route(4): Add ifam_pid and ifam_addrflags to ifa_msghdr
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_exit.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_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
35  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_exit.c,v 1.92.2.11 2003/01/13 22:51:16 dillon Exp $
36  */
37
38 #include "opt_ktrace.h"
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/systm.h>
42 #include <sys/sysproto.h>
43 #include <sys/kernel.h>
44 #include <sys/malloc.h>
45 #include <sys/proc.h>
46 #include <sys/ktrace.h>
47 #include <sys/pioctl.h>
48 #include <sys/tty.h>
49 #include <sys/wait.h>
50 #include <sys/vnode.h>
51 #include <sys/resourcevar.h>
52 #include <sys/signalvar.h>
53 #include <sys/taskqueue.h>
54 #include <sys/ptrace.h>
55 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
56 #include <sys/filedesc.h>
57 #include <sys/shm.h>
58 #include <sys/sem.h>
59 #include <sys/jail.h>
60 #include <sys/kern_syscall.h>
61 #include <sys/unistd.h>
62 #include <sys/eventhandler.h>
63 #include <sys/dsched.h>
64
65 #include <vm/vm.h>
66 #include <vm/vm_param.h>
67 #include <sys/lock.h>
68 #include <vm/pmap.h>
69 #include <vm/vm_map.h>
70 #include <vm/vm_extern.h>
71
72 #include <sys/refcount.h>
73 #include <sys/spinlock2.h>
74 #include <sys/mplock2.h>
75
76 #include <machine/vmm.h>
77
78 static void reaplwps(void *context, int dummy);
79 static void reaplwp(struct lwp *lp);
80 static void killlwps(struct lwp *lp);
81
82 static MALLOC_DEFINE(M_ATEXIT, "atexit", "atexit callback");
83
84 /*
85  * callout list for things to do at exit time
86  */
87 struct exitlist {
88         exitlist_fn function;
89         TAILQ_ENTRY(exitlist) next;
90 };
91
92 TAILQ_HEAD(exit_list_head, exitlist);
93 static struct exit_list_head exit_list = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(exit_list);
94
95 /*
96  * LWP reaper data
97  */
98 static struct task *deadlwp_task[MAXCPU];
99 static struct lwplist deadlwp_list[MAXCPU];
100 static struct lwkt_token deadlwp_token[MAXCPU];
101
102 void (*linux_task_drop_callback)(thread_t td);
103 void (*linux_proc_drop_callback)(struct proc *p);
104
105 /*
106  * exit --
107  *      Death of process.
108  *
109  * SYS_EXIT_ARGS(int rval)
110  */
111 int
112 sys_exit(struct exit_args *uap)
113 {
114         exit1(W_EXITCODE(uap->rval, 0));
115         /* NOTREACHED */
116 }
117
118 /*
119  * Extended exit --
120  *      Death of a lwp or process with optional bells and whistles.
121  */
122 int
123 sys_extexit(struct extexit_args *uap)
124 {
125         struct proc *p = curproc;
126         int action, who;
127         int error;
128
129         action = EXTEXIT_ACTION(uap->how);
130         who = EXTEXIT_WHO(uap->how);
131
132         /* Check parameters before we might perform some action */
133         switch (who) {
134         case EXTEXIT_PROC:
135         case EXTEXIT_LWP:
136                 break;
137         default:
138                 return (EINVAL);
139         }
140
141         switch (action) {
142         case EXTEXIT_SIMPLE:
143                 break;
144         case EXTEXIT_SETINT:
145                 error = copyout(&uap->status, uap->addr, sizeof(uap->status));
146                 if (error)
147                         return (error);
148                 break;
149         default:
150                 return (EINVAL);
151         }
152
153         lwkt_gettoken(&p->p_token);
154
155         switch (who) {
156         case EXTEXIT_LWP:
157                 /*
158                  * Be sure only to perform a simple lwp exit if there is at
159                  * least one more lwp in the proc, which will call exit1()
160                  * later, otherwise the proc will be an UNDEAD and not even a
161                  * SZOMB!
162                  */
163                 if (p->p_nthreads > 1) {
164                         lwp_exit(0, NULL);      /* called w/ p_token held */
165                         /* NOT REACHED */
166                 }
167                 /* else last lwp in proc:  do the real thing */
168                 /* FALLTHROUGH */
169         default:        /* to help gcc */
170         case EXTEXIT_PROC:
171                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
172                 exit1(W_EXITCODE(uap->status, 0));
173                 /* NOTREACHED */
174         }
175
176         /* NOTREACHED */
177         lwkt_reltoken(&p->p_token);     /* safety */
178 }
179
180 /*
181  * Kill all lwps associated with the current process except the
182  * current lwp.   Return an error if we race another thread trying to
183  * do the same thing and lose the race.
184  *
185  * If forexec is non-zero the current thread and process flags are
186  * cleaned up so they can be reused.
187  */
188 int
189 killalllwps(int forexec)
190 {
191         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
192         struct proc *p = lp->lwp_proc;
193         int fakestop;
194
195         /*
196          * Interlock against P_WEXIT.  Only one of the process's thread
197          * is allowed to do the master exit.
198          */
199         lwkt_gettoken(&p->p_token);
200         if (p->p_flags & P_WEXIT) {
201                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
202                 return (EALREADY);
203         }
204         p->p_flags |= P_WEXIT;
205         lwkt_gettoken(&lp->lwp_token);
206
207         /*
208          * Set temporary stopped state in case we are racing a coredump.
209          * Otherwise the coredump may hang forever.
210          */
211         if (lp->lwp_mpflags & LWP_MP_WSTOP) {
212                 fakestop = 0;
213         } else {
214                 atomic_set_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WSTOP);
215                 ++p->p_nstopped;
216                 fakestop = 1;
217                 wakeup(&p->p_nstopped);
218         }
219
220         /*
221          * Interlock with LWP_MP_WEXIT and kill any remaining LWPs
222          */
223         atomic_set_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WEXIT);
224         if (p->p_nthreads > 1)
225                 killlwps(lp);
226
227         /*
228          * Undo temporary stopped state
229          */
230         if (fakestop && (lp->lwp_mpflags & LWP_MP_WSTOP)) {
231                 atomic_clear_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WSTOP);
232                 --p->p_nstopped;
233         }
234
235         /*
236          * If doing this for an exec, clean up the remaining thread
237          * (us) for continuing operation after all the other threads
238          * have been killed.
239          */
240         if (forexec) {
241                 atomic_clear_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WEXIT);
242                 p->p_flags &= ~P_WEXIT;
243         }
244         lwkt_reltoken(&lp->lwp_token);
245         lwkt_reltoken(&p->p_token);
246
247         return(0);
248 }
249
250 /*
251  * Kill all LWPs except the current one.  Do not try to signal
252  * LWPs which have exited on their own or have already been
253  * signaled.
254  */
255 static void
256 killlwps(struct lwp *lp)
257 {
258         struct proc *p = lp->lwp_proc;
259         struct lwp *tlp;
260
261         /*
262          * Kill the remaining LWPs.  We must send the signal before setting
263          * LWP_MP_WEXIT.  The setting of WEXIT is optional but helps reduce
264          * races.  tlp must be held across the call as it might block and
265          * allow the target lwp to rip itself out from under our loop.
266          */
267         FOREACH_LWP_IN_PROC(tlp, p) {
268                 LWPHOLD(tlp);
269                 lwkt_gettoken(&tlp->lwp_token);
270                 if ((tlp->lwp_mpflags & LWP_MP_WEXIT) == 0) {
271                         atomic_set_int(&tlp->lwp_mpflags, LWP_MP_WEXIT);
272                         lwpsignal(p, tlp, SIGKILL);
273                 }
274                 lwkt_reltoken(&tlp->lwp_token);
275                 LWPRELE(tlp);
276         }
277
278         /*
279          * Wait for everything to clear out.  Also make sure any tstop()s
280          * are signalled (we are holding p_token for the interlock).
281          */
282         wakeup(p);
283         while (p->p_nthreads > 1)
284                 tsleep(&p->p_nthreads, 0, "killlwps", 0);
285 }
286
287 /*
288  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state
289  * to zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit
290  * status and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
291  */
292 void
293 exit1(int rv)
294 {
295         struct thread *td = curthread;
296         struct proc *p = td->td_proc;
297         struct lwp *lp = td->td_lwp;
298         struct proc *q;
299         struct proc *pp;
300         struct proc *reproc;
301         struct sysreaper *reap;
302         struct vmspace *vm;
303         struct vnode *vtmp;
304         struct exitlist *ep;
305         int error;
306
307         lwkt_gettoken(&p->p_token);
308
309         if (p->p_pid == 1) {
310                 kprintf("init died (signal %d, exit %d)\n",
311                     WTERMSIG(rv), WEXITSTATUS(rv));
312                 panic("Going nowhere without my init!");
313         }
314         varsymset_clean(&p->p_varsymset);
315         lockuninit(&p->p_varsymset.vx_lock);
316
317         /*
318          * Kill all lwps associated with the current process, return an
319          * error if we race another thread trying to do the same thing
320          * and lose the race.
321          */
322         error = killalllwps(0);
323         if (error) {
324                 lwp_exit(0, NULL);
325                 /* NOT REACHED */
326         }
327
328         /* are we a task leader? */
329         if (p == p->p_leader) {
330                 struct kill_args killArgs;
331                 killArgs.signum = SIGKILL;
332                 q = p->p_peers;
333                 while(q) {
334                         killArgs.pid = q->p_pid;
335                         /*
336                          * The interface for kill is better
337                          * than the internal signal
338                          */
339                         sys_kill(&killArgs);
340                         q = q->p_peers;
341                 }
342                 while (p->p_peers) 
343                         tsleep((caddr_t)p, 0, "exit1", 0);
344         }
345
346 #ifdef PGINPROF
347         vmsizmon();
348 #endif
349         STOPEVENT(p, S_EXIT, rv);
350         p->p_flags |= P_POSTEXIT;       /* stop procfs stepping */
351
352         /* 
353          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
354          * e.g. SYSV IPC stuff
355          * XXX what if one of these generates an error?
356          */
357         p->p_xstat = rv;
358
359         /*
360          * XXX: imho, the eventhandler stuff is much cleaner than this.
361          *      Maybe we should move everything to use eventhandler.
362          */
363         TAILQ_FOREACH(ep, &exit_list, next) 
364                 (*ep->function)(td);
365
366         if (p->p_flags & P_PROFIL)
367                 stopprofclock(p);
368
369         SIGEMPTYSET(p->p_siglist);
370         SIGEMPTYSET(lp->lwp_siglist);
371         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value))
372                 callout_terminate(&p->p_ithandle);
373
374         /*
375          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
376          * F_SETOWN with our pid.
377          */
378         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
379
380         /*
381          * Close open files and release open-file table.
382          * This may block!
383          */
384         fdfree(p, NULL);
385
386         if (p->p_leader->p_peers) {
387                 q = p->p_leader;
388                 while(q->p_peers != p)
389                         q = q->p_peers;
390                 q->p_peers = p->p_peers;
391                 wakeup((caddr_t)p->p_leader);
392         }
393
394         /*
395          * XXX Shutdown SYSV semaphores
396          */
397         semexit(p);
398
399         /* The next two chunks should probably be moved to vmspace_exit. */
400         vm = p->p_vmspace;
401
402         /*
403          * Clean up data related to virtual kernel operation.  Clean up
404          * any vkernel context related to the current lwp now so we can
405          * destroy p_vkernel.
406          */
407         if (p->p_vkernel) {
408                 vkernel_lwp_exit(lp);
409                 vkernel_exit(p);
410         }
411
412         /*
413          * Release the user portion of address space.  The exitbump prevents
414          * the vmspace from being completely eradicated (using holdcnt).
415          * This releases references to vnodes, which could cause I/O if the
416          * file has been unlinked.  We need to do this early enough that
417          * we can still sleep.
418          *
419          * We can't free the entire vmspace as the kernel stack may be mapped
420          * within that space also.
421          *
422          * Processes sharing the same vmspace may exit in one order, and
423          * get cleaned up by vmspace_exit() in a different order.  The
424          * last exiting process to reach this point releases as much of
425          * the environment as it can, and the last process cleaned up
426          * by vmspace_exit() (which decrements exitingcnt) cleans up the
427          * remainder.
428          *
429          * NOTE: Releasing p_token around this call is helpful if the
430          *       vmspace had a huge RSS.  Otherwise some other process
431          *       trying to do an allproc or other scan (like 'ps') may
432          *       stall for a long time.
433          */
434         lwkt_reltoken(&p->p_token);
435         vmspace_relexit(vm);
436         lwkt_gettoken(&p->p_token);
437
438         if (SESS_LEADER(p)) {
439                 struct session *sp = p->p_session;
440
441                 if (sp->s_ttyvp) {
442                         /*
443                          * We are the controlling process.  Signal the 
444                          * foreground process group, drain the controlling
445                          * terminal, and revoke access to the controlling
446                          * terminal.
447                          *
448                          * NOTE: while waiting for the process group to exit
449                          * it is possible that one of the processes in the
450                          * group will revoke the tty, so the ttyclosesession()
451                          * function will re-check sp->s_ttyvp.
452                          */
453                         if (sp->s_ttyp && (sp->s_ttyp->t_session == sp)) {
454                                 if (sp->s_ttyp->t_pgrp)
455                                         pgsignal(sp->s_ttyp->t_pgrp, SIGHUP, 1);
456                                 ttywait(sp->s_ttyp);
457                                 ttyclosesession(sp, 1); /* also revoke */
458                         }
459                         /*
460                          * Release the tty.  If someone has it open via
461                          * /dev/tty then close it (since they no longer can
462                          * once we've NULL'd it out).
463                          */
464                         ttyclosesession(sp, 0);
465
466                         /*
467                          * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate
468                          * that the session once had a controlling terminal.
469                          * (for logging and informational purposes)
470                          */
471                 }
472                 sp->s_leader = NULL;
473         }
474         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
475         (void)acct_process(p);
476 #ifdef KTRACE
477         /*
478          * release trace file
479          */
480         if (p->p_tracenode)
481                 ktrdestroy(&p->p_tracenode);
482         p->p_traceflag = 0;
483 #endif
484         /*
485          * Release reference to text vnode
486          */
487         if ((vtmp = p->p_textvp) != NULL) {
488                 p->p_textvp = NULL;
489                 vrele(vtmp);
490         }
491
492         /* Release namecache handle to text file */
493         if (p->p_textnch.ncp)
494                 cache_drop(&p->p_textnch);
495
496         /*
497          * We have to handle PPWAIT here or proc_move_allproc_zombie()
498          * will block on the PHOLD() the parent is doing.
499          *
500          * We are using the flag as an interlock so an atomic op is
501          * necessary to synchronize with the parent's cpu.
502          */
503         if (p->p_flags & P_PPWAIT) {
504                 if (p->p_pptr && p->p_pptr->p_upmap)
505                         atomic_add_int(&p->p_pptr->p_upmap->invfork, -1);
506                 atomic_clear_int(&p->p_flags, P_PPWAIT);
507                 wakeup(p->p_pptr);
508         }
509
510         /*
511          * Move the process to the zombie list.  This will block
512          * until the process p_lock count reaches 0.  The process will
513          * not be reaped until TDF_EXITING is set by cpu_thread_exit(),
514          * which is called from cpu_proc_exit().
515          *
516          * Interlock against waiters using p_waitgen.  We increment
517          * p_waitgen after completing the move of our process to the
518          * zombie list.
519          *
520          * WARNING: pp becomes stale when we block, clear it now as a
521          *          reminder.
522          */
523         proc_move_allproc_zombie(p);
524         pp = p->p_pptr;
525         atomic_add_long(&pp->p_waitgen, 1);
526         pp = NULL;
527
528         /*
529          * release controlled reaper for exit if we own it and return the
530          * remaining reaper (the one for us), which we will drop after we
531          * are done.
532          */
533         reap = reaper_exit(p);
534
535         /*
536          * Reparent all of this process's children to the init process or
537          * to the designated reaper.  We must hold the reaper's p_token in
538          * order to safely mess with p_children.
539          *
540          * We already hold p->p_token (to remove the children from our list).
541          */
542         reproc = NULL;
543         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
544         if (q) {
545                 reproc = reaper_get(reap);
546                 lwkt_gettoken(&reproc->p_token);
547                 while ((q = LIST_FIRST(&p->p_children)) != NULL) {
548                         PHOLD(q);
549                         lwkt_gettoken(&q->p_token);
550                         if (q != LIST_FIRST(&p->p_children)) {
551                                 lwkt_reltoken(&q->p_token);
552                                 PRELE(q);
553                                 continue;
554                         }
555                         LIST_REMOVE(q, p_sibling);
556                         LIST_INSERT_HEAD(&reproc->p_children, q, p_sibling);
557                         q->p_pptr = reproc;
558                         q->p_ppid = reproc->p_pid;
559                         q->p_sigparent = SIGCHLD;
560
561                         /*
562                          * Traced processes are killed
563                          * since their existence means someone is screwing up.
564                          */
565                         if (q->p_flags & P_TRACED) {
566                                 q->p_flags &= ~P_TRACED;
567                                 ksignal(q, SIGKILL);
568                         }
569                         lwkt_reltoken(&q->p_token);
570                         PRELE(q);
571                 }
572                 lwkt_reltoken(&reproc->p_token);
573                 wakeup(reproc);
574         }
575
576         /*
577          * Save exit status and final rusage info.  We no longer add
578          * child rusage info into self times, wait4() and kern_wait()
579          * handles it in order to properly support wait6().
580          */
581         calcru_proc(p, &p->p_ru);
582         /*ruadd(&p->p_ru, &p->p_cru); REMOVED */
583
584         /*
585          * notify interested parties of our demise.
586          */
587         KNOTE(&p->p_klist, NOTE_EXIT);
588
589         /*
590          * Notify parent that we're gone.  If parent has the PS_NOCLDWAIT
591          * flag set, or if the handler is set to SIG_IGN, notify the reaper
592          * instead (it will handle this situation).
593          *
594          * NOTE: The reaper can still be the parent process.
595          *
596          * (must reload pp)
597          */
598         if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag & (PS_NOCLDWAIT | PS_CLDSIGIGN)) {
599                 if (reproc == NULL)
600                         reproc = reaper_get(reap);
601                 proc_reparent(p, reproc);
602         }
603         if (reproc)
604                 PRELE(reproc);
605         if (reap)
606                 reaper_drop(reap);
607
608         /*
609          * Signal (possibly new) parent.
610          */
611         pp = p->p_pptr;
612         PHOLD(pp);
613         if (p->p_sigparent && pp != initproc) {
614                 int sig = p->p_sigparent;
615
616                 if (sig != SIGUSR1 && sig != SIGCHLD)
617                         sig = SIGCHLD;
618                 ksignal(pp, sig);
619         } else {
620                 ksignal(pp, SIGCHLD);
621         }
622         p->p_flags &= ~P_TRACED;
623         PRELE(pp);
624
625         /*
626          * cpu_exit is responsible for clearing curproc, since
627          * it is heavily integrated with the thread/switching sequence.
628          *
629          * Other substructures are freed from wait().
630          */
631         if (p->p_limit) {
632                 struct plimit *rlimit;
633
634                 rlimit = p->p_limit;
635                 p->p_limit = NULL;
636                 plimit_free(rlimit);
637         }
638
639         /*
640          * Finally, call machine-dependent code to release as many of the
641          * lwp's resources as we can and halt execution of this thread.
642          *
643          * pp is a wild pointer now but still the correct wakeup() target.
644          * lwp_exit() only uses it to send the wakeup() signal to the likely
645          * parent.  Any reparenting race that occurs will get a signal
646          * automatically and not be an issue.
647          */
648         lwp_exit(1, pp);
649 }
650
651 /*
652  * Eventually called by every exiting LWP
653  *
654  * p->p_token must be held.  mplock may be held and will be released.
655  */
656 void
657 lwp_exit(int masterexit, void *waddr)
658 {
659         struct thread *td = curthread;
660         struct lwp *lp = td->td_lwp;
661         struct proc *p = lp->lwp_proc;
662         int dowake = 0;
663
664         /*
665          * Release the current user process designation on the process so
666          * the userland scheduler can work in someone else.
667          */
668         p->p_usched->release_curproc(lp);
669
670         /*
671          * lwp_exit() may be called without setting LWP_MP_WEXIT, so
672          * make sure it is set here.
673          */
674         ASSERT_LWKT_TOKEN_HELD(&p->p_token);
675         atomic_set_int(&lp->lwp_mpflags, LWP_MP_WEXIT);
676
677         /*
678          * Clean up any virtualization
679          */
680         if (lp->lwp_vkernel)
681                 vkernel_lwp_exit(lp);
682
683         if (td->td_vmm)
684                 vmm_vmdestroy();
685
686         /*
687          * Clean up select/poll support
688          */
689         kqueue_terminate(&lp->lwp_kqueue);
690
691         if (td->td_linux_task)
692                 linux_task_drop_callback(td);
693         if (masterexit && p->p_linux_mm)
694                 linux_proc_drop_callback(p);
695
696         /*
697          * Clean up any syscall-cached ucred or rlimit.
698          */
699         if (td->td_ucred) {
700                 crfree(td->td_ucred);
701                 td->td_ucred = NULL;
702         }
703         if (td->td_limit) {
704                 struct plimit *rlimit;
705
706                 rlimit = td->td_limit;
707                 td->td_limit = NULL;
708                 plimit_free(rlimit);
709         }
710
711         /*
712          * Cleanup any cached descriptors for this thread
713          */
714         if (p->p_fd)
715                 fexitcache(td);
716
717         /*
718          * Nobody actually wakes us when the lock
719          * count reaches zero, so just wait one tick.
720          */
721         while (lp->lwp_lock > 0)
722                 tsleep(lp, 0, "lwpexit", 1);
723
724         /* Hand down resource usage to our proc */
725         ruadd(&p->p_ru, &lp->lwp_ru);
726
727         /*
728          * If we don't hold the process until the LWP is reaped wait*()
729          * may try to dispose of its vmspace before all the LWPs have
730          * actually terminated.
731          */
732         PHOLD(p);
733
734         /*
735          * Do any remaining work that might block on us.  We should be
736          * coded such that further blocking is ok after decrementing
737          * p_nthreads but don't take the chance.
738          */
739         dsched_exit_thread(td);
740         biosched_done(curthread);
741
742         /*
743          * We have to use the reaper for all the LWPs except the one doing
744          * the master exit.  The LWP doing the master exit can just be
745          * left on p_lwps and the process reaper will deal with it
746          * synchronously, which is much faster.
747          *
748          * Wakeup anyone waiting on p_nthreads to drop to 1 or 0.
749          *
750          * The process is left held until the reaper calls lwp_dispose() on
751          * the lp (after calling lwp_wait()).
752          */
753         if (masterexit == 0) {
754                 int cpu = mycpuid;
755
756                 lwp_rb_tree_RB_REMOVE(&p->p_lwp_tree, lp);
757                 --p->p_nthreads;
758                 if ((p->p_flags & P_MAYBETHREADED) && p->p_nthreads <= 1)
759                         dowake = 1;
760                 lwkt_gettoken(&deadlwp_token[cpu]);
761                 LIST_INSERT_HEAD(&deadlwp_list[cpu], lp, u.lwp_reap_entry);
762                 taskqueue_enqueue(taskqueue_thread[cpu], deadlwp_task[cpu]);
763                 lwkt_reltoken(&deadlwp_token[cpu]);
764         } else {
765                 --p->p_nthreads;
766                 if ((p->p_flags & P_MAYBETHREADED) && p->p_nthreads <= 1)
767                         dowake = 1;
768         }
769
770         /*
771          * We no longer need p_token.
772          *
773          * Tell the userland scheduler that we are going away
774          */
775         lwkt_reltoken(&p->p_token);
776         p->p_usched->heuristic_exiting(lp, p);
777
778         /*
779          * Issue late wakeups after releasing our token to give us a chance
780          * to deschedule and switch away before another cpu in a wait*()
781          * reaps us.  This is done as late as possible to reduce contention.
782          */
783         if (dowake)
784                 wakeup(&p->p_nthreads);
785         if (waddr)
786                 wakeup(waddr);
787
788         cpu_lwp_exit();
789 }
790
791 /*
792  * Wait until a lwp is completely dead.  The final interlock in this drama
793  * is when TDF_EXITING is set in cpu_thread_exit() just before the final
794  * switchout.
795  *
796  * At the point TDF_EXITING is set a complete exit is accomplished when
797  * TDF_RUNNING and TDF_PREEMPT_LOCK are both clear.  td_mpflags has two
798  * post-switch interlock flags that can be used to wait for the TDF_
799  * flags to clear.
800  *
801  * Returns non-zero on success, and zero if the caller needs to retry
802  * the lwp_wait().
803  */
804 static int
805 lwp_wait(struct lwp *lp)
806 {
807         struct thread *td = lp->lwp_thread;
808         u_int mpflags;
809
810         KKASSERT(lwkt_preempted_proc() != lp);
811
812         /*
813          * This bit of code uses the thread destruction interlock
814          * managed by lwkt_switch_return() to wait for the lwp's
815          * thread to completely disengage.
816          *
817          * It is possible for us to race another cpu core so we
818          * have to do this correctly.
819          */
820         for (;;) {
821                 mpflags = td->td_mpflags;
822                 cpu_ccfence();
823                 if (mpflags & TDF_MP_EXITSIG)
824                         break;
825                 tsleep_interlock(td, 0);
826                 if (atomic_cmpset_int(&td->td_mpflags, mpflags,
827                                       mpflags | TDF_MP_EXITWAIT)) {
828                         tsleep(td, PINTERLOCKED, "lwpxt", 0);
829                 }
830         }
831
832         /*
833          * We've already waited for the core exit but there can still
834          * be other refs from e.g. process scans and such.
835          */
836         if (lp->lwp_lock > 0) {
837                 tsleep(lp, 0, "lwpwait1", 1);
838                 return(0);
839         }
840         if (td->td_refs) {
841                 tsleep(td, 0, "lwpwait2", 1);
842                 return(0);
843         }
844
845         /*
846          * Now that we have the thread destruction interlock these flags
847          * really should already be cleaned up, keep a check for safety.
848          *
849          * We can't rip its stack out from under it until TDF_EXITING is
850          * set and both TDF_RUNNING and TDF_PREEMPT_LOCK are clear.
851          * TDF_PREEMPT_LOCK must be checked because TDF_RUNNING
852          * will be cleared temporarily if a thread gets preempted.
853          */
854         while ((td->td_flags & (TDF_RUNNING |
855                                 TDF_RUNQ |
856                                 TDF_PREEMPT_LOCK |
857                                 TDF_EXITING)) != TDF_EXITING) {
858                 tsleep(lp, 0, "lwpwait3", 1);
859                 return (0);
860         }
861
862         KASSERT((td->td_flags & (TDF_RUNQ|TDF_TSLEEPQ)) == 0,
863                 ("lwp_wait: td %p (%s) still on run or sleep queue",
864                 td, td->td_comm));
865         return (1);
866 }
867
868 /*
869  * Release the resources associated with a lwp.
870  * The lwp must be completely dead.
871  */
872 void
873 lwp_dispose(struct lwp *lp)
874 {
875         struct thread *td = lp->lwp_thread;
876
877         KKASSERT(lwkt_preempted_proc() != lp);
878         KKASSERT(lp->lwp_lock == 0);
879         KKASSERT(td->td_refs == 0);
880         KKASSERT((td->td_flags & (TDF_RUNNING |
881                                   TDF_RUNQ |
882                                   TDF_PREEMPT_LOCK |
883                                   TDF_EXITING)) == TDF_EXITING);
884
885         PRELE(lp->lwp_proc);
886         lp->lwp_proc = NULL;
887         if (td != NULL) {
888                 td->td_proc = NULL;
889                 td->td_lwp = NULL;
890                 lp->lwp_thread = NULL;
891                 lwkt_free_thread(td);
892         }
893         kfree(lp, M_LWP);
894 }
895
896 int
897 sys_wait4(struct wait_args *uap)
898 {
899         struct __wrusage wrusage;
900         int error;
901         int status;
902         int options;
903         id_t id;
904         idtype_t idtype;
905
906         options = uap->options | WEXITED | WTRAPPED;
907         id = uap->pid;
908
909         if (id == WAIT_ANY) {
910                 idtype = P_ALL;
911         } else if (id == WAIT_MYPGRP) {
912                 idtype = P_PGID;
913                 id = curproc->p_pgid;
914         } else if (id < 0) {
915                 idtype = P_PGID;
916                 id = -id;
917         } else {
918                 idtype = P_PID;
919         }
920
921         error = kern_wait(idtype, id, &status, options, &wrusage,
922                           NULL, &uap->sysmsg_result);
923
924         if (error == 0 && uap->status)
925                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(*uap->status));
926         if (error == 0 && uap->rusage) {
927                 ruadd(&wrusage.wru_self, &wrusage.wru_children);
928                 error = copyout(&wrusage.wru_self, uap->rusage, sizeof(*uap->rusage));
929         }
930         return (error);
931 }
932
933 int
934 sys_wait6(struct wait6_args *uap)
935 {
936         struct __wrusage wrusage;
937         siginfo_t info;
938         siginfo_t *infop;
939         int error;
940         int status;
941         int options;
942         id_t id;
943         idtype_t idtype;
944
945         /*
946          * NOTE: wait6() requires WEXITED and WTRAPPED to be specified if
947          *       desired.
948          */
949         options = uap->options;
950         idtype = uap->idtype;
951         id = uap->id;
952         infop = uap->info ? &info : NULL;
953
954         switch(idtype) {
955         case P_PID:
956         case P_PGID:
957                 if (id == WAIT_MYPGRP) {
958                         idtype = P_PGID;
959                         id = curproc->p_pgid;
960                 }
961                 break;
962         default:
963                 /* let kern_wait deal with the remainder */
964                 break;
965         }
966
967         error = kern_wait(idtype, id, &status, options,
968                           &wrusage, infop, &uap->sysmsg_result);
969
970         if (error == 0 && uap->status)
971                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(*uap->status));
972         if (error == 0 && uap->wrusage)
973                 error = copyout(&wrusage, uap->wrusage, sizeof(*uap->wrusage));
974         if (error == 0 && uap->info)
975                 error = copyout(&info, uap->info, sizeof(*uap->info));
976         return (error);
977 }
978
979 /*
980  * kernel wait*() system call support
981  */
982 int
983 kern_wait(idtype_t idtype, id_t id, int *status, int options,
984           struct __wrusage *wrusage, siginfo_t *info, int *res)
985 {
986         struct thread *td = curthread;
987         struct lwp *lp;
988         struct proc *q = td->td_proc;
989         struct proc *p, *t;
990         struct ucred *cr;
991         struct pargs *pa;
992         struct sigacts *ps;
993         int nfound, error;
994         long waitgen;
995
996         /*
997          * Must not have extraneous options.  Must have at least one
998          * matchable option.
999          */
1000         if (options &~ (WUNTRACED|WNOHANG|WCONTINUED|WLINUXCLONE|WSTOPPED|
1001                         WEXITED|WTRAPPED|WNOWAIT)) {
1002                 return (EINVAL);
1003         }
1004         if ((options & (WEXITED | WUNTRACED | WCONTINUED | WTRAPPED)) == 0) {
1005                 return (EINVAL);
1006         }
1007
1008         /*
1009          * Protect the q->p_children list
1010          */
1011         lwkt_gettoken(&q->p_token);
1012 loop:
1013         /*
1014          * All sorts of things can change due to blocking so we have to loop
1015          * all the way back up here.
1016          *
1017          * The problem is that if a process group is stopped and the parent
1018          * is doing a wait*(..., WUNTRACED, ...), it will see the STOP
1019          * of the child and then stop itself when it tries to return from the
1020          * system call.  When the process group is resumed the parent will
1021          * then get the STOP status even though the child has now resumed
1022          * (a followup wait*() will get the CONT status).
1023          *
1024          * Previously the CONT would overwrite the STOP because the tstop
1025          * was handled within tsleep(), and the parent would only see
1026          * the CONT when both are stopped and continued together.  This little
1027          * two-line hack restores this effect.
1028          *
1029          * No locks are held so we can safely block the process here.
1030          */
1031         if (STOPLWP(q, td->td_lwp))
1032             tstop();
1033
1034         nfound = 0;
1035
1036         /*
1037          * Loop on children.
1038          *
1039          * NOTE: We don't want to break q's p_token in the loop for the
1040          *       case where no children are found or we risk breaking the
1041          *       interlock between child and parent.
1042          */
1043         waitgen = atomic_fetchadd_long(&q->p_waitgen, 0x80000000);
1044         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
1045                 /*
1046                  * Filter, (p) will be held on fall-through.  Try to optimize
1047                  * this to avoid the atomic op until we are pretty sure we
1048                  * want this process.
1049                  */
1050                 switch(idtype) {
1051                 case P_ALL:
1052                         PHOLD(p);
1053                         break;
1054                 case P_PID:
1055                         if (p->p_pid != (pid_t)id)
1056                                 continue;
1057                         PHOLD(p);
1058                         break;
1059                 case P_PGID:
1060                         if (p->p_pgid != (pid_t)id)
1061                                 continue;
1062                         PHOLD(p);
1063                         break;
1064                 case P_SID:
1065                         PHOLD(p);
1066                         if (p->p_session && p->p_session->s_sid != (pid_t)id) {
1067                                 PRELE(p);
1068                                 continue;
1069                         }
1070                         break;
1071                 case P_UID:
1072                         PHOLD(p);
1073                         if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)id) {
1074                                 PRELE(p);
1075                                 continue;
1076                         }
1077                         break;
1078                 case P_GID:
1079                         PHOLD(p);
1080                         if (p->p_ucred->cr_gid != (gid_t)id) {
1081                                 PRELE(p);
1082                                 continue;
1083                         }
1084                         break;
1085                 case P_JAILID:
1086                         PHOLD(p);
1087                         if (p->p_ucred->cr_prison &&
1088                             p->p_ucred->cr_prison->pr_id != (int)id) {
1089                                 PRELE(p);
1090                                 continue;
1091                         }
1092                         break;
1093                 default:
1094                         /* unsupported filter */
1095                         continue;
1096                 }
1097                 /* (p) is held at this point */
1098
1099                 /*
1100                  * This special case handles a kthread spawned by linux_clone
1101                  * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid 
1102                  * functions need to be able to distinguish between waiting
1103                  * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
1104                  * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
1105                  * signifies we want to wait for threads and not processes.
1106                  */
1107                 if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^ 
1108                     ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
1109                         PRELE(p);
1110                         continue;
1111                 }
1112
1113                 nfound++;
1114                 if (p->p_stat == SZOMB && (options & WEXITED)) {
1115                         /*
1116                          * We may go into SZOMB with threads still present.
1117                          * We must wait for them to exit before we can reap
1118                          * the master thread, otherwise we may race reaping
1119                          * non-master threads.
1120                          *
1121                          * Only this routine can remove a process from
1122                          * the zombie list and destroy it.
1123                          */
1124                         if (PHOLDZOMB(p)) {
1125                                 PRELE(p);
1126                                 goto loop;
1127                         }
1128                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
1129                         if (p->p_pptr != q) {
1130                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1131                                 PRELE(p);
1132                                 PRELEZOMB(p);
1133                                 goto loop;
1134                         }
1135                         while (p->p_nthreads > 0) {
1136                                 tsleep(&p->p_nthreads, 0, "lwpzomb", hz);
1137                         }
1138
1139                         /*
1140                          * Reap any LWPs left in p->p_lwps.  This is usually
1141                          * just the last LWP.  This must be done before
1142                          * we loop on p_lock since the lwps hold a ref on
1143                          * it as a vmspace interlock.
1144                          *
1145                          * Once that is accomplished p_nthreads had better
1146                          * be zero.
1147                          */
1148                         while ((lp = RB_ROOT(&p->p_lwp_tree)) != NULL) {
1149                                 /*
1150                                  * Make sure no one is using this lwp, before
1151                                  * it is removed from the tree.  If we didn't
1152                                  * wait it here, lwp tree iteration with
1153                                  * blocking operation would be broken.
1154                                  */
1155                                 while (lp->lwp_lock > 0)
1156                                         tsleep(lp, 0, "zomblwp", 1);
1157                                 lwp_rb_tree_RB_REMOVE(&p->p_lwp_tree, lp);
1158                                 reaplwp(lp);
1159                         }
1160                         KKASSERT(p->p_nthreads == 0);
1161
1162                         /*
1163                          * Don't do anything really bad until all references
1164                          * to the process go away.  This may include other
1165                          * LWPs which are still in the process of being
1166                          * reaped.  We can't just pull the rug out from under
1167                          * them because they may still be using the VM space.
1168                          *
1169                          * Certain kernel facilities such as /proc will also
1170                          * put a hold on the process for short periods of
1171                          * time.
1172                          */
1173                         PRELE(p);               /* from top of loop */
1174                         PSTALL(p, "reap3", 1);  /* 1 ref (for PZOMBHOLD) */
1175
1176                         /* Take care of our return values. */
1177                         *res = p->p_pid;
1178
1179                         *status = p->p_xstat;
1180                         wrusage->wru_self = p->p_ru;
1181                         wrusage->wru_children = p->p_cru;
1182
1183                         if (info) {
1184                                 bzero(info, sizeof(*info));
1185                                 info->si_errno = 0;
1186                                 info->si_signo = SIGCHLD;
1187                                 if (WIFEXITED(p->p_xstat)) {
1188                                         info->si_code = CLD_EXITED;
1189                                         info->si_status =
1190                                                 WEXITSTATUS(p->p_xstat);
1191                                 } else {
1192                                         info->si_code = CLD_KILLED;
1193                                         info->si_status = WTERMSIG(p->p_xstat);
1194                                 }
1195                                 info->si_pid = p->p_pid;
1196                                 info->si_uid = p->p_ucred->cr_uid;
1197                         }
1198
1199                         /*
1200                          * WNOWAIT shortcuts to done here, leaving the
1201                          * child on the zombie list.
1202                          */
1203                         if (options & WNOWAIT) {
1204                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1205                                 PRELEZOMB(p);
1206                                 error = 0;
1207                                 goto done;
1208                         }
1209
1210                         /*
1211                          * If we got the child via a ptrace 'attach',
1212                          * we need to give it back to the old parent.
1213                          */
1214                         if (p->p_oppid && (t = pfind(p->p_oppid)) != NULL) {
1215                                 p->p_oppid = 0;
1216                                 proc_reparent(p, t);
1217                                 ksignal(t, SIGCHLD);
1218                                 wakeup((caddr_t)t);
1219                                 PRELE(t);
1220                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1221                                 PRELEZOMB(p);
1222                                 error = 0;
1223                                 goto done;
1224                         }
1225
1226                         /*
1227                          * Unlink the proc from its process group so that
1228                          * the following operations won't lead to an
1229                          * inconsistent state for processes running down
1230                          * the zombie list.
1231                          */
1232                         proc_remove_zombie(p);
1233                         proc_userunmap(p);
1234                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1235                         leavepgrp(p);
1236
1237                         p->p_xstat = 0;
1238                         ruadd(&q->p_cru, &p->p_ru);
1239                         ruadd(&q->p_cru, &p->p_cru);
1240
1241                         /*
1242                          * Decrement the count of procs running with this uid.
1243                          */
1244                         chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
1245
1246                         /*
1247                          * Free up credentials.  p_spin is required to
1248                          * avoid races against allproc scans.
1249                          */
1250                         spin_lock(&p->p_spin);
1251                         cr = p->p_ucred;
1252                         p->p_ucred = NULL;
1253                         spin_unlock(&p->p_spin);
1254                         crfree(cr);
1255
1256                         /*
1257                          * Remove unused arguments
1258                          */
1259                         pa = p->p_args;
1260                         p->p_args = NULL;
1261                         if (pa && refcount_release(&pa->ar_ref)) {
1262                                 kfree(pa, M_PARGS);
1263                                 pa = NULL;
1264                         }
1265
1266                         ps = p->p_sigacts;
1267                         p->p_sigacts = NULL;
1268                         if (ps && refcount_release(&ps->ps_refcnt)) {
1269                                 kfree(ps, M_SUBPROC);
1270                                 ps = NULL;
1271                         }
1272
1273                         /*
1274                          * Our exitingcount was incremented when the process
1275                          * became a zombie, now that the process has been
1276                          * removed from (almost) all lists we should be able
1277                          * to safely destroy its vmspace.  Wait for any current
1278                          * holders to go away (so the vmspace remains stable),
1279                          * then scrap it.
1280                          *
1281                          * NOTE: Releasing the parent process (q) p_token
1282                          *       across the vmspace_exitfree() call is
1283                          *       important here to reduce stalls on
1284                          *       interactions with (q) (such as
1285                          *       fork/exec/wait or 'ps').
1286                          */
1287                         PSTALL(p, "reap4", 1);
1288                         lwkt_reltoken(&q->p_token);
1289                         vmspace_exitfree(p);
1290                         lwkt_gettoken(&q->p_token);
1291                         PSTALL(p, "reap5", 1);
1292
1293                         /*
1294                          * NOTE: We have to officially release ZOMB in order
1295                          *       to ensure that a racing thread in kern_wait()
1296                          *       which blocked on ZOMB is woken up.
1297                          */
1298                         PRELEZOMB(p);
1299                         kfree(p->p_uidpcpu, M_SUBPROC);
1300                         kfree(p, M_PROC);
1301                         atomic_add_int(&nprocs, -1);
1302                         error = 0;
1303                         goto done;
1304                 }
1305
1306                 /*
1307                  * Process has not yet exited
1308                  */
1309                 if ((p->p_stat == SSTOP || p->p_stat == SCORE) &&
1310                     (p->p_flags & P_WAITED) == 0 &&
1311                     (((p->p_flags & P_TRACED) && (options & WTRAPPED)) ||
1312                      (options & WSTOPPED))) {
1313                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
1314                         if (p->p_pptr != q) {
1315                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1316                                 PRELE(p);
1317                                 goto loop;
1318                         }
1319                         if ((p->p_stat != SSTOP && p->p_stat != SCORE) ||
1320                             (p->p_flags & P_WAITED) != 0 ||
1321                             ((p->p_flags & P_TRACED) == 0 &&
1322                              (options & WUNTRACED) == 0)) {
1323                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1324                                 PRELE(p);
1325                                 goto loop;
1326                         }
1327
1328                         /*
1329                          * Don't set P_WAITED if WNOWAIT specified, leaving
1330                          * the process in a waitable state.
1331                          */
1332                         if ((options & WNOWAIT) == 0)
1333                                 p->p_flags |= P_WAITED;
1334
1335                         *res = p->p_pid;
1336                         *status = W_STOPCODE(p->p_xstat);
1337                         /* Zero rusage so we get something consistent. */
1338                         bzero(wrusage, sizeof(*wrusage));
1339                         error = 0;
1340                         if (info) {
1341                                 bzero(info, sizeof(*info));
1342                                 if (p->p_flags & P_TRACED)
1343                                         info->si_code = CLD_TRAPPED;
1344                                 else
1345                                         info->si_code = CLD_STOPPED;
1346                                 info->si_status = WSTOPSIG(p->p_xstat);
1347                         }
1348                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1349                         PRELE(p);
1350                         goto done;
1351                 }
1352                 if ((options & WCONTINUED) && (p->p_flags & P_CONTINUED)) {
1353                         lwkt_gettoken(&p->p_token);
1354                         if (p->p_pptr != q) {
1355                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1356                                 PRELE(p);
1357                                 goto loop;
1358                         }
1359                         if ((p->p_flags & P_CONTINUED) == 0) {
1360                                 lwkt_reltoken(&p->p_token);
1361                                 PRELE(p);
1362                                 goto loop;
1363                         }
1364
1365                         *res = p->p_pid;
1366
1367                         /*
1368                          * Don't set P_WAITED if WNOWAIT specified, leaving
1369                          * the process in a waitable state.
1370                          */
1371                         if ((options & WNOWAIT) == 0)
1372                                 p->p_flags &= ~P_CONTINUED;
1373
1374                         *status = SIGCONT;
1375                         error = 0;
1376                         if (info) {
1377                                 bzero(info, sizeof(*info));
1378                                 info->si_code = CLD_CONTINUED;
1379                                 info->si_status = WSTOPSIG(p->p_xstat);
1380                         }
1381                         lwkt_reltoken(&p->p_token);
1382                         PRELE(p);
1383                         goto done;
1384                 }
1385                 PRELE(p);
1386         }
1387         if (nfound == 0) {
1388                 error = ECHILD;
1389                 goto done;
1390         }
1391         if (options & WNOHANG) {
1392                 *res = 0;
1393                 error = 0;
1394                 goto done;
1395         }
1396
1397         /*
1398          * Wait for signal - interlocked using q->p_waitgen.
1399          */
1400         error = 0;
1401         while ((waitgen & 0x7FFFFFFF) == (q->p_waitgen & 0x7FFFFFFF)) {
1402                 tsleep_interlock(q, PCATCH);
1403                 waitgen = atomic_fetchadd_long(&q->p_waitgen, 0x80000000);
1404                 if ((waitgen & 0x7FFFFFFF) == (q->p_waitgen & 0x7FFFFFFF)) {
1405                         error = tsleep(q, PCATCH | PINTERLOCKED, "wait", 0);
1406                         break;
1407                 }
1408         }
1409         if (error) {
1410 done:
1411                 lwkt_reltoken(&q->p_token);
1412                 return (error);
1413         }
1414         goto loop;
1415 }
1416
1417 /*
1418  * Change child's parent process to parent.
1419  *
1420  * p_children/p_sibling requires the parent's token, and
1421  * changing pptr requires the child's token, so we have to
1422  * get three tokens to do this operation.  We also need to
1423  * hold pointers that might get ripped out from under us to
1424  * preserve structural integrity.
1425  *
1426  * It is possible to race another reparent or disconnect or other
1427  * similar operation.  We must retry when this situation occurs.
1428  * Once we successfully reparent the process we no longer care
1429  * about any races.
1430  */
1431 void
1432 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent)
1433 {
1434         struct proc *opp;
1435
1436         PHOLD(parent);
1437         while ((opp = child->p_pptr) != parent) {
1438                 PHOLD(opp);
1439                 lwkt_gettoken(&opp->p_token);
1440                 lwkt_gettoken(&child->p_token);
1441                 lwkt_gettoken(&parent->p_token);
1442                 if (child->p_pptr != opp) {
1443                         lwkt_reltoken(&parent->p_token);
1444                         lwkt_reltoken(&child->p_token);
1445                         lwkt_reltoken(&opp->p_token);
1446                         PRELE(opp);
1447                         continue;
1448                 }
1449                 LIST_REMOVE(child, p_sibling);
1450                 LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
1451                 child->p_pptr = parent;
1452                 child->p_ppid = parent->p_pid;
1453                 lwkt_reltoken(&parent->p_token);
1454                 lwkt_reltoken(&child->p_token);
1455                 lwkt_reltoken(&opp->p_token);
1456                 if (LIST_EMPTY(&opp->p_children))
1457                         wakeup(opp);
1458                 PRELE(opp);
1459                 break;
1460         }
1461         PRELE(parent);
1462 }
1463
1464 /*
1465  * The next two functions are to handle adding/deleting items on the
1466  * exit callout list
1467  * 
1468  * at_exit():
1469  * Take the arguments given and put them onto the exit callout list,
1470  * However first make sure that it's not already there.
1471  * returns 0 on success.
1472  */
1473
1474 int
1475 at_exit(exitlist_fn function)
1476 {
1477         struct exitlist *ep;
1478
1479 #ifdef INVARIANTS
1480         /* Be noisy if the programmer has lost track of things */
1481         if (rm_at_exit(function)) 
1482                 kprintf("WARNING: exit callout entry (%p) already present\n",
1483                     function);
1484 #endif
1485         ep = kmalloc(sizeof(*ep), M_ATEXIT, M_NOWAIT);
1486         if (ep == NULL)
1487                 return (ENOMEM);
1488         ep->function = function;
1489         TAILQ_INSERT_TAIL(&exit_list, ep, next);
1490         return (0);
1491 }
1492
1493 /*
1494  * Scan the exit callout list for the given item and remove it.
1495  * Returns the number of items removed (0 or 1)
1496  */
1497 int
1498 rm_at_exit(exitlist_fn function)
1499 {
1500         struct exitlist *ep;
1501
1502         TAILQ_FOREACH(ep, &exit_list, next) {
1503                 if (ep->function == function) {
1504                         TAILQ_REMOVE(&exit_list, ep, next);
1505                         kfree(ep, M_ATEXIT);
1506                         return(1);
1507                 }
1508         }       
1509         return (0);
1510 }
1511
1512 /*
1513  * LWP reaper related code.
1514  */
1515 static void
1516 reaplwps(void *context, int dummy)
1517 {
1518         struct lwplist *lwplist = context;
1519         struct lwp *lp;
1520         int cpu = mycpuid;
1521
1522         lwkt_gettoken(&deadlwp_token[cpu]);
1523         while ((lp = LIST_FIRST(lwplist))) {
1524                 LIST_REMOVE(lp, u.lwp_reap_entry);
1525                 reaplwp(lp);
1526         }
1527         lwkt_reltoken(&deadlwp_token[cpu]);
1528 }
1529
1530 static void
1531 reaplwp(struct lwp *lp)
1532 {
1533         while (lwp_wait(lp) == 0)
1534                 ;
1535         lwp_dispose(lp);
1536 }
1537
1538 static void
1539 deadlwp_init(void)
1540 {
1541         int cpu;
1542
1543         for (cpu = 0; cpu < ncpus; cpu++) {
1544                 lwkt_token_init(&deadlwp_token[cpu], "deadlwpl");
1545                 LIST_INIT(&deadlwp_list[cpu]);
1546                 deadlwp_task[cpu] = kmalloc(sizeof(*deadlwp_task[cpu]),
1547                                             M_DEVBUF, M_WAITOK);
1548                 TASK_INIT(deadlwp_task[cpu], 0, reaplwps, &deadlwp_list[cpu]);
1549         }
1550 }
1551
1552 SYSINIT(deadlwpinit, SI_SUB_CONFIGURE, SI_ORDER_ANY, deadlwp_init, NULL);