Merge branches 'master' and 'suser_to_priv'
[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. All advertising materials mentioning features or use of this software
19  *    must display the following acknowledgement:
20  *      This product includes software developed by the University of
21  *      California, Berkeley and its contributors.
22  * 4. Neither the name of the University nor the names of its contributors
23  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
24  *    without specific prior written permission.
25  *
26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
27  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
28  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
29  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
30  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
31  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
32  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
33  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
34  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
35  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
36  * SUCH DAMAGE.
37  *
38  *      @(#)kern_exit.c 8.7 (Berkeley) 2/12/94
39  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_exit.c,v 1.92.2.11 2003/01/13 22:51:16 dillon Exp $
40  * $DragonFly: src/sys/kern/kern_exit.c,v 1.91 2008/05/18 20:02:02 nth Exp $
41  */
42
43 #include "opt_compat.h"
44 #include "opt_ktrace.h"
45
46 #include <sys/param.h>
47 #include <sys/systm.h>
48 #include <sys/sysproto.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/ktrace.h>
53 #include <sys/pioctl.h>
54 #include <sys/tty.h>
55 #include <sys/wait.h>
56 #include <sys/vnode.h>
57 #include <sys/resourcevar.h>
58 #include <sys/signalvar.h>
59 #include <sys/taskqueue.h>
60 #include <sys/ptrace.h>
61 #include <sys/acct.h>           /* for acct_process() function prototype */
62 #include <sys/filedesc.h>
63 #include <sys/shm.h>
64 #include <sys/sem.h>
65 #include <sys/aio.h>
66 #include <sys/jail.h>
67 #include <sys/kern_syscall.h>
68 #include <sys/upcall.h>
69 #include <sys/caps.h>
70 #include <sys/unistd.h>
71
72 #include <vm/vm.h>
73 #include <vm/vm_param.h>
74 #include <sys/lock.h>
75 #include <vm/pmap.h>
76 #include <vm/vm_map.h>
77 #include <vm/vm_extern.h>
78 #include <sys/user.h>
79
80 #include <sys/thread2.h>
81 #include <sys/sysref2.h>
82
83 static void reaplwps(void *context, int dummy);
84 static void reaplwp(struct lwp *lp);
85 static void killlwps(struct lwp *lp);
86
87 static MALLOC_DEFINE(M_ATEXIT, "atexit", "atexit callback");
88 static MALLOC_DEFINE(M_ZOMBIE, "zombie", "zombie proc status");
89
90 /*
91  * callout list for things to do at exit time
92  */
93 struct exitlist {
94         exitlist_fn function;
95         TAILQ_ENTRY(exitlist) next;
96 };
97
98 TAILQ_HEAD(exit_list_head, exitlist);
99 static struct exit_list_head exit_list = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(exit_list);
100
101 /*
102  * LWP reaper data
103  */
104 struct task *deadlwp_task[MAXCPU];
105 struct lwplist deadlwp_list[MAXCPU];
106
107 /*
108  * exit --
109  *      Death of process.
110  *
111  * SYS_EXIT_ARGS(int rval)
112  */
113 int
114 sys_exit(struct exit_args *uap)
115 {
116         exit1(W_EXITCODE(uap->rval, 0));
117         /* NOTREACHED */
118 }
119
120 /*
121  * Extended exit --
122  *      Death of a lwp or process with optional bells and whistles.
123  */
124 int
125 sys_extexit(struct extexit_args *uap)
126 {
127         int action, who;
128         int error;
129
130         action = EXTEXIT_ACTION(uap->how);
131         who = EXTEXIT_WHO(uap->how);
132
133         /* Check parameters before we might perform some action */
134         switch (who) {
135         case EXTEXIT_PROC:
136         case EXTEXIT_LWP:
137                 break;
138
139         default:
140                 return (EINVAL);
141         }
142
143         switch (action) {
144         case EXTEXIT_SIMPLE:
145                 break;
146
147         case EXTEXIT_SETINT:
148                 error = copyout(&uap->status, uap->addr, sizeof(uap->status));
149                 if (error)
150                         return (error);
151                 break;
152
153         default:
154                 return (EINVAL);
155         }
156
157         switch (who) {
158         case EXTEXIT_LWP:
159                 /*
160                  * Be sure only to perform a simple lwp exit if there is at
161                  * least one more lwp in the proc, which will call exit1()
162                  * later, otherwise the proc will be an UNDEAD and not even a
163                  * SZOMB!
164                  */
165                 if (curproc->p_nthreads > 1) {
166                         lwp_exit(0);
167                         /* NOT REACHED */
168                 }
169                 /* else last lwp in proc:  do the real thing */
170                 /* FALLTHROUGH */
171
172         default:        /* to help gcc */
173         case EXTEXIT_PROC:
174                 exit1(W_EXITCODE(uap->status, 0));
175                 /* NOTREACHED */
176         }
177
178         /* NOTREACHED */
179 }
180
181 /*
182  * Kill all lwps associated with the current process except the
183  * current lwp.   Return an error if we race another thread trying to
184  * do the same thing and lose the race.
185  *
186  * If forexec is non-zero the current thread and process flags are
187  * cleaned up so they can be reused.
188  */
189 int
190 killalllwps(int forexec)
191 {
192         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
193         struct proc *p = lp->lwp_proc;
194
195         /*
196          * Interlock against P_WEXIT.  Only one of the process's thread
197          * is allowed to do the master exit.
198          */
199         if (p->p_flag & P_WEXIT)
200                 return (EALREADY);
201         p->p_flag |= P_WEXIT;
202
203         /*
204          * Interlock with LWP_WEXIT and kill any remaining LWPs
205          */
206         lp->lwp_flag |= LWP_WEXIT;
207         if (p->p_nthreads > 1)
208                 killlwps(lp);
209
210         /*
211          * If doing this for an exec, clean up the remaining thread
212          * (us) for continuing operation after all the other threads
213          * have been killed.
214          */
215         if (forexec) {
216                 lp->lwp_flag &= ~LWP_WEXIT;
217                 p->p_flag &= ~P_WEXIT;
218         }
219         return(0);
220 }
221
222 /*
223  * Kill all LWPs except the current one.  Do not try to signal
224  * LWPs which have exited on their own or have already been
225  * signaled.
226  */
227 static void
228 killlwps(struct lwp *lp)
229 {
230         struct proc *p = lp->lwp_proc;
231         struct lwp *tlp;
232
233         /*
234          * Kill the remaining LWPs.  We must send the signal before setting
235          * LWP_WEXIT.  The setting of WEXIT is optional but helps reduce
236          * races.  tlp must be held across the call as it might block and
237          * allow the target lwp to rip itself out from under our loop.
238          */
239         FOREACH_LWP_IN_PROC(tlp, p) {
240                 LWPHOLD(tlp);
241                 if ((tlp->lwp_flag & LWP_WEXIT) == 0) {
242                         lwpsignal(p, tlp, SIGKILL);
243                         tlp->lwp_flag |= LWP_WEXIT;
244                 }
245                 LWPRELE(tlp);
246         }
247
248         /*
249          * Wait for everything to clear out.
250          */
251         while (p->p_nthreads > 1) {
252                 if (bootverbose)
253                         kprintf("killlwps: waiting for %d lwps of pid "
254                                 "%d to die\n",
255                                 p->p_nthreads - 1, p->p_pid);
256                 tsleep(&p->p_nthreads, 0, "killlwps", hz);
257         }
258 }
259
260 /*
261  * Exit: deallocate address space and other resources, change proc state
262  * to zombie, and unlink proc from allproc and parent's lists.  Save exit
263  * status and rusage for wait().  Check for child processes and orphan them.
264  */
265 void
266 exit1(int rv)
267 {
268         struct thread *td = curthread;
269         struct proc *p = td->td_proc;
270         struct lwp *lp = td->td_lwp;
271         struct proc *q, *nq;
272         struct vmspace *vm;
273         struct vnode *vtmp;
274         struct exitlist *ep;
275         int error;
276
277         if (p->p_pid == 1) {
278                 kprintf("init died (signal %d, exit %d)\n",
279                     WTERMSIG(rv), WEXITSTATUS(rv));
280                 panic("Going nowhere without my init!");
281         }
282
283         /*
284          * Kill all lwps associated with the current process, return an
285          * error if we race another thread trying to do the same thing
286          * and lose the race.
287          */
288         error = killalllwps(0);
289         if (error) {
290                 lwp_exit(0);
291                 /* NOT REACHED */
292         }
293
294         caps_exit(lp->lwp_thread);
295         aio_proc_rundown(p);
296
297         /* are we a task leader? */
298         if (p == p->p_leader) {
299                 struct kill_args killArgs;
300                 killArgs.signum = SIGKILL;
301                 q = p->p_peers;
302                 while(q) {
303                         killArgs.pid = q->p_pid;
304                         /*
305                          * The interface for kill is better
306                          * than the internal signal
307                          */
308                         sys_kill(&killArgs);
309                         nq = q;
310                         q = q->p_peers;
311                 }
312                 while (p->p_peers) 
313                         tsleep((caddr_t)p, 0, "exit1", 0);
314         } 
315
316 #ifdef PGINPROF
317         vmsizmon();
318 #endif
319         STOPEVENT(p, S_EXIT, rv);
320         wakeup(&p->p_stype);    /* Wakeup anyone in procfs' PIOCWAIT */
321
322         /* 
323          * Check if any loadable modules need anything done at process exit.
324          * e.g. SYSV IPC stuff
325          * XXX what if one of these generates an error?
326          */
327         TAILQ_FOREACH(ep, &exit_list, next) 
328                 (*ep->function)(td);
329
330         if (p->p_flag & P_PROFIL)
331                 stopprofclock(p);
332         /*
333          * If parent is waiting for us to exit or exec,
334          * P_PPWAIT is set; we will wakeup the parent below.
335          */
336         p->p_flag &= ~(P_TRACED | P_PPWAIT);
337         SIGEMPTYSET(p->p_siglist);
338         SIGEMPTYSET(lp->lwp_siglist);
339         if (timevalisset(&p->p_realtimer.it_value))
340                 callout_stop(&p->p_ithandle);
341
342         /*
343          * Reset any sigio structures pointing to us as a result of
344          * F_SETOWN with our pid.
345          */
346         funsetownlst(&p->p_sigiolst);
347
348         /*
349          * Close open files and release open-file table.
350          * This may block!
351          */
352         fdfree(p);
353         p->p_fd = NULL;
354
355         if(p->p_leader->p_peers) {
356                 q = p->p_leader;
357                 while(q->p_peers != p)
358                         q = q->p_peers;
359                 q->p_peers = p->p_peers;
360                 wakeup((caddr_t)p->p_leader);
361         }
362
363         /*
364          * XXX Shutdown SYSV semaphores
365          */
366         semexit(p);
367
368         KKASSERT(p->p_numposixlocks == 0);
369
370         /* The next two chunks should probably be moved to vmspace_exit. */
371         vm = p->p_vmspace;
372
373         /*
374          * Release upcalls associated with this process
375          */
376         if (vm->vm_upcalls)
377                 upc_release(vm, lp);
378
379         /*
380          * Clean up data related to virtual kernel operation.  Clean up
381          * any vkernel context related to the current lwp now so we can
382          * destroy p_vkernel.
383          */
384         if (p->p_vkernel) {
385                 vkernel_lwp_exit(lp);
386                 vkernel_exit(p);
387         }
388
389         /*
390          * Release user portion of address space.
391          * This releases references to vnodes,
392          * which could cause I/O if the file has been unlinked.
393          * Need to do this early enough that we can still sleep.
394          * Can't free the entire vmspace as the kernel stack
395          * may be mapped within that space also.
396          *
397          * Processes sharing the same vmspace may exit in one order, and
398          * get cleaned up by vmspace_exit() in a different order.  The
399          * last exiting process to reach this point releases as much of
400          * the environment as it can, and the last process cleaned up
401          * by vmspace_exit() (which decrements exitingcnt) cleans up the
402          * remainder.
403          */
404         ++vm->vm_exitingcnt;
405         sysref_put(&vm->vm_sysref);
406
407         if (SESS_LEADER(p)) {
408                 struct session *sp = p->p_session;
409
410                 if (sp->s_ttyvp) {
411                         /*
412                          * We are the controlling process.  Signal the 
413                          * foreground process group, drain the controlling
414                          * terminal, and revoke access to the controlling
415                          * terminal.
416                          *
417                          * NOTE: while waiting for the process group to exit
418                          * it is possible that one of the processes in the
419                          * group will revoke the tty, so the ttyclosesession()
420                          * function will re-check sp->s_ttyvp.
421                          */
422                         if (sp->s_ttyp && (sp->s_ttyp->t_session == sp)) {
423                                 if (sp->s_ttyp->t_pgrp)
424                                         pgsignal(sp->s_ttyp->t_pgrp, SIGHUP, 1);
425                                 ttywait(sp->s_ttyp);
426                                 ttyclosesession(sp, 1); /* also revoke */
427                         }
428                         /*
429                          * Release the tty.  If someone has it open via
430                          * /dev/tty then close it (since they no longer can
431                          * once we've NULL'd it out).
432                          */
433                         ttyclosesession(sp, 0);
434
435                         /*
436                          * s_ttyp is not zero'd; we use this to indicate
437                          * that the session once had a controlling terminal.
438                          * (for logging and informational purposes)
439                          */
440                 }
441                 sp->s_leader = NULL;
442         }
443         fixjobc(p, p->p_pgrp, 0);
444         (void)acct_process(p);
445 #ifdef KTRACE
446         /*
447          * release trace file
448          */
449         if (p->p_tracenode)
450                 ktrdestroy(&p->p_tracenode);
451         p->p_traceflag = 0;
452 #endif
453         /*
454          * Release reference to text vnode
455          */
456         if ((vtmp = p->p_textvp) != NULL) {
457                 p->p_textvp = NULL;
458                 vrele(vtmp);
459         }
460
461         /*
462          * Move the process to the zombie list.  This will block
463          * until the process p_lock count reaches 0.  The process will
464          * not be reaped until TDF_EXITING is set by cpu_thread_exit(),
465          * which is called from cpu_proc_exit().
466          */
467         proc_move_allproc_zombie(p);
468
469         q = LIST_FIRST(&p->p_children);
470         if (q)          /* only need this if any child is S_ZOMB */
471                 wakeup((caddr_t) initproc);
472         for (; q != 0; q = nq) {
473                 nq = LIST_NEXT(q, p_sibling);
474                 LIST_REMOVE(q, p_sibling);
475                 LIST_INSERT_HEAD(&initproc->p_children, q, p_sibling);
476                 q->p_pptr = initproc;
477                 q->p_sigparent = SIGCHLD;
478                 /*
479                  * Traced processes are killed
480                  * since their existence means someone is screwing up.
481                  */
482                 if (q->p_flag & P_TRACED) {
483                         q->p_flag &= ~P_TRACED;
484                         ksignal(q, SIGKILL);
485                 }
486         }
487
488         /*
489          * Save exit status and final rusage info, adding in child rusage
490          * info and self times.
491          */
492         p->p_xstat = rv;
493         calcru_proc(p, &p->p_ru);
494         ruadd(&p->p_ru, &p->p_cru);
495
496         /*
497          * notify interested parties of our demise.
498          */
499         KNOTE(&p->p_klist, NOTE_EXIT);
500
501         /*
502          * Notify parent that we're gone.  If parent has the PS_NOCLDWAIT
503          * flag set, notify process 1 instead (and hope it will handle
504          * this situation).
505          */
506         if (p->p_pptr->p_sigacts->ps_flag & PS_NOCLDWAIT) {
507                 struct proc *pp = p->p_pptr;
508                 proc_reparent(p, initproc);
509                 /*
510                  * If this was the last child of our parent, notify
511                  * parent, so in case he was wait(2)ing, he will
512                  * continue.
513                  */
514                 if (LIST_EMPTY(&pp->p_children))
515                         wakeup((caddr_t)pp);
516         }
517
518         if (p->p_sigparent && p->p_pptr != initproc) {
519                 ksignal(p->p_pptr, p->p_sigparent);
520         } else {
521                 ksignal(p->p_pptr, SIGCHLD);
522         }
523
524         wakeup((caddr_t)p->p_pptr);
525         /*
526          * cpu_exit is responsible for clearing curproc, since
527          * it is heavily integrated with the thread/switching sequence.
528          *
529          * Other substructures are freed from wait().
530          */
531         plimit_free(p);
532
533         /*
534          * Release the current user process designation on the process so
535          * the userland scheduler can work in someone else.
536          */
537         p->p_usched->release_curproc(lp);
538
539         /*
540          * Finally, call machine-dependent code to release as many of the
541          * lwp's resources as we can and halt execution of this thread.
542          */
543         lwp_exit(1);
544 }
545
546 void
547 lwp_exit(int masterexit)
548 {
549         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
550         struct proc *p = lp->lwp_proc;
551
552         /*
553          * lwp_exit() may be called without setting LWP_WEXIT, so
554          * make sure it is set here.
555          */
556         lp->lwp_flag |= LWP_WEXIT;
557
558         /*
559          * Clean up any virtualization
560          */
561         if (lp->lwp_vkernel)
562                 vkernel_lwp_exit(lp);
563
564         /*
565          * Nobody actually wakes us when the lock
566          * count reaches zero, so just wait one tick.
567          */
568         while (lp->lwp_lock > 0)
569                 tsleep(lp, 0, "lwpexit", 1);
570
571         /* Hand down resource usage to our proc */
572         ruadd(&p->p_ru, &lp->lwp_ru);
573
574         /*
575          * If we don't hold the process until the LWP is reaped wait*()
576          * may try to dispose of its vmspace before all the LWPs have
577          * actually terminated.
578          */
579         PHOLD(p);
580
581         /*
582          * We have to use the reaper for all the LWPs except the one doing
583          * the master exit.  The LWP doing the master exit can just be
584          * left on p_lwps and the process reaper will deal with it
585          * synchronously, which is much faster.
586          */
587         if (masterexit == 0) {
588                 lwp_rb_tree_RB_REMOVE(&p->p_lwp_tree, lp);
589                 --p->p_nthreads;
590                 wakeup(&p->p_nthreads);
591                 LIST_INSERT_HEAD(&deadlwp_list[mycpuid], lp, u.lwp_reap_entry);
592                 taskqueue_enqueue(taskqueue_thread[mycpuid], deadlwp_task[mycpuid]);
593         } else {
594                 --p->p_nthreads;
595         }
596         cpu_lwp_exit();
597 }
598
599 /*
600  * Wait until a lwp is completely dead.
601  *
602  * If the thread is still executing, which can't be waited upon,
603  * return failure.  The caller is responsible of waiting a little
604  * bit and checking again.
605  *
606  * Suggested use:
607  * while (!lwp_wait(lp))
608  *      tsleep(lp, 0, "lwpwait", 1);
609  */
610 static int
611 lwp_wait(struct lwp *lp)
612 {
613         struct thread *td = lp->lwp_thread;;
614
615         KKASSERT(lwkt_preempted_proc() != lp);
616
617         while (lp->lwp_lock > 0)
618                 tsleep(lp, 0, "lwpwait1", 1);
619
620         lwkt_wait_free(td);
621
622         /*
623          * The lwp's thread may still be in the middle
624          * of switching away, we can't rip its stack out from
625          * under it until TDF_EXITING is set and both
626          * TDF_RUNNING and TDF_PREEMPT_LOCK are clear.
627          * TDF_PREEMPT_LOCK must be checked because TDF_RUNNING
628          * will be cleared temporarily if a thread gets
629          * preempted.
630          *
631          * YYY no wakeup occurs, so we simply return failure
632          * and let the caller deal with sleeping and calling
633          * us again.
634          */
635         if ((td->td_flags & (TDF_RUNNING|TDF_PREEMPT_LOCK|TDF_EXITING)) !=
636             TDF_EXITING)
637                 return (0);
638
639         return (1);
640 }
641
642 /*
643  * Release the resources associated with a lwp.
644  * The lwp must be completely dead.
645  */
646 void
647 lwp_dispose(struct lwp *lp)
648 {
649         struct thread *td = lp->lwp_thread;;
650
651         KKASSERT(lwkt_preempted_proc() != lp);
652         KKASSERT(td->td_refs == 0);
653         KKASSERT((td->td_flags & (TDF_RUNNING|TDF_PREEMPT_LOCK|TDF_EXITING)) ==
654                  TDF_EXITING);
655
656         PRELE(lp->lwp_proc);
657         lp->lwp_proc = NULL;
658         if (td != NULL) {
659                 td->td_proc = NULL;
660                 td->td_lwp = NULL;
661                 lp->lwp_thread = NULL;
662                 lwkt_free_thread(td);
663         }
664         kfree(lp, M_LWP);
665 }
666
667 int
668 sys_wait4(struct wait_args *uap)
669 {
670         struct rusage rusage;
671         int error, status;
672
673         error = kern_wait(uap->pid, uap->status ? &status : NULL,
674             uap->options, uap->rusage ? &rusage : NULL, &uap->sysmsg_fds[0]);
675
676         if (error == 0 && uap->status)
677                 error = copyout(&status, uap->status, sizeof(*uap->status));
678         if (error == 0 && uap->rusage)
679                 error = copyout(&rusage, uap->rusage, sizeof(*uap->rusage));
680         return (error);
681 }
682
683 /*
684  * wait1()
685  *
686  * wait_args(int pid, int *status, int options, struct rusage *rusage)
687  */
688 int
689 kern_wait(pid_t pid, int *status, int options, struct rusage *rusage, int *res)
690 {
691         struct thread *td = curthread;
692         struct lwp *lp;
693         struct proc *q = td->td_proc;
694         struct proc *p, *t;
695         int nfound, error;
696
697         if (pid == 0)
698                 pid = -q->p_pgid;
699         if (options &~ (WUNTRACED|WNOHANG|WCONTINUED|WLINUXCLONE))
700                 return (EINVAL);
701 loop:
702         /*
703          * Hack for backwards compatibility with badly written user code.  
704          * Or perhaps we have to do this anyway, it is unclear. XXX
705          *
706          * The problem is that if a process group is stopped and the parent
707          * is doing a wait*(..., WUNTRACED, ...), it will see the STOP
708          * of the child and then stop itself when it tries to return from the
709          * system call.  When the process group is resumed the parent will
710          * then get the STOP status even though the child has now resumed
711          * (a followup wait*() will get the CONT status).
712          *
713          * Previously the CONT would overwrite the STOP because the tstop
714          * was handled within tsleep(), and the parent would only see
715          * the CONT when both are stopped and continued together.  This litte
716          * two-line hack restores this effect.
717          */
718         while (q->p_stat == SSTOP)
719             tstop();
720
721         nfound = 0;
722         LIST_FOREACH(p, &q->p_children, p_sibling) {
723                 if (pid != WAIT_ANY &&
724                     p->p_pid != pid && p->p_pgid != -pid)
725                         continue;
726
727                 /* This special case handles a kthread spawned by linux_clone 
728                  * (see linux_misc.c).  The linux_wait4 and linux_waitpid 
729                  * functions need to be able to distinguish between waiting
730                  * on a process and waiting on a thread.  It is a thread if
731                  * p_sigparent is not SIGCHLD, and the WLINUXCLONE option
732                  * signifies we want to wait for threads and not processes.
733                  */
734                 if ((p->p_sigparent != SIGCHLD) ^ 
735                     ((options & WLINUXCLONE) != 0)) {
736                         continue;
737                 }
738
739                 nfound++;
740                 if (p->p_stat == SZOMB) {
741                         /*
742                          * We may go into SZOMB with threads still present.
743                          * We must wait for them to exit before we can reap
744                          * the master thread, otherwise we may race reaping
745                          * non-master threads.
746                          */
747                         while (p->p_nthreads > 0) {
748                                 tsleep(&p->p_nthreads, 0, "lwpzomb", hz);
749                         }
750
751                         /*
752                          * Reap any LWPs left in p->p_lwps.  This is usually
753                          * just the last LWP.  This must be done before
754                          * we loop on p_lock since the lwps hold a ref on
755                          * it as a vmspace interlock.
756                          *
757                          * Once that is accomplished p_nthreads had better
758                          * be zero.
759                          */
760                         while ((lp = RB_ROOT(&p->p_lwp_tree)) != NULL) {
761                                 lwp_rb_tree_RB_REMOVE(&p->p_lwp_tree, lp);
762                                 reaplwp(lp);
763                         }
764                         KKASSERT(p->p_nthreads == 0);
765
766                         /*
767                          * Don't do anything really bad until all references
768                          * to the process go away.  This may include other
769                          * LWPs which are still in the process of being
770                          * reaped.  We can't just pull the rug out from under
771                          * them because they may still be using the VM space.
772                          *
773                          * Certain kernel facilities such as /proc will also
774                          * put a hold on the process for short periods of
775                          * time.
776                          */
777                         while (p->p_lock)
778                                 tsleep(p, 0, "reap3", hz);
779
780                         /* scheduling hook for heuristic */
781                         /* XXX no lwp available, we need a different heuristic */
782                         /*
783                         p->p_usched->heuristic_exiting(td->td_lwp, deadlp);
784                         */
785
786                         /* Take care of our return values. */
787                         *res = p->p_pid;
788                         if (status)
789                                 *status = p->p_xstat;
790                         if (rusage)
791                                 *rusage = p->p_ru;
792                         /*
793                          * If we got the child via a ptrace 'attach',
794                          * we need to give it back to the old parent.
795                          */
796                         if (p->p_oppid && (t = pfind(p->p_oppid))) {
797                                 p->p_oppid = 0;
798                                 proc_reparent(p, t);
799                                 ksignal(t, SIGCHLD);
800                                 wakeup((caddr_t)t);
801                                 return (0);
802                         }
803
804                         /*
805                          * Unlink the proc from its process group so that
806                          * the following operations won't lead to an
807                          * inconsistent state for processes running down
808                          * the zombie list.
809                          */
810                         KKASSERT(p->p_lock == 0);
811                         proc_remove_zombie(p);
812                         leavepgrp(p);
813
814                         p->p_xstat = 0;
815                         ruadd(&q->p_cru, &p->p_ru);
816
817                         /*
818                          * Decrement the count of procs running with this uid.
819                          */
820                         chgproccnt(p->p_ucred->cr_ruidinfo, -1, 0);
821
822                         /*
823                          * Free up credentials.
824                          */
825                         crfree(p->p_ucred);
826                         p->p_ucred = NULL;
827
828                         /*
829                          * Remove unused arguments
830                          */
831                         if (p->p_args && --p->p_args->ar_ref == 0)
832                                 FREE(p->p_args, M_PARGS);
833
834                         if (--p->p_sigacts->ps_refcnt == 0) {
835                                 kfree(p->p_sigacts, M_SUBPROC);
836                                 p->p_sigacts = NULL;
837                         }
838
839                         vm_waitproc(p);
840                         kfree(p, M_PROC);
841                         nprocs--;
842                         return (0);
843                 }
844                 if (p->p_stat == SSTOP && (p->p_flag & P_WAITED) == 0 &&
845                     (p->p_flag & P_TRACED || options & WUNTRACED)) {
846                         p->p_flag |= P_WAITED;
847
848                         *res = p->p_pid;
849                         if (status)
850                                 *status = W_STOPCODE(p->p_xstat);
851                         /* Zero rusage so we get something consistent. */
852                         if (rusage)
853                                 bzero(rusage, sizeof(rusage));
854                         return (0);
855                 }
856                 if (options & WCONTINUED && (p->p_flag & P_CONTINUED)) {
857                         *res = p->p_pid;
858                         p->p_flag &= ~P_CONTINUED;
859
860                         if (status)
861                                 *status = SIGCONT;
862                         return (0);
863                 }
864         }
865         if (nfound == 0)
866                 return (ECHILD);
867         if (options & WNOHANG) {
868                 *res = 0;
869                 return (0);
870         }
871         error = tsleep((caddr_t)q, PCATCH, "wait", 0);
872         if (error)
873                 return (error);
874         goto loop;
875 }
876
877 /*
878  * make process 'parent' the new parent of process 'child'.
879  */
880 void
881 proc_reparent(struct proc *child, struct proc *parent)
882 {
883
884         if (child->p_pptr == parent)
885                 return;
886
887         LIST_REMOVE(child, p_sibling);
888         LIST_INSERT_HEAD(&parent->p_children, child, p_sibling);
889         child->p_pptr = parent;
890 }
891
892 /*
893  * The next two functions are to handle adding/deleting items on the
894  * exit callout list
895  * 
896  * at_exit():
897  * Take the arguments given and put them onto the exit callout list,
898  * However first make sure that it's not already there.
899  * returns 0 on success.
900  */
901
902 int
903 at_exit(exitlist_fn function)
904 {
905         struct exitlist *ep;
906
907 #ifdef INVARIANTS
908         /* Be noisy if the programmer has lost track of things */
909         if (rm_at_exit(function)) 
910                 kprintf("WARNING: exit callout entry (%p) already present\n",
911                     function);
912 #endif
913         ep = kmalloc(sizeof(*ep), M_ATEXIT, M_NOWAIT);
914         if (ep == NULL)
915                 return (ENOMEM);
916         ep->function = function;
917         TAILQ_INSERT_TAIL(&exit_list, ep, next);
918         return (0);
919 }
920
921 /*
922  * Scan the exit callout list for the given item and remove it.
923  * Returns the number of items removed (0 or 1)
924  */
925 int
926 rm_at_exit(exitlist_fn function)
927 {
928         struct exitlist *ep;
929
930         TAILQ_FOREACH(ep, &exit_list, next) {
931                 if (ep->function == function) {
932                         TAILQ_REMOVE(&exit_list, ep, next);
933                         kfree(ep, M_ATEXIT);
934                         return(1);
935                 }
936         }       
937         return (0);
938 }
939
940 /*
941  * LWP reaper related code.
942  */
943 static void
944 reaplwps(void *context, int dummy)
945 {
946         struct lwplist *lwplist = context;
947         struct lwp *lp;
948
949         while ((lp = LIST_FIRST(lwplist))) {
950                 LIST_REMOVE(lp, u.lwp_reap_entry);
951                 reaplwp(lp);
952         }
953 }
954
955 static void
956 reaplwp(struct lwp *lp)
957 {
958         while (lwp_wait(lp) == 0)
959                 tsleep(lp, 0, "lwpreap", 1);
960         lwp_dispose(lp);
961 }
962
963 static void
964 deadlwp_init(void)
965 {
966         int cpu;
967
968         for (cpu = 0; cpu < ncpus; cpu++) {
969                 LIST_INIT(&deadlwp_list[cpu]);
970                 deadlwp_task[cpu] = kmalloc(sizeof(*deadlwp_task[cpu]), M_DEVBUF, M_WAITOK);
971                 TASK_INIT(deadlwp_task[cpu], 0, reaplwps, &deadlwp_list[cpu]);
972         }
973 }
974
975 SYSINIT(deadlwpinit, SI_SUB_CONFIGURE, SI_ORDER_ANY, deadlwp_init, NULL);