cpu.
1402  *
1403  * p->p_token and lp->lwp_token must be held on call.
1404  *
1405  * We can only safely schedule the thread on its current cpu and only if
1406  * one of the SINTR flags is set.  If an SINTR flag is set AND we are on
1407  * the correct cpu we are properly interlocked, otherwise we could be
1408  * racing other thread transition states (or the lwp is on the user scheduler
1409  * runq but not scheduled) and must not do anything.
1410  *
1411  * Since we hold the lwp token we know the lwp cannot be ripped out from
1412  * under us so we can safely hold it to prevent it from being ripped out
1413  * from under us if we are forced to IPI another cpu to make the local
1414  * checks there.
1415  *
1416  * Adjustment of lp->lwp_stat can only occur when we hold the lwp_token,
1417  * which we won't in an IPI so any fixups have to be done here, effectively
1418  * replicating part of what setrunnable() does.
1419  */
1420 static void
1421 lwp_signotify(struct lwp *lp)
1422 {
1423         thread_t dtd;
1424
1425         ASSERT_LWKT_TOKEN_HELD(&lp->lwp_token);
1426         dtd = lp->lwp_thread;
1427
1428         crit_enter();
1429         if (lp == lwkt_preempted_proc()) {
1430                 /*
1431                  * lwp is on the current cpu AND it is currently running
1432                  * (we preempted it).
1433                  */
1434                 signotify();
1435         } else if (lp->lwp_flags & LWP_SINTR) {
1436                 /*
1437                  * lwp is sitting in tsleep() with PCATCH set
1438                  */
1439                 if (dtd->td_gd == mycpu) {
1440                         setrunnable(lp);
1441                 } else {
1442                         /*
1443                          * We can only adjust lwp_stat while we hold the
1444                          * lwp_token, and we won't in the IPI function.
1445                          */
1446                         LWPHOLD(lp);
1447                         if (lp->lwp_stat == LSSTOP)
1448                                 lp->lwp_stat = LSSLEEP;
1449                         lwkt_send_ipiq(dtd->td_gd, lwp_signotify_remote, lp);
1450                 }
1451         } else if (dtd->td_flags & TDF_SINTR) {
1452                 /*
1453                  * lwp is sitting in lwkt_sleep() with PCATCH set.
1454                  */
1455                 if (dtd->td_gd == mycpu) {
1456                         setrunnable(lp);
1457                 } else {
1458                         /*
1459                          * We can only adjust lwp_stat while we hold the
1460                          * lwp_token, and we won't in the IPI function.
1461                          */
1462                         LWPHOLD(lp);
1463                         if (lp->lwp_stat == LSSTOP)
1464                                 lp->lwp_stat = LSSLEEP;
1465                         lwkt_send_ipiq(dtd->td_gd, lwp_signotify_remote, lp);
1466                 }
1467         } else {
1468                 /*
1469                  * Otherwise the lwp is either in some uninterruptible state
1470                  * or it is on the userland scheduler's runqueue waiting to
1471                  * be scheduled to a cpu, or it is running in userland.  We
1472                  * generally want to send an IPI so a running target gets the
1473                  * signal ASAP, otherwise a scheduler-tick worth of latency
1474                  * will occur.
1475                  *
1476                  * Issue an IPI to the remote cpu to knock it into the kernel,
1477                  * remote cpu will issue the cpu-local signotify() if the IPI
1478                  * preempts the desired thread.
1479                  */
1480                 if (dtd->td_gd != mycpu) {
1481                         LWPHOLD(lp);
1482                         lwkt_send_ipiq(dtd->td_gd, lwp_signotify_remote, lp);
1483                 }
1484         }
1485         crit_exit();
1486 }
1487
1488 /*
1489  * This function is called via an IPI so we cannot call setrunnable() here
1490  * (because while we hold the lp we don't own its token, and can't get it
1491  * from an IPI).
1492  *
1493  * We are interlocked by virtue of being on the same cpu as the target.  If
1494  * we still are and LWP_SINTR or TDF_SINTR is set we can safely schedule
1495  * the target thread.
1496  */
1497 static void
1498 lwp_signotify_remote(void *arg)
1499 {
1500         struct lwp *lp = arg;
1501         thread_t td = lp->lwp_thread;
1502
1503         if (lp == lwkt_preempted_proc()) {
1504                 signotify();
1505                 LWPRELE(lp);
1506         } else if (td->td_gd == mycpu) {
1507                 if ((lp->lwp_flags & LWP_SINTR) ||
1508                     (td->td_flags & TDF_SINTR)) {
1509                         lwkt_schedule(td);
1510                 }
1511                 LWPRELE(lp);
1512         } else {
1513                 lwkt_send_ipiq(td->td_gd, lwp_signotify_remote, lp);
1514                 /* LWPHOLD() is forwarded to the target cpu */
1515         }
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Caller must hold p->p_token
1520  */
1521 void
1522 proc_stop(struct proc *p, int sig)
1523 {
1524         struct proc *q;
1525         struct lwp *lp;
1526
1527         ASSERT_LWKT_TOKEN_HELD(&p->p_token);
1528
1529         /*
1530          * If somebody raced us, be happy with it.  SCORE overrides SSTOP.
1531          */
1532         if (sig == SCORE) {
1533                 if (p->p_stat == SCORE || p->p_stat == SZOMB)
1534                         return;
1535         } else {
1536                 if (p->p_stat == SSTOP || p->p_stat == SCORE ||
1537                     p->p_stat == SZOMB) {
1538                         return;
1539                 }
1540         }
1541         p->p_stat = sig;
1542
1543         FOREACH_LWP_IN_PROC(lp, p) {
1544                 LWPHOLD(lp);
1545                 lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
1546
1547                 switch (lp->lwp_stat) {
1548                 case LSSTOP:
1549                         /*
1550                          * Do nothing, we are already counted in
1551                          * p_nstopped.
1552                          */
1553                         break;
1554
1555                 case LSSLEEP:
1556                         /*
1557                          * We're sleeping, but we will stop before
1558                          * returning to userspace, so count us
1559                          * as stopped as well.  We set LWP_MP_WSTOP
1560                          * to signal the lwp that it should not
1561                          * increase p_nstopped when reaching tstop().
1562                          *
1563                          * LWP_MP_WSTOP is protected by lp->lwp_token.
1564                          */
1565                         if ((lp->lwp_mpflags & LWP_MP_WSTOP) == 0) {
1566                                 atomic_set_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WSTOP);
1567                                 ++p->p_nstopped;
1568                         }
1569                         break;
1570
1571                 case LSRUN:
1572                         /*
1573                          * We might notify ourself, but that's not
1574                          * a problem.
1575                          */
1576                         lwp_signotify(lp);
1577                         break;
1578                 }
1579                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1580                 LWPRELE(lp);
1581         }
1582
1583         if (p->p_nstopped == p->p_nthreads) {
1584                 /*
1585                  * Token required to interlock kern_wait().  Reparenting can
1586                  * also cause a race so we have to hold (q).
1587                  */
1588                 q = p->p_pptr;
1589                 PHOLD(q);
1590                 lwkt_gettoken(&q->p_token);
1591                 p->p_flags &= ~P_WAITED;
1592                 wakeup(q);
1593                 if ((q->p_sigacts->ps_flag & PS_NOCLDSTOP) == 0)
1594                         ksignal(p->p_pptr, SIGCHLD);
1595                 lwkt_reltoken(&q->p_token);
1596                 PRELE(q);
1597         }
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Caller must hold p_token
1602  */
1603 void
1604 proc_unstop(struct proc *p, int sig)
1605 {
1606         struct lwp *lp;
1607
1608         ASSERT_LWKT_TOKEN_HELD(&p->p_token);
1609
1610         if (p->p_stat != sig)
1611                 return;
1612
1613         p->p_stat = SACTIVE;
1614
1615         FOREACH_LWP_IN_PROC(lp, p) {
1616                 LWPHOLD(lp);
1617                 lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
1618
1619                 switch (lp->lwp_stat) {
1620                 case LSRUN:
1621                         /*
1622                          * Uh?  Not stopped?  Well, I guess that's okay.
1623                          */
1624                         if (bootverbose)
1625                                 kprintf("proc_unstop: lwp %d/%d not sleeping\n",
1626                                         p->p_pid, lp->lwp_tid);
1627                         break;
1628
1629                 case LSSLEEP:
1630                         /*
1631                          * Still sleeping.  Don't bother waking it up.
1632                          * However, if this thread was counted as
1633                          * stopped, undo this.
1634                          *
1635                          * Nevertheless we call setrunnable() so that it
1636                          * will wake up in case a signal or timeout arrived
1637                          * in the meantime.
1638                          *
1639                          * LWP_MP_WSTOP is protected by lp->lwp_token.
1640                          */
1641                         if (lp->lwp_mpflags & LWP_MP_WSTOP) {
1642                                 atomic_clear_int(&lp->lwp_mpflags,
1643                                                  LWP_MP_WSTOP);
1644                                 --p->p_nstopped;
1645                         } else {
1646                                 if (bootverbose)
1647                                         kprintf("proc_unstop: lwp %d/%d sleeping, not stopped\n",
1648                                                 p->p_pid, lp->lwp_tid);
1649                         }
1650                         /* FALLTHROUGH */
1651
1652                 case LSSTOP:
1653                         /*
1654                          * This handles any lwp's waiting in a tsleep with
1655                          * SIGCATCH.
1656                          */
1657                         lwp_signotify(lp);
1658                         break;
1659
1660                 }
1661                 lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
1662                 LWPRELE(lp);
1663         }
1664
1665         /*
1666          * This handles any lwp's waiting in tstop().  We have interlocked
1667          * the setting of p_stat by acquiring and releasing each lpw's
1668          * token.
1669          */
1670         wakeup(p);
1671 }
1672
1673 /*
1674  * Wait for all threads except the current thread to stop.
1675  */
1676 static void
1677 proc_stopwait(struct proc *p)
1678 {
1679         while ((p->p_stat == SSTOP || p->p_stat == SCORE) &&
1680                p->p_nstopped < p->p_nthreads - 1) {
1681                 tsleep_interlock(&p->p_nstopped, 0);
1682                 if (p->p_nstopped < p->p_nthreads - 1) {
1683                         tsleep(&p->p_nstopped, PINTERLOCKED, "stopwt", hz);
1684                 }
1685         }
1686 }
1687
1688 /* 
1689  * No requirements.
1690  */
1691 static int
1692 kern_sigtimedwait(sigset_t waitset, siginfo_t *info, struct timespec *timeout)
1693 {
1694         sigset_t savedmask, set;
1695         struct proc *p = curproc;
1696         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
1697         int error, sig, hz, timevalid = 0;
1698         struct timespec rts, ets, ts;
1699         struct timeval tv;
1700
1701         error = 0;
1702         sig = 0;
1703         ets.tv_sec = 0;         /* silence compiler warning */
1704         ets.tv_nsec = 0;        /* silence compiler warning */
1705         SIG_CANTMASK(waitset);
1706         savedmask = lp->lwp_sigmask;
1707
1708         if (timeout) {
1709                 if (timeout->tv_sec >= 0 && timeout->tv_nsec >= 0 &&
1710                     timeout->tv_nsec < 1000000000) {
1711                         timevalid = 1;
1712                         getnanouptime(&rts);
1713                         ets = rts;
1714                         timespecadd(&ets, timeout);
1715                 }
1716         }
1717
1718         for (;;) {
1719                 set = lwp_sigpend(lp);
1720                 SIGSETAND(set, waitset);
1721                 if ((sig = sig_ffs(&set)) != 0) {
1722                         SIGFILLSET(lp->lwp_sigmask);
1723                         SIGDELSET(lp->lwp_sigmask, sig);
1724                         SIG_CANTMASK(lp->lwp_sigmask);
1725                         sig = issignal(lp, 1, 0);
1726                         /*
1727                          * It may be a STOP signal, in the case, issignal
1728                          * returns 0, because we may stop there, and new
1729                          * signal can come in, we should restart if we got
1730                          * nothing.
1731                          */
1732                         if (sig == 0)
1733                                 continue;
1734                         else
1735                                 break;
1736                 }
1737
1738                 /*
1739                  * Previous checking got nothing, and we retried but still
1740                  * got nothing, we should return the error status.
1741                  */
1742                 if (error)
1743                         break;
1744
1745                 /*
1746                  * POSIX says this must be checked after looking for pending
1747                  * signals.
1748                  */
1749                 if (timeout) {
1750                         if (timevalid == 0) {
1751                                 error = EINVAL;
1752                                 break;
1753                         }
1754                         getnanouptime(&rts);
1755                         if (timespeccmp(&rts, &ets, >=)) {
1756                                 error = EAGAIN;
1757                                 break;
1758                         }
1759                         ts = ets;
1760                         timespecsub(&ts, &rts);
1761                         TIMESPEC_TO_TIMEVAL(&tv, &ts);
1762                         hz = tvtohz_high(&tv);
1763                 } else {
1764                         hz = 0;
1765                 }
1766
1767                 lp->lwp_sigmask = savedmask;
1768                 SIGSETNAND(lp->lwp_sigmask, waitset);
1769                 /*
1770                  * We won't ever be woken up.  Instead, our sleep will
1771                  * be broken in lwpsignal().
1772                  */
1773                 error = tsleep(&p->p_sigacts, PCATCH, "sigwt", hz);
1774                 if (timeout) {
1775                         if (error == ERESTART) {
1776                                 /* can not restart a timeout wait. */
1777                                 error = EINTR;
1778                         } else if (error == EAGAIN) {
1779                                 /* will calculate timeout by ourself. */
1780                                 error = 0;
1781                         }
1782                 }
1783                 /* Retry ... */
1784         }
1785
1786         lp->lwp_sigmask = savedmask;
1787         if (sig) {
1788                 error = 0;
1789                 bzero(info, sizeof(*info));
1790                 info->si_signo = sig;
1791                 spin_lock(&lp->lwp_spin);
1792                 lwp_delsig(lp, sig, 1); /* take the signal! */
1793                 spin_unlock(&lp->lwp_spin);
1794
1795                 if (sig == SIGKILL) {
1796                         sigexit(lp, sig);
1797                         /* NOT REACHED */
1798                 }
1799         }
1800
1801         return (error);
1802 }
1803
1804 /*
1805  * MPALMOSTSAFE
1806  */
1807 int
1808 sys_sigtimedwait(struct sigtimedwait_args *uap)
1809 {
1810         struct timespec ts;
1811         struct timespec *timeout;
1812         sigset_t set;
1813         siginfo_t info;
1814         int error;
1815
1816         if (uap->timeout) {
1817                 error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts));
1818                 if (error)
1819                         return (error);
1820                 timeout = &ts;
1821         } else {
1822                 timeout = NULL;
1823         }
1824         error = copyin(uap->set, &set, sizeof(set));
1825         if (error)
1826                 return (error);
1827         error = kern_sigtimedwait(set, &info, timeout);
1828         if (error)
1829                 return (error);
1830         if (uap->info)
1831                 error = copyout(&info, uap->info, sizeof(info));
1832         /* Repost if we got an error. */
1833         /*
1834          * XXX lwp
1835          *
1836          * This could transform a thread-specific signal to another
1837          * thread / process pending signal.
1838          */
1839         if (error) {
1840                 ksignal(curproc, info.si_signo);
1841         } else {
1842                 uap->sysmsg_result = info.si_signo;
1843         }
1844         return (error);
1845 }
1846
1847 /*
1848  * MPALMOSTSAFE
1849  */
1850 int
1851 sys_sigwaitinfo(struct sigwaitinfo_args *uap)
1852 {
1853         siginfo_t info;
1854         sigset_t set;
1855         int error;
1856
1857         error = copyin(uap->set, &set, sizeof(set));
1858         if (error)
1859                 return (error);
1860         error = kern_sigtimedwait(set, &info, NULL);
1861         if (error)
1862                 return (error);
1863         if (uap->info)
1864                 error = copyout(&info, uap->info, sizeof(info));
1865         /* Repost if we got an error. */
1866         /*
1867          * XXX lwp
1868          *
1869          * This could transform a thread-specific signal to another
1870          * thread / process pending signal.
1871          */
1872         if (error) {
1873                 ksignal(curproc, info.si_signo);
1874         } else {
1875                 uap->sysmsg_result = info.si_signo;
1876         }
1877         return (error);
1878 }
1879
1880 /*
1881  * If the current process has received a signal that would interrupt a
1882  * system call, return EINTR or ERESTART as appropriate.
1883  */
1884 int
1885 iscaught(struct lwp *lp)
1886 {
1887         struct proc *p = lp->lwp_proc;
1888         int sig;
1889
1890         if (p) {
1891                 if ((sig = CURSIG(lp)) != 0) {
1892                         if (SIGISMEMBER(p->p_sigacts->ps_sigintr, sig))
1893                                 return (EINTR);                        
1894                         return (ERESTART);     
1895                 }                         
1896         }
1897         return(EWOULDBLOCK);
1898 }
1899
1900 /*
1901  * If the current lwp/proc has received a signal (should be caught or cause
1902  * termination, should interrupt current syscall), return the signal number.
1903  * Stop signals with default action are processed immediately, then cleared;
1904  * they aren't returned.  This is checked after each entry to the system for
1905  * a syscall or trap (though this can usually be done without calling issignal
1906  * by checking the pending signal masks in the CURSIG macro).
1907  *
1908  * This routine is called via CURSIG/__cursig.  We will acquire and release
1909  * p->p_token but if the caller needs to interlock the test the caller must
1910  * also hold p->p_token.
1911  *
1912  *      while (sig = CURSIG(curproc))
1913  *              postsig(sig);
1914  */
1915 int
1916 issignal(struct lwp *lp, int maytrace, int *ptokp)
1917 {
1918         struct proc *p = lp->lwp_proc;
1919         sigset_t mask;
1920         int sig, prop;
1921         int haveptok;
1922
1923         for (;;) {
1924                 int traced = (p->p_flags & P_TRACED) || (p->p_stops & S_SIG);
1925
1926                 haveptok = 0;
1927
1928                 /*
1929                  * If this process is supposed to stop, stop this thread.
1930                  */
1931                 if (STOPLWP(p, lp)) {
1932                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
1933                         tstop();
1934                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1935                 }
1936
1937                 /*
1938                  * Quick check without token
1939                  */
1940                 mask = lwp_sigpend(lp);
1941                 SIGSETNAND(mask, lp->lwp_sigmask);
1942                 if (p->p_flags & P_PPWAIT)
1943                         SIG_STOPSIGMASK(mask);
1944                 if (SIGISEMPTY(mask))           /* no signal to send */
1945                         return (0);
1946
1947                 /*
1948                  * If the signal is a member of the process signal set
1949                  * we need p_token (even if it is also a member of the
1950                  * lwp signal set).
1951                  */
1952                 sig = sig_ffs(&mask);
1953                 if (SIGISMEMBER(p->p_siglist, sig)) {
1954                         /*
1955                          * Recheck with token
1956                          */
1957                         haveptok = 1;
1958                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
1959
1960                         mask = lwp_sigpend(lp);
1961                         SIGSETNAND(mask, lp->lwp_sigmask);
1962                         if (p->p_flags & P_PPWAIT)
1963                                 SIG_STOPSIGMASK(mask);
1964                         if (SIGISEMPTY(mask)) {         /* no signal to send */
1965                                 /* haveptok is TRUE */
1966                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1967                                 return (0);
1968                         }
1969                         sig = sig_ffs(&mask);
1970                 }
1971
1972                 STOPEVENT(p, S_SIG, sig);
1973
1974                 /*
1975                  * We should see pending but ignored signals
1976                  * only if P_TRACED was on when they were posted.
1977                  */
1978                 if (SIGISMEMBER(p->p_sigignore, sig) && (traced == 0)) {
1979                         spin_lock(&lp->lwp_spin);
1980                         lwp_delsig(lp, sig, haveptok);
1981                         spin_unlock(&lp->lwp_spin);
1982                         if (haveptok)
1983                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1984                         continue;
1985                 }
1986                 if (maytrace &&
1987                     (p->p_flags & P_TRACED) &&
1988                     (p->p_flags & P_PPWAIT) == 0) {
1989                         /*
1990                          * If traced, always stop, and stay stopped until
1991                          * released by the parent.
1992                          *
1993                          * NOTE: SSTOP may get cleared during the loop,
1994                          * but we do not re-notify the parent if we have 
1995                          * to loop several times waiting for the parent
1996                          * to let us continue.
1997                          *
1998                          * XXX not sure if this is still true
1999                          */
2000                         if (haveptok == 0) {
2001                                 lwkt_gettoken(&p->p_token);
2002                                 haveptok = 1;
2003                         }
2004                         p->p_xstat = sig;
2005                         proc_stop(p, SSTOP);
2006                         do {
2007                                 tstop();
2008                         } while (!trace_req(p) && (p->p_flags & P_TRACED));
2009
2010                         /*
2011                          * If parent wants us to take the signal,
2012                          * then it will leave it in p->p_xstat;
2013                          * otherwise we just look for signals again.
2014                          */
2015                         spin_lock(&lp->lwp_spin);
2016                         lwp_delsig(lp, sig, 1); /* clear old signal */
2017                         spin_unlock(&lp->lwp_spin);
2018                         sig = p->p_xstat;
2019                         if (sig == 0) {
2020                                 /* haveptok is TRUE */
2021                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
2022                                 continue;
2023                         }
2024
2025                         /*
2026                          * Put the new signal into p_siglist.  If the
2027                          * signal is being masked, look for other signals.
2028                          *
2029                          * XXX lwp might need a call to ksignal()
2030                          */
2031                         SIGADDSET_ATOMIC(p->p_siglist, sig);
2032                         if (SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig)) {
2033                                 /* haveptok is TRUE */
2034                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
2035                                 continue;
2036                         }
2037
2038                         /*
2039                          * If the traced bit got turned off, go back up
2040                          * to the top to rescan signals.  This ensures
2041                          * that p_sig* and ps_sigact are consistent.
2042                          */
2043                         if ((p->p_flags & P_TRACED) == 0) {
2044                                 /* haveptok is TRUE */
2045                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
2046                                 continue;
2047                         }
2048                 }
2049
2050                 /*
2051                  * p_token may be held here
2052                  */
2053                 prop = sigprop(sig);
2054
2055                 /*
2056                  * Decide whether the signal should be returned.
2057                  * Return the signal's number, or fall through
2058                  * to clear it from the pending mask.
2059                  */
2060                 switch ((intptr_t)p->p_sigacts->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)]) {
2061                 case (intptr_t)SIG_DFL:
2062                         /*
2063                          * Don't take default actions on system processes.
2064                          */
2065                         if (p->p_pid <= 1) {
2066 #ifdef DIAGNOSTIC
2067                                 /*
2068                                  * Are you sure you want to ignore SIGSEGV
2069                                  * in init? XXX
2070                                  */
2071                                 kprintf("Process (pid %lu) got signal %d\n",
2072                                         (u_long)p->p_pid, sig);
2073 #endif
2074                                 break;          /* == ignore */
2075                         }
2076
2077                         /*
2078                          * Handle the in-kernel checkpoint action
2079                          */
2080                         if (prop & SA_CKPT) {
2081                                 if (haveptok == 0) {
2082                                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
2083                                         haveptok = 1;
2084                                 }
2085                                 checkpoint_signal_handler(lp);
2086                                 break;
2087                         }
2088
2089                         /*
2090                          * If there is a pending stop signal to process
2091                          * with default action, stop here,
2092                          * then clear the signal.  However,
2093                          * if process is member of an orphaned
2094                          * process group, ignore tty stop signals.
2095                          */
2096                         if (prop & SA_STOP) {
2097                                 if (haveptok == 0) {
2098                                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
2099                                         haveptok = 1;
2100                                 }
2101                                 if (p->p_flags & P_TRACED ||
2102                                     (p->p_pgrp->pg_jobc == 0 &&
2103                                     prop & SA_TTYSTOP))
2104                                         break;  /* == ignore */
2105                                 if ((p->p_flags & P_WEXIT) == 0) {
2106                                         p->p_xstat = sig;
2107                                         proc_stop(p, SSTOP);
2108                                         tstop();
2109                                 }
2110                                 break;
2111                         } else if (prop & SA_IGNORE) {
2112                                 /*
2113                                  * Except for SIGCONT, shouldn't get here.
2114                                  * Default action is to ignore; drop it.
2115                                  */
2116                                 break;          /* == ignore */
2117                         } else {
2118                                 if (ptokp)
2119                                         *ptokp = haveptok;
2120                                 else if (haveptok)
2121                                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
2122                                 return (sig);
2123                         }
2124
2125                         /*NOTREACHED*/
2126
2127                 case (intptr_t)SIG_IGN:
2128                         /*
2129                          * Masking above should prevent us ever trying
2130                          * to take action on an ignored signal other
2131                          * than SIGCONT, unless process is traced.
2132                          */
2133                         if ((prop & SA_CONT) == 0 &&
2134                             (p->p_flags & P_TRACED) == 0)
2135                                 kprintf("issignal\n");
2136                         break;          /* == ignore */
2137
2138                 default:
2139                         /*
2140                          * This signal has an action, let
2141                          * postsig() process it.
2142                          */
2143                         if (ptokp)
2144                                 *ptokp = haveptok;
2145                         else if (haveptok)
2146                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
2147                         return (sig);
2148                 }
2149                 spin_lock(&lp->lwp_spin);
2150                 lwp_delsig(lp, sig, haveptok);          /* take the signal! */
2151                 spin_unlock(&lp->lwp_spin);
2152
2153                 if (haveptok)
2154                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
2155         }
2156         /* NOTREACHED */
2157 }
2158
2159 /*
2160  * Take the action for the specified signal
2161  * from the current set of pending signals.
2162  *
2163  * haveptok indicates whether the caller is holding
2164  * p->p_token.  If the caller is, we are responsible
2165  * for releasing it.
2166  */
2167 void
2168 postsig(int sig, int haveptok)
2169 {
2170         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
2171         struct proc *p = lp->lwp_proc;
2172         struct sigacts *ps = p->p_sigacts;
2173         sig_t action;
2174         sigset_t returnmask;
2175         int code;
2176
2177         KASSERT(sig != 0, ("postsig"));
2178
2179         KNOTE(&p->p_klist, NOTE_SIGNAL | sig);
2180
2181         /*
2182          * If we are a virtual kernel running an emulated user process
2183          * context, switch back to the virtual kernel context before
2184          * trying to post the signal.
2185          */
2186         if (lp->lwp_vkernel && lp->lwp_vkernel->ve) {
2187                 struct trapframe *tf = lp->lwp_md.md_regs;
2188                 tf->tf_trapno = 0;
2189                 vkernel_trap(lp, tf);
2190         }
2191
2192         spin_lock(&lp->lwp_spin);
2193         lwp_delsig(lp, sig, haveptok);
2194         spin_unlock(&lp->lwp_spin);
2195         action = ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)];
2196 #ifdef KTRACE
2197         if (KTRPOINT(lp->lwp_thread, KTR_PSIG))
2198                 ktrpsig(lp, sig, action, lp->lwp_flags & LWP_OLDMASK ?
2199                         &lp->lwp_oldsigmask : &lp->lwp_sigmask, 0);
2200 #endif
2201         /*
2202          * We don't need p_token after this point.
2203          */
2204         if (haveptok)
2205                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
2206
2207         STOPEVENT(p, S_SIG, sig);
2208
2209         if (action == SIG_DFL) {
2210                 /*
2211                  * Default action, where the default is to kill
2212                  * the process.  (Other cases were ignored above.)
2213                  */
2214                 sigexit(lp, sig);
2215                 /* NOTREACHED */
2216         } else {
2217                 /*
2218                  * If we get here, the signal must be caught.
2219                  */
2220                 KASSERT(action != SIG_IGN && !SIGISMEMBER(lp->lwp_sigmask, sig),
2221                     ("postsig action"));
2222
2223                 /*
2224                  * Reset the signal handler if asked to
2225                  */
2226                 if (SIGISMEMBER(ps->ps_sigreset, sig)) {
2227                         /*
2228                          * See kern_sigaction() for origin of this code.
2229                          */
2230                         SIGDELSET(p->p_sigcatch, sig);
2231                         if (sig != SIGCONT &&
2232                             sigprop(sig) & SA_IGNORE)
2233                                 SIGADDSET(p->p_sigignore, sig);
2234                         ps->ps_sigact[_SIG_IDX(sig)] = SIG_DFL;
2235                 }
2236
2237                 /*
2238                  * Set the signal mask and calculate the mask to restore
2239                  * when the signal function returns.
2240                  *
2241                  * Special case: user has done a sigsuspend.  Here the
2242                  * current mask is not of interest, but rather the
2243                  * mask from before the sigsuspend is what we want
2244                  * restored after the signal processing is completed.
2245                  */
2246                 if (lp->lwp_flags & LWP_OLDMASK) {
2247                         returnmask = lp->lwp_oldsigmask;
2248                         lp->lwp_flags &= ~LWP_OLDMASK;
2249                 } else {
2250                         returnmask = lp->lwp_sigmask;
2251                 }
2252
2253                 SIGSETOR(lp->lwp_sigmask, ps->ps_catchmask[_SIG_IDX(sig)]);
2254                 if (!SIGISMEMBER(ps->ps_signodefer, sig))
2255                         SIGADDSET(lp->lwp_sigmask, sig);
2256
2257                 lp->lwp_ru.ru_nsignals++;
2258                 if (lp->lwp_sig != sig) {
2259                         code = 0;
2260                 } else {
2261                         code = lp->lwp_code;
2262                         lp->lwp_code = 0;
2263                         lp->lwp_sig = 0;
2264                 }
2265                 (*p->p_sysent->sv_sendsig)(action, sig, &returnmask, code);
2266         }
2267 }
2268
2269 /*
2270  * Kill the current process for stated reason.
2271  */
2272 void
2273 killproc(struct proc *p, char *why)
2274 {
2275         log(LOG_ERR, "pid %d (%s), uid %d, was killed: %s\n", 
2276                 p->p_pid, p->p_comm,
2277                 p->p_ucred ? p->p_ucred->cr_uid : -1, why);
2278         ksignal(p, SIGKILL);
2279 }
2280
2281 /*
2282  * Force the current process to exit with the specified signal, dumping core
2283  * if appropriate.  We bypass the normal tests for masked and caught signals,
2284  * allowing unrecoverable failures to terminate the process without changing
2285  * signal state.  Mark the accounting record with the signal termination.
2286  * If dumping core, save the signal number for the debugger.  Calls exit and
2287  * does not return.
2288  *
2289  * This routine does not return.
2290  */
2291 void
2292 sigexit(struct lwp *lp, int sig)
2293 {
2294         struct proc *p = lp->lwp_proc;
2295
2296         lwkt_gettoken(&p->p_token);
2297         p->p_acflag |= AXSIG;
2298         if (sigprop(sig) & SA_CORE) {
2299                 lp->lwp_sig = sig;
2300
2301                 /*
2302                  * All threads must be stopped before we can safely coredump.
2303                  * Stop threads using SCORE, which cannot be overridden.
2304                  */
2305                 if (p->p_stat != SCORE) {
2306                         proc_stop(p, SCORE);
2307                         proc_stopwait(p);
2308
2309                         if (coredump(lp, sig) == 0)
2310                                 sig |= WCOREFLAG;
2311                         p->p_stat = SSTOP;
2312                 }
2313
2314                 /*
2315                  * Log signals which would cause core dumps
2316                  * (Log as LOG_INFO to appease those who don't want
2317                  * these messages.)
2318                  * XXX : Todo, as well as euid, write out ruid too
2319                  */
2320                 if (kern_logsigexit)
2321                         log(LOG_INFO,
2322                             "pid %d (%s), uid %d: exited on signal %d%s\n",
2323                             p->p_pid, p->p_comm,
2324                             p->p_ucred ? p->p_ucred->cr_uid : -1,
2325                             sig &~ WCOREFLAG,
2326                             sig & WCOREFLAG ? " (core dumped)" : "");
2327         }
2328         lwkt_reltoken(&p->p_token);
2329         exit1(W_EXITCODE(0, sig));
2330         /* NOTREACHED */
2331 }
2332
2333 static char corefilename[MAXPATHLEN+1] = {"%N.core"};
2334 SYSCTL_STRING(_kern, OID_AUTO, corefile, CTLFLAG_RW, corefilename,
2335               sizeof(corefilename), "process corefile name format string");
2336
2337 /*
2338  * expand_name(name, uid, pid)
2339  * Expand the name described in corefilename, using name, uid, and pid.
2340  * corefilename is a kprintf-like string, with three format specifiers:
2341  *      %N      name of process ("name")
2342  *      %P      process id (pid)
2343  *      %U      user id (uid)
2344  * For example, "%N.core" is the default; they can be disabled completely
2345  * by using "/dev/null", or all core files can be stored in "/cores/%U/%N-%P".
2346  * This is controlled by the sysctl variable kern.corefile (see above).
2347  */
2348
2349 static char *
2350 expand_name(const char *name, uid_t uid, pid_t pid)
2351 {
2352         char *temp;
2353         char buf[11];           /* Buffer for pid/uid -- max 4B */
2354         int i, n;
2355         char *format = corefilename;
2356         size_t namelen;
2357
2358         temp = kmalloc(MAXPATHLEN + 1, M_TEMP, M_NOWAIT);
2359         if (temp == NULL)
2360                 return NULL;
2361         namelen = strlen(name);
2362         for (i = 0, n = 0; n < MAXPATHLEN && format[i]; i++) {
2363                 int l;
2364                 switch (format[i]) {
2365                 case '%':       /* Format character */
2366                         i++;
2367                         switch (format[i]) {
2368                         case '%':
2369                                 temp[n++] = '%';
2370                                 break;
2371                         case 'N':       /* process name */
2372                                 if ((n + namelen) > MAXPATHLEN) {
2373                                         log(LOG_ERR, "pid %d (%s), uid (%u):  Path `%s%s' is too long\n",
2374                                             pid, name, uid, temp, name);
2375                                         kfree(temp, M_TEMP);
2376                                         return NULL;
2377                                 }
2378                                 memcpy(temp+n, name, namelen);
2379                                 n += namelen;
2380                                 break;
2381                         case 'P':       /* process id */
2382                                 l = ksprintf(buf, "%u", pid);
2383                                 if ((n + l) > MAXPATHLEN) {
2384                                         log(LOG_ERR, "pid %d (%s), uid (%u):  Path `%s%s' is too long\n",
2385                                             pid, name, uid, temp, name);
2386                                         kfree(temp, M_TEMP);
2387                                         return NULL;
2388                                 }
2389                                 memcpy(temp+n, buf, l);
2390                                 n += l;
2391                                 break;
2392                         case 'U':       /* user id */
2393                                 l = ksprintf(buf, "%u", uid);
2394                                 if ((n + l) > MAXPATHLEN) {
2395                                         log(LOG_ERR, "pid %d (%s), uid (%u):  Path `%s%s' is too long\n",
2396                                             pid, name, uid, temp, name);
2397                                         kfree(temp, M_TEMP);
2398                                         return NULL;
2399                                 }
2400                                 memcpy(temp+n, buf, l);
2401                                 n += l;
2402                                 break;
2403                         default:
2404                                 log(LOG_ERR, "Unknown format character %c in `%s'\n", format[i], format);
2405                         }
2406                         break;
2407                 default:
2408                         temp[n++] = format[i];
2409                 }
2410         }
2411         temp[n] = '\0';
2412         return temp;
2413 }
2414
2415 /*
2416  * Dump a process' core.  The main routine does some
2417  * policy checking, and creates the name of the coredump;
2418  * then it passes on a vnode and a size limit to the process-specific
2419  * coredump routine if there is one; if there _is not_ one, it returns
2420  * ENOSYS; otherwise it returns the error from the process-specific routine.
2421  *
2422  * The parameter `lp' is the lwp which triggered the coredump.
2423  */
2424
2425 static int
2426 coredump(struct lwp *lp, int sig)
2427 {
2428         struct proc *p = lp->lwp_proc;
2429         struct vnode *vp;
2430         struct ucred *cred = p->p_ucred;
2431         struct flock lf;
2432         struct nlookupdata nd;
2433         struct vattr vattr;
2434         int error, error1;
2435         char *name;                     /* name of corefile */
2436         off_t limit;
2437         
2438         STOPEVENT(p, S_CORE, 0);
2439
2440         if (((sugid_coredump == 0) && p->p_flags & P_SUGID) || do_coredump == 0)
2441                 return (EFAULT);
2442         
2443         /*
2444          * Note that the bulk of limit checking is done after
2445          * the corefile is created.  The exception is if the limit
2446          * for corefiles is 0, in which case we don't bother
2447          * creating the corefile at all.  This layout means that
2448          * a corefile is truncated instead of not being created,
2449          * if it is larger than the limit.
2450          */
2451         limit = p->p_rlimit[RLIMIT_CORE].rlim_cur;
2452         if (limit == 0)
2453                 return EFBIG;
2454
2455         name = expand_name(p->p_comm, p->p_ucred->cr_uid, p->p_pid);
2456         if (name == NULL)
2457                 return (EINVAL);
2458         error = nlookup_init(&nd, name, UIO_SYSSPACE, NLC_LOCKVP);
2459         if (error == 0)
2460                 error = vn_open(&nd, NULL,
2461                                 O_CREAT | FWRITE | O_NOFOLLOW,
2462                                 S_IRUSR | S_IWUSR);
2463         kfree(name, M_TEMP);
2464         if (error) {
2465                 nlookup_done(&nd);
2466                 return (error);
2467         }
2468         vp = nd.nl_open_vp;
2469         nd.nl_open_vp = NULL;
2470         nlookup_done(&nd);
2471
2472         vn_unlock(vp);
2473         lf.l_whence = SEEK_SET;
2474         lf.l_start = 0;
2475         lf.l_len = 0;
2476         lf.l_type = F_WRLCK;
2477         error = VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p, F_SETLK, &lf, 0);
2478         if (error)
2479                 goto out2;
2480
2481         /* Don't dump to non-regular files or files with links. */
2482         if (vp->v_type != VREG ||
2483             VOP_GETATTR(vp, &vattr) || vattr.va_nlink != 1) {
2484                 error = EFAULT;
2485                 goto out1;
2486         }
2487
2488         /* Don't dump to files current user does not own */
2489         if (vattr.va_uid != p->p_ucred->cr_uid) {
2490                 error = EFAULT;
2491                 goto out1;
2492         }
2493
2494         VATTR_NULL(&vattr);
2495         vn_lock(vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
2496         vattr.va_size = 0;
2497         VOP_SETATTR(vp, &vattr, cred);
2498         p->p_acflag |= ACORE;
2499         vn_unlock(vp);
2500
2501         error = p->p_sysent->sv_coredump ?
2502                   p->p_sysent->sv_coredump(lp, sig, vp, limit) : ENOSYS;
2503
2504 out1:
2505         lf.l_type = F_UNLCK;
2506         VOP_ADVLOCK(vp, (caddr_t)p, F_UNLCK, &lf, 0);
2507 out2:
2508         error1 = vn_close(vp, FWRITE, NULL);
2509         if (error == 0)
2510                 error = error1;
2511         return (error);
2512 }
2513
2514 /*
2515  * Nonexistent system call-- signal process (may want to handle it).
2516  * Flag error in case process won't see signal immediately (blocked or ignored).
2517  *
2518  * MPALMOSTSAFE
2519  */
2520 /* ARGSUSED */
2521 int
2522 sys_nosys(struct nosys_args *args)
2523 {
2524         lwpsignal(curproc, curthread->td_lwp, SIGSYS);
2525         return (EINVAL);
2526 }
2527
2528 /*
2529  * Send a SIGIO or SIGURG signal to a process or process group using
2530  * stored credentials rather than those of the current process.
2531  */
2532 void
2533 pgsigio(struct sigio *sigio, int sig, int checkctty)
2534 {
2535         if (sigio == NULL)
2536                 return;
2537                 
2538         if (sigio->sio_pgid > 0) {
2539                 if (CANSIGIO(sigio->sio_ruid, sigio->sio_ucred,
2540                              sigio->sio_proc))
2541                         ksignal(sigio->sio_proc, sig);
2542         } else if (sigio->sio_pgid < 0) {
2543                 struct proc *p;
2544                 struct pgrp *pg = sigio->sio_pgrp;
2545
2546                 /*
2547                  * Must interlock all signals against fork
2548                  */
2549                 pgref(pg);
2550                 lockmgr(&pg->pg_lock, LK_EXCLUSIVE);
2551                 LIST_FOREACH(p, &pg->pg_members, p_pglist) {
2552                         if (CANSIGIO(sigio->sio_ruid, sigio->sio_ucred, p) &&
2553                             (checkctty == 0 || (p->p_flags & P_CONTROLT)))
2554                                 ksignal(p, sig);
2555                 }
2556                 lockmgr(&pg->pg_lock, LK_RELEASE);
2557                 pgrel(pg);
2558         }
2559 }
2560
2561 static int
2562 filt_sigattach(struct knote *kn)
2563 {
2564         struct proc *p = curproc;
2565
2566         kn->kn_ptr.p_proc = p;
2567         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;               /* automatically set */
2568
2569         /* XXX lock the proc here while adding to the list? */
2570         knote_insert(&p->p_klist, kn);
2571
2572         return (0);
2573 }
2574
2575 static void
2576 filt_sigdetach(struct knote *kn)
2577 {
2578         struct proc *p = kn->kn_ptr.p_proc;
2579
2580         knote_remove(&p->p_klist, kn);
2581 }
2582
2583 /*
2584  * signal knotes are shared with proc knotes, so we apply a mask to 
2585  * the hint in order to differentiate them from process hints.  This
2586  * could be avoided by using a signal-specific knote list, but probably
2587  * isn't worth the trouble.
2588  */
2589 static int
2590 filt_signal(struct knote *kn, long hint)
2591 {
2592         if (hint & NOTE_SIGNAL) {
2593                 hint &= ~NOTE_SIGNAL;
2594
2595                 if (kn->kn_id == hint)
2596                         kn->kn_data++;
2597         }
2598         return (kn->kn_data != 0);
2599 }