kqueue: Use lwkt_{get,rel}pooltoken in kqueue_register
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_event.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1999,2000,2001 Jonathan Lemon <jlemon@FreeBSD.org>
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  *
26  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_event.c,v 1.2.2.10 2004/04/04 07:03:14 cperciva Exp $
27  */
28
29 #include <sys/param.h>
30 #include <sys/systm.h>
31 #include <sys/kernel.h>
32 #include <sys/proc.h>
33 #include <sys/malloc.h> 
34 #include <sys/unistd.h>
35 #include <sys/file.h>
36 #include <sys/lock.h>
37 #include <sys/fcntl.h>
38 #include <sys/queue.h>
39 #include <sys/event.h>
40 #include <sys/eventvar.h>
41 #include <sys/protosw.h>
42 #include <sys/socket.h>
43 #include <sys/socketvar.h>
44 #include <sys/stat.h>
45 #include <sys/sysctl.h>
46 #include <sys/sysproto.h>
47 #include <sys/thread.h>
48 #include <sys/uio.h>
49 #include <sys/signalvar.h>
50 #include <sys/filio.h>
51 #include <sys/ktr.h>
52
53 #include <sys/thread2.h>
54 #include <sys/file2.h>
55 #include <sys/mplock2.h>
56
57 #define EVENT_REGISTER  1
58 #define EVENT_PROCESS   2
59
60 MALLOC_DEFINE(M_KQUEUE, "kqueue", "memory for kqueue system");
61
62 struct kevent_copyin_args {
63         struct kevent_args      *ka;
64         int                     pchanges;
65 };
66
67 static int      kqueue_scan(struct kqueue *kq, struct kevent *kevp, int count,
68                     struct knote *marker);
69 static int      kqueue_read(struct file *fp, struct uio *uio,
70                     struct ucred *cred, int flags);
71 static int      kqueue_write(struct file *fp, struct uio *uio,
72                     struct ucred *cred, int flags);
73 static int      kqueue_ioctl(struct file *fp, u_long com, caddr_t data,
74                     struct ucred *cred, struct sysmsg *msg);
75 static int      kqueue_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn);
76 static int      kqueue_stat(struct file *fp, struct stat *st,
77                     struct ucred *cred);
78 static int      kqueue_close(struct file *fp);
79 static void     kqueue_wakeup(struct kqueue *kq);
80 static int      filter_attach(struct knote *kn);
81 static int      filter_event(struct knote *kn, long hint);
82
83 /*
84  * MPSAFE
85  */
86 static struct fileops kqueueops = {
87         .fo_read = kqueue_read,
88         .fo_write = kqueue_write,
89         .fo_ioctl = kqueue_ioctl,
90         .fo_kqfilter = kqueue_kqfilter,
91         .fo_stat = kqueue_stat,
92         .fo_close = kqueue_close,
93         .fo_shutdown = nofo_shutdown
94 };
95
96 static void     knote_attach(struct knote *kn);
97 static void     knote_drop(struct knote *kn);
98 static void     knote_detach_and_drop(struct knote *kn);
99 static void     knote_enqueue(struct knote *kn);
100 static void     knote_dequeue(struct knote *kn);
101 static struct   knote *knote_alloc(void);
102 static void     knote_free(struct knote *kn);
103
104 static void     filt_kqdetach(struct knote *kn);
105 static int      filt_kqueue(struct knote *kn, long hint);
106 static int      filt_procattach(struct knote *kn);
107 static void     filt_procdetach(struct knote *kn);
108 static int      filt_proc(struct knote *kn, long hint);
109 static int      filt_fileattach(struct knote *kn);
110 static void     filt_timerexpire(void *knx);
111 static int      filt_timerattach(struct knote *kn);
112 static void     filt_timerdetach(struct knote *kn);
113 static int      filt_timer(struct knote *kn, long hint);
114 static int      filt_userattach(struct knote *kn);
115 static void     filt_userdetach(struct knote *kn);
116 static int      filt_user(struct knote *kn, long hint);
117 static void     filt_usertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev,
118                                 u_long type);
119
120 static struct filterops file_filtops =
121         { FILTEROP_ISFD | FILTEROP_MPSAFE, filt_fileattach, NULL, NULL };
122 static struct filterops kqread_filtops =
123         { FILTEROP_ISFD | FILTEROP_MPSAFE, NULL, filt_kqdetach, filt_kqueue };
124 static struct filterops proc_filtops =
125         { 0, filt_procattach, filt_procdetach, filt_proc };
126 static struct filterops timer_filtops =
127         { FILTEROP_MPSAFE, filt_timerattach, filt_timerdetach, filt_timer };
128 static struct filterops user_filtops =
129         { FILTEROP_MPSAFE, filt_userattach, filt_userdetach, filt_user };
130
131 static int              kq_ncallouts = 0;
132 static int              kq_calloutmax = (4 * 1024);
133 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kq_calloutmax, CTLFLAG_RW,
134     &kq_calloutmax, 0, "Maximum number of callouts allocated for kqueue");
135 static int              kq_checkloop = 1000000;
136 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kq_checkloop, CTLFLAG_RW,
137     &kq_checkloop, 0, "Maximum number of loops for kqueue scan");
138 static int              kq_wakeup_one = 1;
139 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, kq_wakeup_one, CTLFLAG_RW,
140     &kq_wakeup_one, 0, "Wakeup only one kqueue scanner");
141
142 #define KNOTE_ACTIVATE(kn) do {                                         \
143         kn->kn_status |= KN_ACTIVE;                                     \
144         if ((kn->kn_status & (KN_QUEUED | KN_DISABLED)) == 0)           \
145                 knote_enqueue(kn);                                      \
146 } while(0)
147
148 #define KN_HASHSIZE             64              /* XXX should be tunable */
149 #define KN_HASH(val, mask)      (((val) ^ (val >> 8)) & (mask))
150
151 extern struct filterops aio_filtops;
152 extern struct filterops sig_filtops;
153
154 /*
155  * Table for for all system-defined filters.
156  */
157 static struct filterops *sysfilt_ops[] = {
158         &file_filtops,                  /* EVFILT_READ */
159         &file_filtops,                  /* EVFILT_WRITE */
160         &aio_filtops,                   /* EVFILT_AIO */
161         &file_filtops,                  /* EVFILT_VNODE */
162         &proc_filtops,                  /* EVFILT_PROC */
163         &sig_filtops,                   /* EVFILT_SIGNAL */
164         &timer_filtops,                 /* EVFILT_TIMER */
165         &file_filtops,                  /* EVFILT_EXCEPT */
166         &user_filtops,                  /* EVFILT_USER */
167 };
168
169 /*
170  * Acquire a knote, return non-zero on success, 0 on failure.
171  *
172  * If we cannot acquire the knote we sleep and return 0.  The knote
173  * may be stale on return in this case and the caller must restart
174  * whatever loop they are in.
175  *
176  * Related kq token must be held.
177  */
178 static __inline int
179 knote_acquire(struct knote *kn)
180 {
181         if (kn->kn_status & KN_PROCESSING) {
182                 kn->kn_status |= KN_WAITING | KN_REPROCESS;
183                 tsleep(kn, 0, "kqepts", hz);
184                 /* knote may be stale now */
185                 return(0);
186         }
187         kn->kn_status |= KN_PROCESSING;
188         return(1);
189 }
190
191 /*
192  * Release an acquired knote, clearing KN_PROCESSING and handling any
193  * KN_REPROCESS events.
194  *
195  * Caller must be holding the related kq token
196  *
197  * Non-zero is returned if the knote is destroyed or detached.
198  */
199 static __inline void
200 knote_release(struct knote *kn)
201 {
202         while (kn->kn_status & KN_REPROCESS) {
203                 kn->kn_status &= ~KN_REPROCESS;
204                 if (kn->kn_status & KN_WAITING) {
205                         kn->kn_status &= ~KN_WAITING;
206                         wakeup(kn);
207                 }
208                 if (kn->kn_status & KN_DELETING) {
209                         knote_detach_and_drop(kn);
210                         return;
211                         /* NOT REACHED */
212                 }
213                 if (filter_event(kn, 0))
214                         KNOTE_ACTIVATE(kn);
215         }
216         kn->kn_status &= ~KN_PROCESSING;
217         /* kn should not be accessed anymore */
218 }
219
220 static int
221 filt_fileattach(struct knote *kn)
222 {
223         return (fo_kqfilter(kn->kn_fp, kn));
224 }
225
226 /*
227  * MPSAFE
228  */
229 static int
230 kqueue_kqfilter(struct file *fp, struct knote *kn)
231 {
232         struct kqueue *kq = (struct kqueue *)kn->kn_fp->f_data;
233
234         if (kn->kn_filter != EVFILT_READ)
235                 return (EOPNOTSUPP);
236
237         kn->kn_fop = &kqread_filtops;
238         knote_insert(&kq->kq_kqinfo.ki_note, kn);
239         return (0);
240 }
241
242 static void
243 filt_kqdetach(struct knote *kn)
244 {
245         struct kqueue *kq = (struct kqueue *)kn->kn_fp->f_data;
246
247         knote_remove(&kq->kq_kqinfo.ki_note, kn);
248 }
249
250 /*ARGSUSED*/
251 static int
252 filt_kqueue(struct knote *kn, long hint)
253 {
254         struct kqueue *kq = (struct kqueue *)kn->kn_fp->f_data;
255
256         kn->kn_data = kq->kq_count;
257         return (kn->kn_data > 0);
258 }
259
260 static int
261 filt_procattach(struct knote *kn)
262 {
263         struct proc *p;
264         int immediate;
265
266         immediate = 0;
267         p = pfind(kn->kn_id);
268         if (p == NULL && (kn->kn_sfflags & NOTE_EXIT)) {
269                 p = zpfind(kn->kn_id);
270                 immediate = 1;
271         }
272         if (p == NULL) {
273                 return (ESRCH);
274         }
275         if (!PRISON_CHECK(curthread->td_ucred, p->p_ucred)) {
276                 if (p)
277                         PRELE(p);
278                 return (EACCES);
279         }
280
281         lwkt_gettoken(&p->p_token);
282         kn->kn_ptr.p_proc = p;
283         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;               /* automatically set */
284
285         /*
286          * internal flag indicating registration done by kernel
287          */
288         if (kn->kn_flags & EV_FLAG1) {
289                 kn->kn_data = kn->kn_sdata;             /* ppid */
290                 kn->kn_fflags = NOTE_CHILD;
291                 kn->kn_flags &= ~EV_FLAG1;
292         }
293
294         knote_insert(&p->p_klist, kn);
295
296         /*
297          * Immediately activate any exit notes if the target process is a
298          * zombie.  This is necessary to handle the case where the target
299          * process, e.g. a child, dies before the kevent is negistered.
300          */
301         if (immediate && filt_proc(kn, NOTE_EXIT))
302                 KNOTE_ACTIVATE(kn);
303         lwkt_reltoken(&p->p_token);
304         PRELE(p);
305
306         return (0);
307 }
308
309 /*
310  * The knote may be attached to a different process, which may exit,
311  * leaving nothing for the knote to be attached to.  So when the process
312  * exits, the knote is marked as DETACHED and also flagged as ONESHOT so
313  * it will be deleted when read out.  However, as part of the knote deletion,
314  * this routine is called, so a check is needed to avoid actually performing
315  * a detach, because the original process does not exist any more.
316  */
317 static void
318 filt_procdetach(struct knote *kn)
319 {
320         struct proc *p;
321
322         if (kn->kn_status & KN_DETACHED)
323                 return;
324         p = kn->kn_ptr.p_proc;
325         knote_remove(&p->p_klist, kn);
326 }
327
328 static int
329 filt_proc(struct knote *kn, long hint)
330 {
331         u_int event;
332
333         /*
334          * mask off extra data
335          */
336         event = (u_int)hint & NOTE_PCTRLMASK;
337
338         /*
339          * if the user is interested in this event, record it.
340          */
341         if (kn->kn_sfflags & event)
342                 kn->kn_fflags |= event;
343
344         /*
345          * Process is gone, so flag the event as finished.  Detach the
346          * knote from the process now because the process will be poof,
347          * gone later on.
348          */
349         if (event == NOTE_EXIT) {
350                 struct proc *p = kn->kn_ptr.p_proc;
351                 if ((kn->kn_status & KN_DETACHED) == 0) {
352                         PHOLD(p);
353                         knote_remove(&p->p_klist, kn);
354                         kn->kn_status |= KN_DETACHED;
355                         kn->kn_data = p->p_xstat;
356                         kn->kn_ptr.p_proc = NULL;
357                         PRELE(p);
358                 }
359                 kn->kn_flags |= (EV_EOF | EV_NODATA | EV_ONESHOT); 
360                 return (1);
361         }
362
363         /*
364          * process forked, and user wants to track the new process,
365          * so attach a new knote to it, and immediately report an
366          * event with the parent's pid.
367          */
368         if ((event == NOTE_FORK) && (kn->kn_sfflags & NOTE_TRACK)) {
369                 struct kevent kev;
370                 int error;
371
372                 /*
373                  * register knote with new process.
374                  */
375                 kev.ident = hint & NOTE_PDATAMASK;      /* pid */
376                 kev.filter = kn->kn_filter;
377                 kev.flags = kn->kn_flags | EV_ADD | EV_ENABLE | EV_FLAG1;
378                 kev.fflags = kn->kn_sfflags;
379                 kev.data = kn->kn_id;                   /* parent */
380                 kev.udata = kn->kn_kevent.udata;        /* preserve udata */
381                 error = kqueue_register(kn->kn_kq, &kev);
382                 if (error)
383                         kn->kn_fflags |= NOTE_TRACKERR;
384         }
385
386         return (kn->kn_fflags != 0);
387 }
388
389 static void
390 filt_timerreset(struct knote *kn)
391 {
392         struct callout *calloutp;
393         struct timeval tv;
394         int tticks;
395
396         tv.tv_sec = kn->kn_sdata / 1000;
397         tv.tv_usec = (kn->kn_sdata % 1000) * 1000;
398         tticks = tvtohz_high(&tv);
399         calloutp = (struct callout *)kn->kn_hook;
400         callout_reset(calloutp, tticks, filt_timerexpire, kn);
401 }
402
403 /*
404  * The callout interlocks with callout_terminate() but can still
405  * race a deletion so if KN_DELETING is set we just don't touch
406  * the knote.
407  */
408 static void
409 filt_timerexpire(void *knx)
410 {
411         struct knote *kn = knx;
412         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
413
414         lwkt_getpooltoken(kq);
415
416         /*
417          * Open knote_acquire(), since we can't sleep in callout,
418          * however, we do need to record this expiration.
419          */
420         kn->kn_data++;
421         if (kn->kn_status & KN_PROCESSING) {
422                 kn->kn_status |= KN_REPROCESS;
423                 if ((kn->kn_status & KN_DELETING) == 0 &&
424                     (kn->kn_flags & EV_ONESHOT) == 0)
425                         filt_timerreset(kn);
426                 lwkt_relpooltoken(kq);
427                 return;
428         }
429         KASSERT((kn->kn_status & KN_DELETING) == 0,
430             ("acquire a deleting knote %#x", kn->kn_status));
431         kn->kn_status |= KN_PROCESSING;
432
433         KNOTE_ACTIVATE(kn);
434         if ((kn->kn_flags & EV_ONESHOT) == 0)
435                 filt_timerreset(kn);
436
437         knote_release(kn);
438
439         lwkt_relpooltoken(kq);
440 }
441
442 /*
443  * data contains amount of time to sleep, in milliseconds
444  */ 
445 static int
446 filt_timerattach(struct knote *kn)
447 {
448         struct callout *calloutp;
449         int prev_ncallouts;
450
451         prev_ncallouts = atomic_fetchadd_int(&kq_ncallouts, 1);
452         if (prev_ncallouts >= kq_calloutmax) {
453                 atomic_subtract_int(&kq_ncallouts, 1);
454                 kn->kn_hook = NULL;
455                 return (ENOMEM);
456         }
457
458         kn->kn_flags |= EV_CLEAR;               /* automatically set */
459         calloutp = kmalloc(sizeof(*calloutp), M_KQUEUE, M_WAITOK);
460         callout_init_mp(calloutp);
461         kn->kn_hook = (caddr_t)calloutp;
462
463         filt_timerreset(kn);
464         return (0);
465 }
466
467 /*
468  * This function is called with the knote flagged locked but it is
469  * still possible to race a callout event due to the callback blocking.
470  * We must call callout_terminate() instead of callout_stop() to deal
471  * with the race.
472  */
473 static void
474 filt_timerdetach(struct knote *kn)
475 {
476         struct callout *calloutp;
477
478         calloutp = (struct callout *)kn->kn_hook;
479         callout_terminate(calloutp);
480         kfree(calloutp, M_KQUEUE);
481         atomic_subtract_int(&kq_ncallouts, 1);
482 }
483
484 static int
485 filt_timer(struct knote *kn, long hint)
486 {
487
488         return (kn->kn_data != 0);
489 }
490
491 /*
492  * EVFILT_USER
493  */
494 static int
495 filt_userattach(struct knote *kn)
496 {
497         kn->kn_hook = NULL;
498         if (kn->kn_fflags & NOTE_TRIGGER)
499                 kn->kn_ptr.hookid = 1;
500         else
501                 kn->kn_ptr.hookid = 0;
502         return 0;
503 }
504
505 static void
506 filt_userdetach(struct knote *kn)
507 {
508         /* nothing to do */
509 }
510
511 static int
512 filt_user(struct knote *kn, long hint)
513 {
514         return (kn->kn_ptr.hookid);
515 }
516
517 static void
518 filt_usertouch(struct knote *kn, struct kevent *kev, u_long type)
519 {
520         u_int ffctrl;
521
522         switch (type) {
523         case EVENT_REGISTER:
524                 if (kev->fflags & NOTE_TRIGGER)
525                         kn->kn_ptr.hookid = 1;
526
527                 ffctrl = kev->fflags & NOTE_FFCTRLMASK;
528                 kev->fflags &= NOTE_FFLAGSMASK;
529                 switch (ffctrl) {
530                 case NOTE_FFNOP:
531                         break;
532
533                 case NOTE_FFAND:
534                         kn->kn_sfflags &= kev->fflags;
535                         break;
536
537                 case NOTE_FFOR:
538                         kn->kn_sfflags |= kev->fflags;
539                         break;
540
541                 case NOTE_FFCOPY:
542                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
543                         break;
544
545                 default:
546                         /* XXX Return error? */
547                         break;
548                 }
549                 kn->kn_sdata = kev->data;
550
551                 /*
552                  * This is not the correct use of EV_CLEAR in an event
553                  * modification, it should have been passed as a NOTE instead.
554                  * But we need to maintain compatibility with Apple & FreeBSD.
555                  *
556                  * Note however that EV_CLEAR can still be used when doing
557                  * the initial registration of the event and works as expected
558                  * (clears the event on reception).
559                  */
560                 if (kev->flags & EV_CLEAR) {
561                         kn->kn_ptr.hookid = 0;
562                         kn->kn_data = 0;
563                         kn->kn_fflags = 0;
564                 }
565                 break;
566
567         case EVENT_PROCESS:
568                 *kev = kn->kn_kevent;
569                 kev->fflags = kn->kn_sfflags;
570                 kev->data = kn->kn_sdata;
571                 if (kn->kn_flags & EV_CLEAR) {
572                         kn->kn_ptr.hookid = 0;
573                         /* kn_data, kn_fflags handled by parent */
574                 }
575                 break;
576
577         default:
578                 panic("filt_usertouch() - invalid type (%ld)", type);
579                 break;
580         }
581 }
582
583 /*
584  * Initialize a kqueue.
585  *
586  * NOTE: The lwp/proc code initializes a kqueue for select/poll ops.
587  *
588  * MPSAFE
589  */
590 void
591 kqueue_init(struct kqueue *kq, struct filedesc *fdp)
592 {
593         TAILQ_INIT(&kq->kq_knpend);
594         TAILQ_INIT(&kq->kq_knlist);
595         kq->kq_count = 0;
596         kq->kq_fdp = fdp;
597         SLIST_INIT(&kq->kq_kqinfo.ki_note);
598 }
599
600 /*
601  * Terminate a kqueue.  Freeing the actual kq itself is left up to the
602  * caller (it might be embedded in a lwp so we don't do it here).
603  *
604  * The kq's knlist must be completely eradicated so block on any
605  * processing races.
606  */
607 void
608 kqueue_terminate(struct kqueue *kq)
609 {
610         struct lwkt_token *tok;
611         struct knote *kn;
612
613         tok = lwkt_token_pool_lookup(kq);
614         lwkt_gettoken(tok);
615         while ((kn = TAILQ_FIRST(&kq->kq_knlist)) != NULL) {
616                 if (knote_acquire(kn))
617                         knote_detach_and_drop(kn);
618         }
619         lwkt_reltoken(tok);
620
621         if (kq->kq_knhash) {
622                 hashdestroy(kq->kq_knhash, M_KQUEUE, kq->kq_knhashmask);
623                 kq->kq_knhash = NULL;
624                 kq->kq_knhashmask = 0;
625         }
626 }
627
628 /*
629  * MPSAFE
630  */
631 int
632 sys_kqueue(struct kqueue_args *uap)
633 {
634         struct thread *td = curthread;
635         struct kqueue *kq;
636         struct file *fp;
637         int fd, error;
638
639         error = falloc(td->td_lwp, &fp, &fd);
640         if (error)
641                 return (error);
642         fp->f_flag = FREAD | FWRITE;
643         fp->f_type = DTYPE_KQUEUE;
644         fp->f_ops = &kqueueops;
645
646         kq = kmalloc(sizeof(struct kqueue), M_KQUEUE, M_WAITOK | M_ZERO);
647         kqueue_init(kq, td->td_proc->p_fd);
648         fp->f_data = kq;
649
650         fsetfd(kq->kq_fdp, fp, fd);
651         uap->sysmsg_result = fd;
652         fdrop(fp);
653         return (error);
654 }
655
656 /*
657  * Copy 'count' items into the destination list pointed to by uap->eventlist.
658  */
659 static int
660 kevent_copyout(void *arg, struct kevent *kevp, int count, int *res)
661 {
662         struct kevent_copyin_args *kap;
663         int error;
664
665         kap = (struct kevent_copyin_args *)arg;
666
667         error = copyout(kevp, kap->ka->eventlist, count * sizeof(*kevp));
668         if (error == 0) {
669                 kap->ka->eventlist += count;
670                 *res += count;
671         } else {
672                 *res = -1;
673         }
674
675         return (error);
676 }
677
678 /*
679  * Copy at most 'max' items from the list pointed to by kap->changelist,
680  * return number of items in 'events'.
681  */
682 static int
683 kevent_copyin(void *arg, struct kevent *kevp, int max, int *events)
684 {
685         struct kevent_copyin_args *kap;
686         int error, count;
687
688         kap = (struct kevent_copyin_args *)arg;
689
690         count = min(kap->ka->nchanges - kap->pchanges, max);
691         error = copyin(kap->ka->changelist, kevp, count * sizeof *kevp);
692         if (error == 0) {
693                 kap->ka->changelist += count;
694                 kap->pchanges += count;
695                 *events = count;
696         }
697
698         return (error);
699 }
700
701 /*
702  * MPSAFE
703  */
704 int
705 kern_kevent(struct kqueue *kq, int nevents, int *res, void *uap,
706             k_copyin_fn kevent_copyinfn, k_copyout_fn kevent_copyoutfn,
707             struct timespec *tsp_in)
708 {
709         struct kevent *kevp;
710         struct timespec *tsp, ats;
711         int i, n, total, error, nerrors = 0;
712         int lres;
713         int limit = kq_checkloop;
714         struct kevent kev[KQ_NEVENTS];
715         struct knote marker;
716         struct lwkt_token *tok;
717
718         if (tsp_in == NULL || tsp_in->tv_sec || tsp_in->tv_nsec)
719                 atomic_set_int(&curthread->td_mpflags, TDF_MP_BATCH_DEMARC);
720
721         tsp = tsp_in;
722         *res = 0;
723
724         for (;;) {
725                 n = 0;
726                 error = kevent_copyinfn(uap, kev, KQ_NEVENTS, &n);
727                 if (error)
728                         return error;
729                 if (n == 0)
730                         break;
731                 for (i = 0; i < n; i++) {
732                         kevp = &kev[i];
733                         kevp->flags &= ~EV_SYSFLAGS;
734                         error = kqueue_register(kq, kevp);
735
736                         /*
737                          * If a registration returns an error we
738                          * immediately post the error.  The kevent()
739                          * call itself will fail with the error if
740                          * no space is available for posting.
741                          *
742                          * Such errors normally bypass the timeout/blocking
743                          * code.  However, if the copyoutfn function refuses
744                          * to post the error (see sys_poll()), then we
745                          * ignore it too.
746                          */
747                         if (error || (kevp->flags & EV_RECEIPT)) {
748                                 kevp->flags = EV_ERROR;
749                                 kevp->data = error;
750                                 lres = *res;
751                                 kevent_copyoutfn(uap, kevp, 1, res);
752                                 if (*res < 0) {
753                                         return error;
754                                 } else if (lres != *res) {
755                                         nevents--;
756                                         nerrors++;
757                                 }
758                         }
759                 }
760         }
761         if (nerrors)
762                 return 0;
763
764         /*
765          * Acquire/wait for events - setup timeout
766          */
767         if (tsp != NULL) {
768                 if (tsp->tv_sec || tsp->tv_nsec) {
769                         getnanouptime(&ats);
770                         timespecadd(tsp, &ats);         /* tsp = target time */
771                 }
772         }
773
774         /*
775          * Loop as required.
776          *
777          * Collect as many events as we can. Sleeping on successive
778          * loops is disabled if copyoutfn has incremented (*res).
779          *
780          * The loop stops if an error occurs, all events have been
781          * scanned (the marker has been reached), or fewer than the
782          * maximum number of events is found.
783          *
784          * The copyoutfn function does not have to increment (*res) in
785          * order for the loop to continue.
786          *
787          * NOTE: doselect() usually passes 0x7FFFFFFF for nevents.
788          */
789         total = 0;
790         error = 0;
791         marker.kn_filter = EVFILT_MARKER;
792         marker.kn_status = KN_PROCESSING;
793         tok = lwkt_token_pool_lookup(kq);
794         lwkt_gettoken(tok);
795         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_knpend, &marker, kn_tqe);
796         lwkt_reltoken(tok);
797         while ((n = nevents - total) > 0) {
798                 if (n > KQ_NEVENTS)
799                         n = KQ_NEVENTS;
800
801                 /*
802                  * If no events are pending sleep until timeout (if any)
803                  * or an event occurs.
804                  *
805                  * After the sleep completes the marker is moved to the
806                  * end of the list, making any received events available
807                  * to our scan.
808                  */
809                 if (kq->kq_count == 0 && *res == 0) {
810                         int timeout;
811
812                         if (tsp == NULL) {
813                                 timeout = 0;
814                         } else if (tsp->tv_sec == 0 && tsp->tv_nsec == 0) {
815                                 error = EWOULDBLOCK;
816                                 break;
817                         } else {
818                                 struct timespec atx = *tsp;
819
820                                 getnanouptime(&ats);
821                                 timespecsub(&atx, &ats);
822                                 if (atx.tv_sec < 0) {
823                                         error = EWOULDBLOCK;
824                                         break;
825                                 } else {
826                                         timeout = atx.tv_sec > 24 * 60 * 60 ?
827                                             24 * 60 * 60 * hz :
828                                             tstohz_high(&atx);
829                                 }
830                         }
831
832                         lwkt_gettoken(tok);
833                         if (kq->kq_count == 0) {
834                                 kq->kq_state |= KQ_SLEEP;
835                                 error = tsleep(kq, PCATCH, "kqread", timeout);
836
837                                 /* don't restart after signals... */
838                                 if (error == ERESTART)
839                                         error = EINTR;
840                                 if (error) {
841                                         lwkt_reltoken(tok);
842                                         break;
843                                 }
844
845                                 TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, &marker, kn_tqe);
846                                 TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_knpend, &marker,
847                                     kn_tqe);
848                         }
849                         lwkt_reltoken(tok);
850                 }
851
852                 /*
853                  * Process all received events
854                  * Account for all non-spurious events in our total
855                  */
856                 i = kqueue_scan(kq, kev, n, &marker);
857                 if (i) {
858                         lres = *res;
859                         error = kevent_copyoutfn(uap, kev, i, res);
860                         total += *res - lres;
861                         if (error)
862                                 break;
863                 }
864                 if (limit && --limit == 0)
865                         panic("kqueue: checkloop failed i=%d", i);
866
867                 /*
868                  * Normally when fewer events are returned than requested
869                  * we can stop.  However, if only spurious events were
870                  * collected the copyout will not bump (*res) and we have
871                  * to continue.
872                  */
873                 if (i < n && *res)
874                         break;
875
876                 /*
877                  * Deal with an edge case where spurious events can cause
878                  * a loop to occur without moving the marker.  This can
879                  * prevent kqueue_scan() from picking up new events which
880                  * race us.  We must be sure to move the marker for this
881                  * case.
882                  *
883                  * NOTE: We do not want to move the marker if events
884                  *       were scanned because normal kqueue operations
885                  *       may reactivate events.  Moving the marker in
886                  *       that case could result in duplicates for the
887                  *       same event.
888                  */
889                 if (i == 0) {
890                         lwkt_gettoken(tok);
891                         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, &marker, kn_tqe);
892                         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_knpend, &marker, kn_tqe);
893                         lwkt_reltoken(tok);
894                 }
895         }
896         lwkt_gettoken(tok);
897         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, &marker, kn_tqe);
898         lwkt_reltoken(tok);
899
900         /* Timeouts do not return EWOULDBLOCK. */
901         if (error == EWOULDBLOCK)
902                 error = 0;
903         return error;
904 }
905
906 /*
907  * MPALMOSTSAFE
908  */
909 int
910 sys_kevent(struct kevent_args *uap)
911 {
912         struct thread *td = curthread;
913         struct proc *p = td->td_proc;
914         struct timespec ts, *tsp;
915         struct kqueue *kq;
916         struct file *fp = NULL;
917         struct kevent_copyin_args *kap, ka;
918         int error;
919
920         if (uap->timeout) {
921                 error = copyin(uap->timeout, &ts, sizeof(ts));
922                 if (error)
923                         return (error);
924                 tsp = &ts;
925         } else {
926                 tsp = NULL;
927         }
928         fp = holdfp(p->p_fd, uap->fd, -1);
929         if (fp == NULL)
930                 return (EBADF);
931         if (fp->f_type != DTYPE_KQUEUE) {
932                 fdrop(fp);
933                 return (EBADF);
934         }
935
936         kq = (struct kqueue *)fp->f_data;
937
938         kap = &ka;
939         kap->ka = uap;
940         kap->pchanges = 0;
941
942         error = kern_kevent(kq, uap->nevents, &uap->sysmsg_result, kap,
943                             kevent_copyin, kevent_copyout, tsp);
944
945         fdrop(fp);
946
947         return (error);
948 }
949
950 int
951 kqueue_register(struct kqueue *kq, struct kevent *kev)
952 {
953         struct filedesc *fdp = kq->kq_fdp;
954         struct filterops *fops;
955         struct file *fp = NULL;
956         struct knote *kn = NULL;
957         int error = 0;
958
959         if (kev->filter < 0) {
960                 if (kev->filter + EVFILT_SYSCOUNT < 0)
961                         return (EINVAL);
962                 fops = sysfilt_ops[~kev->filter];       /* to 0-base index */
963         } else {
964                 /*
965                  * XXX
966                  * filter attach routine is responsible for insuring that
967                  * the identifier can be attached to it.
968                  */
969                 return (EINVAL);
970         }
971
972         if (fops->f_flags & FILTEROP_ISFD) {
973                 /* validate descriptor */
974                 fp = holdfp(fdp, kev->ident, -1);
975                 if (fp == NULL)
976                         return (EBADF);
977         }
978
979         lwkt_getpooltoken(kq);
980         if (fp != NULL) {
981                 lwkt_getpooltoken(&fp->f_klist);
982 again1:
983                 SLIST_FOREACH(kn, &fp->f_klist, kn_link) {
984                         if (kn->kn_kq == kq &&
985                             kn->kn_filter == kev->filter &&
986                             kn->kn_id == kev->ident) {
987                                 if (knote_acquire(kn) == 0)
988                                         goto again1;
989                                 break;
990                         }
991                 }
992                 lwkt_relpooltoken(&fp->f_klist);
993         } else {
994                 if (kq->kq_knhashmask) {
995                         struct klist *list;
996                         
997                         list = &kq->kq_knhash[
998                             KN_HASH((u_long)kev->ident, kq->kq_knhashmask)];
999                         lwkt_getpooltoken(list);
1000 again2:
1001                         SLIST_FOREACH(kn, list, kn_link) {
1002                                 if (kn->kn_id == kev->ident &&
1003                                     kn->kn_filter == kev->filter) {
1004                                         if (knote_acquire(kn) == 0)
1005                                                 goto again2;
1006                                         break;
1007                                 }
1008                         }
1009                         lwkt_relpooltoken(list);
1010                 }
1011         }
1012
1013         /*
1014          * NOTE: At this point if kn is non-NULL we will have acquired
1015          *       it and set KN_PROCESSING.
1016          */
1017         if (kn == NULL && ((kev->flags & EV_ADD) == 0)) {
1018                 error = ENOENT;
1019                 goto done;
1020         }
1021
1022         /*
1023          * kn now contains the matching knote, or NULL if no match
1024          */
1025         if (kev->flags & EV_ADD) {
1026                 if (kn == NULL) {
1027                         kn = knote_alloc();
1028                         kn->kn_fp = fp;
1029                         kn->kn_kq = kq;
1030                         kn->kn_fop = fops;
1031
1032                         /*
1033                          * apply reference count to knote structure, and
1034                          * do not release it at the end of this routine.
1035                          */
1036                         fp = NULL;
1037
1038                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1039                         kn->kn_sdata = kev->data;
1040                         kev->fflags = 0;
1041                         kev->data = 0;
1042                         kn->kn_kevent = *kev;
1043
1044                         /*
1045                          * KN_PROCESSING prevents the knote from getting
1046                          * ripped out from under us while we are trying
1047                          * to attach it, in case the attach blocks.
1048                          */
1049                         kn->kn_status = KN_PROCESSING;
1050                         knote_attach(kn);
1051                         if ((error = filter_attach(kn)) != 0) {
1052                                 kn->kn_status |= KN_DELETING | KN_REPROCESS;
1053                                 knote_drop(kn);
1054                                 goto done;
1055                         }
1056
1057                         /*
1058                          * Interlock against close races which either tried
1059                          * to remove our knote while we were blocked or missed
1060                          * it entirely prior to our attachment.  We do not
1061                          * want to end up with a knote on a closed descriptor.
1062                          */
1063                         if ((fops->f_flags & FILTEROP_ISFD) &&
1064                             checkfdclosed(fdp, kev->ident, kn->kn_fp)) {
1065                                 kn->kn_status |= KN_DELETING | KN_REPROCESS;
1066                         }
1067                 } else {
1068                         /*
1069                          * The user may change some filter values after the
1070                          * initial EV_ADD, but doing so will not reset any 
1071                          * filter which have already been triggered.
1072                          */
1073                         KKASSERT(kn->kn_status & KN_PROCESSING);
1074                         if (fops == &user_filtops) {
1075                                 filt_usertouch(kn, kev, EVENT_REGISTER);
1076                         } else {
1077                                 kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1078                                 kn->kn_sdata = kev->data;
1079                                 kn->kn_kevent.udata = kev->udata;
1080                         }
1081                 }
1082
1083                 /*
1084                  * Execute the filter event to immediately activate the
1085                  * knote if necessary.  If reprocessing events are pending
1086                  * due to blocking above we do not run the filter here
1087                  * but instead let knote_release() do it.  Otherwise we
1088                  * might run the filter on a deleted event.
1089                  */
1090                 if ((kn->kn_status & KN_REPROCESS) == 0) {
1091                         if (filter_event(kn, 0))
1092                                 KNOTE_ACTIVATE(kn);
1093                 }
1094         } else if (kev->flags & EV_DELETE) {
1095                 /*
1096                  * Delete the existing knote
1097                  */
1098                 knote_detach_and_drop(kn);
1099                 goto done;
1100         } else {
1101                 /*
1102                  * Modify an existing event.
1103                  *
1104                  * The user may change some filter values after the
1105                  * initial EV_ADD, but doing so will not reset any
1106                  * filter which have already been triggered.
1107                  */
1108                 KKASSERT(kn->kn_status & KN_PROCESSING);
1109                 if (fops == &user_filtops) {
1110                         filt_usertouch(kn, kev, EVENT_REGISTER);
1111                 } else {
1112                         kn->kn_sfflags = kev->fflags;
1113                         kn->kn_sdata = kev->data;
1114                         kn->kn_kevent.udata = kev->udata;
1115                 }
1116
1117                 /*
1118                  * Execute the filter event to immediately activate the
1119                  * knote if necessary.  If reprocessing events are pending
1120                  * due to blocking above we do not run the filter here
1121                  * but instead let knote_release() do it.  Otherwise we
1122                  * might run the filter on a deleted event.
1123                  */
1124                 if ((kn->kn_status & KN_REPROCESS) == 0) {
1125                         if (filter_event(kn, 0))
1126                                 KNOTE_ACTIVATE(kn);
1127                 }
1128         }
1129
1130         /*
1131          * Disablement does not deactivate a knote here.
1132          */
1133         if ((kev->flags & EV_DISABLE) &&
1134             ((kn->kn_status & KN_DISABLED) == 0)) {
1135                 kn->kn_status |= KN_DISABLED;
1136         }
1137
1138         /*
1139          * Re-enablement may have to immediately enqueue an active knote.
1140          */
1141         if ((kev->flags & EV_ENABLE) && (kn->kn_status & KN_DISABLED)) {
1142                 kn->kn_status &= ~KN_DISABLED;
1143                 if ((kn->kn_status & KN_ACTIVE) &&
1144                     ((kn->kn_status & KN_QUEUED) == 0)) {
1145                         knote_enqueue(kn);
1146                 }
1147         }
1148
1149         /*
1150          * Handle any required reprocessing
1151          */
1152         knote_release(kn);
1153         /* kn may be invalid now */
1154
1155 done:
1156         lwkt_relpooltoken(kq);
1157         if (fp != NULL)
1158                 fdrop(fp);
1159         return (error);
1160 }
1161
1162 /*
1163  * Scan the kqueue, return the number of active events placed in kevp up
1164  * to count.
1165  *
1166  * Continuous mode events may get recycled, do not continue scanning past
1167  * marker unless no events have been collected.
1168  */
1169 static int
1170 kqueue_scan(struct kqueue *kq, struct kevent *kevp, int count,
1171             struct knote *marker)
1172 {
1173         struct knote *kn, local_marker;
1174         int total;
1175
1176         total = 0;
1177         local_marker.kn_filter = EVFILT_MARKER;
1178         local_marker.kn_status = KN_PROCESSING;
1179
1180         lwkt_getpooltoken(kq);
1181
1182         /*
1183          * Collect events.
1184          */
1185         TAILQ_INSERT_HEAD(&kq->kq_knpend, &local_marker, kn_tqe);
1186         while (count) {
1187                 kn = TAILQ_NEXT(&local_marker, kn_tqe);
1188                 if (kn->kn_filter == EVFILT_MARKER) {
1189                         /* Marker reached, we are done */
1190                         if (kn == marker)
1191                                 break;
1192
1193                         /* Move local marker past some other threads marker */
1194                         kn = TAILQ_NEXT(kn, kn_tqe);
1195                         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, &local_marker, kn_tqe);
1196                         TAILQ_INSERT_BEFORE(kn, &local_marker, kn_tqe);
1197                         continue;
1198                 }
1199
1200                 /*
1201                  * We can't skip a knote undergoing processing, otherwise
1202                  * we risk not returning it when the user process expects
1203                  * it should be returned.  Sleep and retry.
1204                  */
1205                 if (knote_acquire(kn) == 0)
1206                         continue;
1207
1208                 /*
1209                  * Remove the event for processing.
1210                  *
1211                  * WARNING!  We must leave KN_QUEUED set to prevent the
1212                  *           event from being KNOTE_ACTIVATE()d while
1213                  *           the queue state is in limbo, in case we
1214                  *           block.
1215                  */
1216                 TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, kn, kn_tqe);
1217                 kq->kq_count--;
1218
1219                 /*
1220                  * We have to deal with an extremely important race against
1221                  * file descriptor close()s here.  The file descriptor can
1222                  * disappear MPSAFE, and there is a small window of
1223                  * opportunity between that and the call to knote_fdclose().
1224                  *
1225                  * If we hit that window here while doselect or dopoll is
1226                  * trying to delete a spurious event they will not be able
1227                  * to match up the event against a knote and will go haywire.
1228                  */
1229                 if ((kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_ISFD) &&
1230                     checkfdclosed(kq->kq_fdp, kn->kn_kevent.ident, kn->kn_fp)) {
1231                         kn->kn_status |= KN_DELETING | KN_REPROCESS;
1232                 }
1233
1234                 if (kn->kn_status & KN_DISABLED) {
1235                         /*
1236                          * If disabled we ensure the event is not queued
1237                          * but leave its active bit set.  On re-enablement
1238                          * the event may be immediately triggered.
1239                          */
1240                         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
1241                 } else if ((kn->kn_flags & EV_ONESHOT) == 0 &&
1242                            (kn->kn_status & KN_DELETING) == 0 &&
1243                            filter_event(kn, 0) == 0) {
1244                         /*
1245                          * If not running in one-shot mode and the event
1246                          * is no longer present we ensure it is removed
1247                          * from the queue and ignore it.
1248                          */
1249                         kn->kn_status &= ~(KN_QUEUED | KN_ACTIVE);
1250                 } else {
1251                         /*
1252                          * Post the event
1253                          */
1254                         if (kn->kn_fop == &user_filtops)
1255                                 filt_usertouch(kn, kevp, EVENT_PROCESS);
1256                         else
1257                                 *kevp = kn->kn_kevent;
1258                         ++kevp;
1259                         ++total;
1260                         --count;
1261
1262                         if (kn->kn_flags & EV_ONESHOT) {
1263                                 kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
1264                                 kn->kn_status |= KN_DELETING | KN_REPROCESS;
1265                         } else {
1266                                 if (kn->kn_flags & (EV_CLEAR | EV_DISPATCH)) {
1267                                         if (kn->kn_flags & EV_CLEAR) {
1268                                                 kn->kn_data = 0;
1269                                                 kn->kn_fflags = 0;
1270                                         }
1271                                         if (kn->kn_flags & EV_DISPATCH) {
1272                                                 kn->kn_status |= KN_DISABLED;
1273                                         }
1274                                         kn->kn_status &= ~(KN_QUEUED |
1275                                                            KN_ACTIVE);
1276                                 } else {
1277                                         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_knpend, kn, kn_tqe);
1278                                         kq->kq_count++;
1279                                 }
1280                         }
1281                 }
1282
1283                 /*
1284                  * Handle any post-processing states
1285                  */
1286                 knote_release(kn);
1287         }
1288         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, &local_marker, kn_tqe);
1289
1290         lwkt_relpooltoken(kq);
1291         return (total);
1292 }
1293
1294 /*
1295  * XXX
1296  * This could be expanded to call kqueue_scan, if desired.
1297  *
1298  * MPSAFE
1299  */
1300 static int
1301 kqueue_read(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *cred, int flags)
1302 {
1303         return (ENXIO);
1304 }
1305
1306 /*
1307  * MPSAFE
1308  */
1309 static int
1310 kqueue_write(struct file *fp, struct uio *uio, struct ucred *cred, int flags)
1311 {
1312         return (ENXIO);
1313 }
1314
1315 /*
1316  * MPALMOSTSAFE
1317  */
1318 static int
1319 kqueue_ioctl(struct file *fp, u_long com, caddr_t data,
1320              struct ucred *cred, struct sysmsg *msg)
1321 {
1322         struct lwkt_token *tok;
1323         struct kqueue *kq;
1324         int error;
1325
1326         kq = (struct kqueue *)fp->f_data;
1327         tok = lwkt_token_pool_lookup(kq);
1328         lwkt_gettoken(tok);
1329
1330         switch(com) {
1331         case FIOASYNC:
1332                 if (*(int *)data)
1333                         kq->kq_state |= KQ_ASYNC;
1334                 else
1335                         kq->kq_state &= ~KQ_ASYNC;
1336                 error = 0;
1337                 break;
1338         case FIOSETOWN:
1339                 error = fsetown(*(int *)data, &kq->kq_sigio);
1340                 break;
1341         default:
1342                 error = ENOTTY;
1343                 break;
1344         }
1345         lwkt_reltoken(tok);
1346         return (error);
1347 }
1348
1349 /*
1350  * MPSAFE
1351  */
1352 static int
1353 kqueue_stat(struct file *fp, struct stat *st, struct ucred *cred)
1354 {
1355         struct kqueue *kq = (struct kqueue *)fp->f_data;
1356
1357         bzero((void *)st, sizeof(*st));
1358         st->st_size = kq->kq_count;
1359         st->st_blksize = sizeof(struct kevent);
1360         st->st_mode = S_IFIFO;
1361         return (0);
1362 }
1363
1364 /*
1365  * MPSAFE
1366  */
1367 static int
1368 kqueue_close(struct file *fp)
1369 {
1370         struct kqueue *kq = (struct kqueue *)fp->f_data;
1371
1372         kqueue_terminate(kq);
1373
1374         fp->f_data = NULL;
1375         funsetown(&kq->kq_sigio);
1376
1377         kfree(kq, M_KQUEUE);
1378         return (0);
1379 }
1380
1381 static void
1382 kqueue_wakeup(struct kqueue *kq)
1383 {
1384         if (kq->kq_state & KQ_SLEEP) {
1385                 kq->kq_state &= ~KQ_SLEEP;
1386                 if (kq_wakeup_one)
1387                         wakeup_one(kq);
1388                 else
1389                         wakeup(kq);
1390         }
1391         KNOTE(&kq->kq_kqinfo.ki_note, 0);
1392 }
1393
1394 /*
1395  * Calls filterops f_attach function, acquiring mplock if filter is not
1396  * marked as FILTEROP_MPSAFE.
1397  *
1398  * Caller must be holding the related kq token
1399  */
1400 static int
1401 filter_attach(struct knote *kn)
1402 {
1403         int ret;
1404
1405         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_MPSAFE) {
1406                 ret = kn->kn_fop->f_attach(kn);
1407         } else {
1408                 get_mplock();
1409                 ret = kn->kn_fop->f_attach(kn);
1410                 rel_mplock();
1411         }
1412         return (ret);
1413 }
1414
1415 /*
1416  * Detach the knote and drop it, destroying the knote.
1417  *
1418  * Calls filterops f_detach function, acquiring mplock if filter is not
1419  * marked as FILTEROP_MPSAFE.
1420  *
1421  * Caller must be holding the related kq token
1422  */
1423 static void
1424 knote_detach_and_drop(struct knote *kn)
1425 {
1426         kn->kn_status |= KN_DELETING | KN_REPROCESS;
1427         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_MPSAFE) {
1428                 kn->kn_fop->f_detach(kn);
1429         } else {
1430                 get_mplock();
1431                 kn->kn_fop->f_detach(kn);
1432                 rel_mplock();
1433         }
1434         knote_drop(kn);
1435 }
1436
1437 /*
1438  * Calls filterops f_event function, acquiring mplock if filter is not
1439  * marked as FILTEROP_MPSAFE.
1440  *
1441  * If the knote is in the middle of being created or deleted we cannot
1442  * safely call the filter op.
1443  *
1444  * Caller must be holding the related kq token
1445  */
1446 static int
1447 filter_event(struct knote *kn, long hint)
1448 {
1449         int ret;
1450
1451         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_MPSAFE) {
1452                 ret = kn->kn_fop->f_event(kn, hint);
1453         } else {
1454                 get_mplock();
1455                 ret = kn->kn_fop->f_event(kn, hint);
1456                 rel_mplock();
1457         }
1458         return (ret);
1459 }
1460
1461 /*
1462  * Walk down a list of knotes, activating them if their event has triggered.
1463  *
1464  * If we encounter any knotes which are undergoing processing we just mark
1465  * them for reprocessing and do not try to [re]activate the knote.  However,
1466  * if a hint is being passed we have to wait and that makes things a bit
1467  * sticky.
1468  */
1469 void
1470 knote(struct klist *list, long hint)
1471 {
1472         struct knote *kn, marker;
1473
1474         marker.kn_filter = EVFILT_MARKER;
1475         marker.kn_status = KN_PROCESSING;
1476
1477         lwkt_getpooltoken(list);
1478         if (SLIST_EMPTY(list)) {
1479                 lwkt_relpooltoken(list);
1480                 return;
1481         }
1482
1483         SLIST_INSERT_HEAD(list, &marker, kn_next);
1484         while ((kn = SLIST_NEXT(&marker, kn_next)) != NULL) {
1485                 struct kqueue *kq;
1486                 int last_knote = 0;
1487
1488                 if (kn->kn_filter == EVFILT_MARKER) {
1489                         /* Skip marker */
1490                         SLIST_REMOVE(list, &marker, knote, kn_next);
1491                         if (SLIST_NEXT(kn, kn_next) == NULL)
1492                                 goto done;
1493                         SLIST_INSERT_AFTER(kn, &marker, kn_next);
1494                         continue;
1495                 }
1496
1497                 kq = kn->kn_kq;
1498                 lwkt_getpooltoken(kq);
1499
1500                 if (kn != SLIST_NEXT(&marker, kn_next) || kn->kn_kq != kq) {
1501                         /*
1502                          * Don't move the marker; check the knote after
1503                          * the marker again.
1504                          */
1505                         lwkt_relpooltoken(kq);
1506                         continue;
1507                 }
1508
1509                 if (kn->kn_status & KN_PROCESSING) {
1510                         /*
1511                          * Someone else is processing the knote, ask the
1512                          * other thread to reprocess it and don't mess
1513                          * with it otherwise.
1514                          */
1515                         if (hint == 0) {
1516                                 /*
1517                                  * Move the marker w/ the kq token, so that
1518                                  * this knote will not be ripped behind our
1519                                  * back.
1520                                  */
1521                                 SLIST_REMOVE(list, &marker, knote, kn_next);
1522                                 if (SLIST_NEXT(kn, kn_next) != NULL)
1523                                         SLIST_INSERT_AFTER(kn, &marker, kn_next);
1524                                 else
1525                                         last_knote = 1;
1526                                 kn->kn_status |= KN_REPROCESS;
1527                                 lwkt_relpooltoken(kq);
1528
1529                                 if (last_knote)
1530                                         goto done;
1531                                 continue;
1532                         }
1533
1534                         /*
1535                          * If the hint is non-zero we have to wait or risk
1536                          * losing the state the caller is trying to update.
1537                          */
1538                         kn->kn_status |= KN_WAITING | KN_REPROCESS;
1539                         tsleep(kn, 0, "knotec", hz);
1540
1541                         /*
1542                          * Don't move the marker; check this knote again,
1543                          * hopefully it is still after the marker.  Or it
1544                          * was deleted and we would check the next knote.
1545                          */
1546                         lwkt_relpooltoken(kq);
1547                         continue;
1548                 }
1549
1550                 /*
1551                  * Become the reprocessing master ourselves.
1552                  */
1553                 KASSERT((kn->kn_status & KN_DELETING) == 0,
1554                     ("acquire a deleting knote %#x", kn->kn_status));
1555                 kn->kn_status |= KN_PROCESSING;
1556
1557                 /* Move the marker */
1558                 SLIST_REMOVE(list, &marker, knote, kn_next);
1559                 if (SLIST_NEXT(kn, kn_next) != NULL)
1560                         SLIST_INSERT_AFTER(kn, &marker, kn_next);
1561                 else
1562                         last_knote = 1;
1563
1564                 /*
1565                  * If hint is non-zero running the event is mandatory
1566                  * so do it whether reprocessing is set or not.
1567                  */
1568                 if (filter_event(kn, hint))
1569                         KNOTE_ACTIVATE(kn);
1570
1571                 knote_release(kn);
1572                 lwkt_relpooltoken(kq);
1573
1574                 if (last_knote)
1575                         goto done;
1576         }
1577         SLIST_REMOVE(list, &marker, knote, kn_next);
1578 done:
1579         lwkt_relpooltoken(list);
1580 }
1581
1582 /*
1583  * Insert knote at head of klist.
1584  *
1585  * This function may only be called via a filter function and thus
1586  * kq_token should already be held and marked for processing.
1587  */
1588 void
1589 knote_insert(struct klist *klist, struct knote *kn)
1590 {
1591         lwkt_getpooltoken(klist);
1592         KKASSERT(kn->kn_status & KN_PROCESSING);
1593         SLIST_INSERT_HEAD(klist, kn, kn_next);
1594         lwkt_relpooltoken(klist);
1595 }
1596
1597 /*
1598  * Remove knote from a klist
1599  *
1600  * This function may only be called via a filter function and thus
1601  * kq_token should already be held and marked for processing.
1602  */
1603 void
1604 knote_remove(struct klist *klist, struct knote *kn)
1605 {
1606         lwkt_getpooltoken(klist);
1607         KKASSERT(kn->kn_status & KN_PROCESSING);
1608         SLIST_REMOVE(klist, kn, knote, kn_next);
1609         lwkt_relpooltoken(klist);
1610 }
1611
1612 void
1613 knote_assume_knotes(struct kqinfo *src, struct kqinfo *dst,
1614                     struct filterops *ops, void *hook)
1615 {
1616         struct knote *kn, marker;
1617         int has_note;
1618
1619         marker.kn_filter = EVFILT_MARKER;
1620         marker.kn_status = KN_PROCESSING;
1621
1622         lwkt_getpooltoken(&src->ki_note);
1623         if (SLIST_EMPTY(&src->ki_note)) {
1624                 lwkt_relpooltoken(&src->ki_note);
1625                 return;
1626         }
1627         lwkt_getpooltoken(&dst->ki_note);
1628
1629 restart:
1630         has_note = 0;
1631         SLIST_INSERT_HEAD(&src->ki_note, &marker, kn_next);
1632         while ((kn = SLIST_NEXT(&marker, kn_next)) != NULL) {
1633                 struct kqueue *kq;
1634
1635                 if (kn->kn_filter == EVFILT_MARKER) {
1636                         /* Skip marker */
1637                         SLIST_REMOVE(&src->ki_note, &marker, knote, kn_next);
1638                         SLIST_INSERT_AFTER(kn, &marker, kn_next);
1639                         continue;
1640                 }
1641
1642                 kq = kn->kn_kq;
1643                 lwkt_getpooltoken(kq);
1644
1645                 if (kn != SLIST_NEXT(&marker, kn_next) || kn->kn_kq != kq) {
1646                         /*
1647                          * Don't move the marker; check the knote after
1648                          * the marker again.
1649                          */
1650                         lwkt_relpooltoken(kq);
1651                         continue;
1652                 }
1653
1654                 /* Move marker */
1655                 SLIST_REMOVE(&src->ki_note, &marker, knote, kn_next);
1656                 SLIST_INSERT_AFTER(kn, &marker, kn_next);
1657
1658                 has_note = 1;
1659                 if (knote_acquire(kn)) {
1660                         knote_remove(&src->ki_note, kn);
1661                         kn->kn_fop = ops;
1662                         kn->kn_hook = hook;
1663                         knote_insert(&dst->ki_note, kn);
1664                         knote_release(kn);
1665                         /* kn may be invalid now */
1666                 }
1667                 lwkt_relpooltoken(kq);
1668         }
1669         SLIST_REMOVE(&src->ki_note, &marker, knote, kn_next);
1670         if (has_note) {
1671                 /* Keep draining, until nothing left */
1672                 goto restart;
1673         }
1674
1675         lwkt_relpooltoken(&dst->ki_note);
1676         lwkt_relpooltoken(&src->ki_note);
1677 }
1678
1679 /*
1680  * Remove all knotes referencing a specified fd
1681  */
1682 void
1683 knote_fdclose(struct file *fp, struct filedesc *fdp, int fd)
1684 {
1685         struct kqueue *kq;
1686         struct knote *kn;
1687         struct knote *kntmp;
1688
1689         lwkt_getpooltoken(&fp->f_klist);
1690 restart:
1691         SLIST_FOREACH(kn, &fp->f_klist, kn_link) {
1692                 if (kn->kn_kq->kq_fdp == fdp && kn->kn_id == fd) {
1693                         kq = kn->kn_kq;
1694                         lwkt_getpooltoken(kq);
1695
1696                         /* temporary verification hack */
1697                         SLIST_FOREACH(kntmp, &fp->f_klist, kn_link) {
1698                                 if (kn == kntmp)
1699                                         break;
1700                         }
1701                         if (kn != kntmp || kn->kn_kq->kq_fdp != fdp ||
1702                             kn->kn_id != fd || kn->kn_kq != kq) {
1703                                 lwkt_relpooltoken(kq);
1704                                 goto restart;
1705                         }
1706                         if (knote_acquire(kn))
1707                                 knote_detach_and_drop(kn);
1708                         lwkt_relpooltoken(kq);
1709                         goto restart;
1710                 }
1711         }
1712         lwkt_relpooltoken(&fp->f_klist);
1713 }
1714
1715 /*
1716  * Low level attach function.
1717  *
1718  * The knote should already be marked for processing.
1719  * Caller must hold the related kq token.
1720  */
1721 static void
1722 knote_attach(struct knote *kn)
1723 {
1724         struct klist *list;
1725         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
1726
1727         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_ISFD) {
1728                 KKASSERT(kn->kn_fp);
1729                 list = &kn->kn_fp->f_klist;
1730         } else {
1731                 if (kq->kq_knhashmask == 0)
1732                         kq->kq_knhash = hashinit(KN_HASHSIZE, M_KQUEUE,
1733                                                  &kq->kq_knhashmask);
1734                 list = &kq->kq_knhash[KN_HASH(kn->kn_id, kq->kq_knhashmask)];
1735         }
1736         lwkt_getpooltoken(list);
1737         SLIST_INSERT_HEAD(list, kn, kn_link);
1738         lwkt_relpooltoken(list);
1739         TAILQ_INSERT_HEAD(&kq->kq_knlist, kn, kn_kqlink);
1740 }
1741
1742 /*
1743  * Low level drop function.
1744  *
1745  * The knote should already be marked for processing.
1746  * Caller must hold the related kq token.
1747  */
1748 static void
1749 knote_drop(struct knote *kn)
1750 {
1751         struct kqueue *kq;
1752         struct klist *list;
1753
1754         kq = kn->kn_kq;
1755
1756         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_ISFD)
1757                 list = &kn->kn_fp->f_klist;
1758         else
1759                 list = &kq->kq_knhash[KN_HASH(kn->kn_id, kq->kq_knhashmask)];
1760
1761         lwkt_getpooltoken(list);
1762         SLIST_REMOVE(list, kn, knote, kn_link);
1763         lwkt_relpooltoken(list);
1764         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knlist, kn, kn_kqlink);
1765         if (kn->kn_status & KN_QUEUED)
1766                 knote_dequeue(kn);
1767         if (kn->kn_fop->f_flags & FILTEROP_ISFD) {
1768                 fdrop(kn->kn_fp);
1769                 kn->kn_fp = NULL;
1770         }
1771         knote_free(kn);
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Low level enqueue function.
1776  *
1777  * The knote should already be marked for processing.
1778  * Caller must be holding the kq token
1779  */
1780 static void
1781 knote_enqueue(struct knote *kn)
1782 {
1783         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
1784
1785         KASSERT((kn->kn_status & KN_QUEUED) == 0, ("knote already queued"));
1786         TAILQ_INSERT_TAIL(&kq->kq_knpend, kn, kn_tqe);
1787         kn->kn_status |= KN_QUEUED;
1788         ++kq->kq_count;
1789
1790         /*
1791          * Send SIGIO on request (typically set up as a mailbox signal)
1792          */
1793         if (kq->kq_sigio && (kq->kq_state & KQ_ASYNC) && kq->kq_count == 1)
1794                 pgsigio(kq->kq_sigio, SIGIO, 0);
1795
1796         kqueue_wakeup(kq);
1797 }
1798
1799 /*
1800  * Low level dequeue function.
1801  *
1802  * The knote should already be marked for processing.
1803  * Caller must be holding the kq token
1804  */
1805 static void
1806 knote_dequeue(struct knote *kn)
1807 {
1808         struct kqueue *kq = kn->kn_kq;
1809
1810         KASSERT(kn->kn_status & KN_QUEUED, ("knote not queued"));
1811         TAILQ_REMOVE(&kq->kq_knpend, kn, kn_tqe);
1812         kn->kn_status &= ~KN_QUEUED;
1813         kq->kq_count--;
1814 }
1815
1816 static struct knote *
1817 knote_alloc(void)
1818 {
1819         return kmalloc(sizeof(struct knote), M_KQUEUE, M_WAITOK);
1820 }
1821
1822 static void
1823 knote_free(struct knote *kn)
1824 {
1825         kfree(kn, M_KQUEUE);
1826 }