kernel - Make numerous proc accesses use p->p_token instead of proc_token.
[dragonfly.git] / sys / kern / kern_fork.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_fork.c 8.6 (Berkeley) 4/8/94
39  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_fork.c,v 1.72.2.14 2003/06/26 04:15:10 silby Exp $
40  * $DragonFly: src/sys/kern/kern_fork.c,v 1.77 2008/05/18 20:02:02 nth Exp $
41  */
42
43 #include "opt_ktrace.h"
44
45 #include <sys/param.h>
46 #include <sys/systm.h>
47 #include <sys/sysproto.h>
48 #include <sys/filedesc.h>
49 #include <sys/kernel.h>
50 #include <sys/sysctl.h>
51 #include <sys/malloc.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/resourcevar.h>
54 #include <sys/vnode.h>
55 #include <sys/acct.h>
56 #include <sys/ktrace.h>
57 #include <sys/unistd.h>
58 #include <sys/jail.h>
59 #include <sys/caps.h>
60
61 #include <vm/vm.h>
62 #include <sys/lock.h>
63 #include <vm/pmap.h>
64 #include <vm/vm_map.h>
65 #include <vm/vm_extern.h>
66
67 #include <sys/vmmeter.h>
68 #include <sys/thread2.h>
69 #include <sys/signal2.h>
70 #include <sys/spinlock2.h>
71
72 #include <sys/dsched.h>
73
74 static MALLOC_DEFINE(M_ATFORK, "atfork", "atfork callback");
75
76 /*
77  * These are the stuctures used to create a callout list for things to do
78  * when forking a process
79  */
80 struct forklist {
81         forklist_fn function;
82         TAILQ_ENTRY(forklist) next;
83 };
84
85 TAILQ_HEAD(forklist_head, forklist);
86 static struct forklist_head fork_list = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(fork_list);
87
88 static struct lwp *lwp_fork(struct lwp *, struct proc *, int flags);
89
90 int forksleep; /* Place for fork1() to sleep on. */
91
92 /*
93  * Red-Black tree support for LWPs
94  */
95
96 static int
97 rb_lwp_compare(struct lwp *lp1, struct lwp *lp2)
98 {
99         if (lp1->lwp_tid < lp2->lwp_tid)
100                 return(-1);
101         if (lp1->lwp_tid > lp2->lwp_tid)
102                 return(1);
103         return(0);
104 }
105
106 RB_GENERATE2(lwp_rb_tree, lwp, u.lwp_rbnode, rb_lwp_compare, lwpid_t, lwp_tid);
107
108 /*
109  * Fork system call
110  *
111  * MPALMOSTSAFE
112  */
113 int
114 sys_fork(struct fork_args *uap)
115 {
116         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
117         struct proc *p2;
118         int error;
119
120         error = fork1(lp, RFFDG | RFPROC | RFPGLOCK, &p2);
121         if (error == 0) {
122                 start_forked_proc(lp, p2);
123                 uap->sysmsg_fds[0] = p2->p_pid;
124                 uap->sysmsg_fds[1] = 0;
125         }
126         return error;
127 }
128
129 /*
130  * MPALMOSTSAFE
131  */
132 int
133 sys_vfork(struct vfork_args *uap)
134 {
135         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
136         struct proc *p2;
137         int error;
138
139         error = fork1(lp, RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM | RFPGLOCK, &p2);
140         if (error == 0) {
141                 start_forked_proc(lp, p2);
142                 uap->sysmsg_fds[0] = p2->p_pid;
143                 uap->sysmsg_fds[1] = 0;
144         }
145         return error;
146 }
147
148 /*
149  * Handle rforks.  An rfork may (1) operate on the current process without
150  * creating a new, (2) create a new process that shared the current process's
151  * vmspace, signals, and/or descriptors, or (3) create a new process that does
152  * not share these things (normal fork).
153  *
154  * Note that we only call start_forked_proc() if a new process is actually
155  * created.
156  *
157  * rfork { int flags }
158  *
159  * MPALMOSTSAFE
160  */
161 int
162 sys_rfork(struct rfork_args *uap)
163 {
164         struct lwp *lp = curthread->td_lwp;
165         struct proc *p2;
166         int error;
167
168         if ((uap->flags & RFKERNELONLY) != 0)
169                 return (EINVAL);
170
171         error = fork1(lp, uap->flags | RFPGLOCK, &p2);
172         if (error == 0) {
173                 if (p2)
174                         start_forked_proc(lp, p2);
175                 uap->sysmsg_fds[0] = p2 ? p2->p_pid : 0;
176                 uap->sysmsg_fds[1] = 0;
177         }
178         return error;
179 }
180
181 /*
182  * MPALMOSTSAFE
183  */
184 int
185 sys_lwp_create(struct lwp_create_args *uap)
186 {
187         struct proc *p = curproc;
188         struct lwp *lp;
189         struct lwp_params params;
190         int error;
191
192         error = copyin(uap->params, &params, sizeof(params));
193         if (error)
194                 goto fail2;
195
196         lwkt_gettoken(&p->p_token);
197         plimit_lwp_fork(p);     /* force exclusive access */
198         lp = lwp_fork(curthread->td_lwp, p, RFPROC);
199         error = cpu_prepare_lwp(lp, &params);
200         if (params.tid1 != NULL &&
201             (error = copyout(&lp->lwp_tid, params.tid1, sizeof(lp->lwp_tid))))
202                 goto fail;
203         if (params.tid2 != NULL &&
204             (error = copyout(&lp->lwp_tid, params.tid2, sizeof(lp->lwp_tid))))
205                 goto fail;
206
207         /*
208          * Now schedule the new lwp. 
209          */
210         p->p_usched->resetpriority(lp);
211         crit_enter();
212         lp->lwp_stat = LSRUN;
213         p->p_usched->setrunqueue(lp);
214         crit_exit();
215         lwkt_reltoken(&p->p_token);
216
217         return (0);
218
219 fail:
220         lwp_rb_tree_RB_REMOVE(&p->p_lwp_tree, lp);
221         --p->p_nthreads;
222         /* lwp_dispose expects an exited lwp, and a held proc */
223         lp->lwp_flag |= LWP_WEXIT;
224         lp->lwp_thread->td_flags |= TDF_EXITING;
225         PHOLD(p);
226         lwp_dispose(lp);
227         lwkt_reltoken(&p->p_token);
228 fail2:
229         return (error);
230 }
231
232 int     nprocs = 1;             /* process 0 */
233
234 int
235 fork1(struct lwp *lp1, int flags, struct proc **procp)
236 {
237         struct proc *p1 = lp1->lwp_proc;
238         struct proc *p2, *pptr;
239         struct pgrp *p1grp;
240         struct pgrp *plkgrp;
241         uid_t uid;
242         int ok, error;
243         static int curfail = 0;
244         static struct timeval lastfail;
245         struct forklist *ep;
246         struct filedesc_to_leader *fdtol;
247
248         if ((flags & (RFFDG|RFCFDG)) == (RFFDG|RFCFDG))
249                 return (EINVAL);
250
251         lwkt_gettoken(&p1->p_token);
252         plkgrp = NULL;
253
254         /*
255          * Here we don't create a new process, but we divorce
256          * certain parts of a process from itself.
257          */
258         if ((flags & RFPROC) == 0) {
259                 /*
260                  * This kind of stunt does not work anymore if
261                  * there are native threads (lwps) running
262                  */
263                 if (p1->p_nthreads != 1) {
264                         error = EINVAL;
265                         goto done;
266                 }
267
268                 vm_fork(p1, 0, flags);
269
270                 /*
271                  * Close all file descriptors.
272                  */
273                 if (flags & RFCFDG) {
274                         struct filedesc *fdtmp;
275                         fdtmp = fdinit(p1);
276                         fdfree(p1, fdtmp);
277                 }
278
279                 /*
280                  * Unshare file descriptors (from parent.)
281                  */
282                 if (flags & RFFDG) {
283                         if (p1->p_fd->fd_refcnt > 1) {
284                                 struct filedesc *newfd;
285                                 newfd = fdcopy(p1);
286                                 fdfree(p1, newfd);
287                         }
288                 }
289                 *procp = NULL;
290                 error = 0;
291                 goto done;
292         }
293
294         /*
295          * Interlock against process group signal delivery.  If signals
296          * are pending after the interlock is obtained we have to restart
297          * the system call to process the signals.  If we don't the child
298          * can miss a pgsignal (such as ^C) sent during the fork.
299          *
300          * We can't use CURSIG() here because it will process any STOPs
301          * and cause the process group lock to be held indefinitely.  If
302          * a STOP occurs, the fork will be restarted after the CONT.
303          */
304         p1grp = p1->p_pgrp;
305         if ((flags & RFPGLOCK) && (plkgrp = p1->p_pgrp) != NULL) {
306                 pgref(plkgrp);
307                 lockmgr(&plkgrp->pg_lock, LK_SHARED);
308                 if (CURSIG_NOBLOCK(lp1)) {
309                         error = ERESTART;
310                         goto done;
311                 }
312         }
313
314         /*
315          * Although process entries are dynamically created, we still keep
316          * a global limit on the maximum number we will create.  Don't allow
317          * a nonprivileged user to use the last ten processes; don't let root
318          * exceed the limit. The variable nprocs is the current number of
319          * processes, maxproc is the limit.
320          */
321         uid = lp1->lwp_thread->td_ucred->cr_ruid;
322         if ((nprocs >= maxproc - 10 && uid != 0) || nprocs >= maxproc) {
323                 if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1))
324                         kprintf("maxproc limit exceeded by uid %d, please "
325                                "see tuning(7) and login.conf(5).\n", uid);
326                 tsleep(&forksleep, 0, "fork", hz / 2);
327                 error = EAGAIN;
328                 goto done;
329         }
330         /*
331          * Increment the nprocs resource before blocking can occur.  There
332          * are hard-limits as to the number of processes that can run.
333          */
334         nprocs++;
335
336         /*
337          * Increment the count of procs running with this uid. Don't allow
338          * a nonprivileged user to exceed their current limit.
339          */
340         ok = chgproccnt(lp1->lwp_thread->td_ucred->cr_ruidinfo, 1,
341                 (uid != 0) ? p1->p_rlimit[RLIMIT_NPROC].rlim_cur : 0);
342         if (!ok) {
343                 /*
344                  * Back out the process count
345                  */
346                 nprocs--;
347                 if (ppsratecheck(&lastfail, &curfail, 1))
348                         kprintf("maxproc limit exceeded by uid %d, please "
349                                "see tuning(7) and login.conf(5).\n", uid);
350                 tsleep(&forksleep, 0, "fork", hz / 2);
351                 error = EAGAIN;
352                 goto done;
353         }
354
355         /* Allocate new proc. */
356         p2 = kmalloc(sizeof(struct proc), M_PROC, M_WAITOK|M_ZERO);
357
358         /*
359          * Setup linkage for kernel based threading XXX lwp
360          */
361         if (flags & RFTHREAD) {
362                 p2->p_peers = p1->p_peers;
363                 p1->p_peers = p2;
364                 p2->p_leader = p1->p_leader;
365         } else {
366                 p2->p_leader = p2;
367         }
368
369         RB_INIT(&p2->p_lwp_tree);
370         spin_init(&p2->p_spin);
371         lwkt_token_init(&p2->p_token, "iproc");
372         p2->p_lasttid = -1;     /* first tid will be 0 */
373
374         /*
375          * Setting the state to SIDL protects the partially initialized
376          * process once it starts getting hooked into the rest of the system.
377          */
378         p2->p_stat = SIDL;
379         proc_add_allproc(p2);
380
381         /*
382          * Make a proc table entry for the new process.
383          * The whole structure was zeroed above, so copy the section that is
384          * copied directly from the parent.
385          */
386         bcopy(&p1->p_startcopy, &p2->p_startcopy,
387             (unsigned) ((caddr_t)&p2->p_endcopy - (caddr_t)&p2->p_startcopy));
388
389         /*
390          * Duplicate sub-structures as needed.
391          * Increase reference counts on shared objects.
392          */
393         if (p1->p_flag & P_PROFIL)
394                 startprofclock(p2);
395         p2->p_ucred = crhold(lp1->lwp_thread->td_ucred);
396         KKASSERT(p2->p_lock == 0);
397
398         if (jailed(p2->p_ucred))
399                 p2->p_flag |= P_JAILED;
400
401         if (p2->p_args)
402                 p2->p_args->ar_ref++;
403
404         p2->p_usched = p1->p_usched;
405         /* XXX: verify copy of the secondary iosched stuff */
406         dsched_new_proc(p2);
407
408         if (flags & RFSIGSHARE) {
409                 p2->p_sigacts = p1->p_sigacts;
410                 p2->p_sigacts->ps_refcnt++;
411         } else {
412                 p2->p_sigacts = (struct sigacts *)kmalloc(sizeof(*p2->p_sigacts),
413                     M_SUBPROC, M_WAITOK);
414                 bcopy(p1->p_sigacts, p2->p_sigacts, sizeof(*p2->p_sigacts));
415                 p2->p_sigacts->ps_refcnt = 1;
416         }
417         if (flags & RFLINUXTHPN) 
418                 p2->p_sigparent = SIGUSR1;
419         else
420                 p2->p_sigparent = SIGCHLD;
421
422         /* bump references to the text vnode (for procfs) */
423         p2->p_textvp = p1->p_textvp;
424         if (p2->p_textvp)
425                 vref(p2->p_textvp);
426
427         /* copy namecache handle to the text file */
428         if (p1->p_textnch.mount)
429                 cache_copy(&p1->p_textnch, &p2->p_textnch);
430
431         /*
432          * Handle file descriptors
433          */
434         if (flags & RFCFDG) {
435                 p2->p_fd = fdinit(p1);
436                 fdtol = NULL;
437         } else if (flags & RFFDG) {
438                 p2->p_fd = fdcopy(p1);
439                 fdtol = NULL;
440         } else {
441                 p2->p_fd = fdshare(p1);
442                 if (p1->p_fdtol == NULL) {
443                         lwkt_gettoken(&p1->p_token);
444                         p1->p_fdtol =
445                                 filedesc_to_leader_alloc(NULL,
446                                                          p1->p_leader);
447                         lwkt_reltoken(&p1->p_token);
448                 }
449                 if ((flags & RFTHREAD) != 0) {
450                         /*
451                          * Shared file descriptor table and
452                          * shared process leaders.
453                          */
454                         fdtol = p1->p_fdtol;
455                         fdtol->fdl_refcount++;
456                 } else {
457                         /* 
458                          * Shared file descriptor table, and
459                          * different process leaders 
460                          */
461                         fdtol = filedesc_to_leader_alloc(p1->p_fdtol, p2);
462                 }
463         }
464         p2->p_fdtol = fdtol;
465         p2->p_limit = plimit_fork(p1);
466
467         /*
468          * Preserve some more flags in subprocess.  P_PROFIL has already
469          * been preserved.
470          */
471         p2->p_flag |= p1->p_flag & P_SUGID;
472         if (p1->p_session->s_ttyvp != NULL && p1->p_flag & P_CONTROLT)
473                 p2->p_flag |= P_CONTROLT;
474         if (flags & RFPPWAIT)
475                 p2->p_flag |= P_PPWAIT;
476
477         /*
478          * Inherit the virtual kernel structure (allows a virtual kernel
479          * to fork to simulate multiple cpus).
480          */
481         if (p1->p_vkernel)
482                 vkernel_inherit(p1, p2);
483
484         /*
485          * Once we are on a pglist we may receive signals.  XXX we might
486          * race a ^C being sent to the process group by not receiving it
487          * at all prior to this line.
488          */
489         pgref(p1grp);
490         lwkt_gettoken(&p1grp->pg_token);
491         LIST_INSERT_AFTER(p1, p2, p_pglist);
492         lwkt_reltoken(&p1grp->pg_token);
493
494         /*
495          * Attach the new process to its parent.
496          *
497          * If RFNOWAIT is set, the newly created process becomes a child
498          * of init.  This effectively disassociates the child from the
499          * parent.
500          */
501         if (flags & RFNOWAIT)
502                 pptr = initproc;
503         else
504                 pptr = p1;
505         p2->p_pptr = pptr;
506         LIST_INIT(&p2->p_children);
507
508         lwkt_gettoken(&pptr->p_token);
509         LIST_INSERT_HEAD(&pptr->p_children, p2, p_sibling);
510         lwkt_reltoken(&pptr->p_token);
511
512         varsymset_init(&p2->p_varsymset, &p1->p_varsymset);
513         callout_init(&p2->p_ithandle);
514
515 #ifdef KTRACE
516         /*
517          * Copy traceflag and tracefile if enabled.  If not inherited,
518          * these were zeroed above but we still could have a trace race
519          * so make sure p2's p_tracenode is NULL.
520          */
521         if ((p1->p_traceflag & KTRFAC_INHERIT) && p2->p_tracenode == NULL) {
522                 p2->p_traceflag = p1->p_traceflag;
523                 p2->p_tracenode = ktrinherit(p1->p_tracenode);
524         }
525 #endif
526
527         /*
528          * This begins the section where we must prevent the parent
529          * from being swapped.
530          *
531          * Gets PRELE'd in the caller in start_forked_proc().
532          */
533         PHOLD(p1);
534
535         vm_fork(p1, p2, flags);
536
537         /*
538          * Create the first lwp associated with the new proc.
539          * It will return via a different execution path later, directly
540          * into userland, after it was put on the runq by
541          * start_forked_proc().
542          */
543         lwp_fork(lp1, p2, flags);
544
545         if (flags == (RFFDG | RFPROC | RFPGLOCK)) {
546                 mycpu->gd_cnt.v_forks++;
547                 mycpu->gd_cnt.v_forkpages += p2->p_vmspace->vm_dsize + p2->p_vmspace->vm_ssize;
548         } else if (flags == (RFFDG | RFPROC | RFPPWAIT | RFMEM | RFPGLOCK)) {
549                 mycpu->gd_cnt.v_vforks++;
550                 mycpu->gd_cnt.v_vforkpages += p2->p_vmspace->vm_dsize + p2->p_vmspace->vm_ssize;
551         } else if (p1 == &proc0) {
552                 mycpu->gd_cnt.v_kthreads++;
553                 mycpu->gd_cnt.v_kthreadpages += p2->p_vmspace->vm_dsize + p2->p_vmspace->vm_ssize;
554         } else {
555                 mycpu->gd_cnt.v_rforks++;
556                 mycpu->gd_cnt.v_rforkpages += p2->p_vmspace->vm_dsize + p2->p_vmspace->vm_ssize;
557         }
558
559         /*
560          * Both processes are set up, now check if any loadable modules want
561          * to adjust anything.
562          *   What if they have an error? XXX
563          */
564         TAILQ_FOREACH(ep, &fork_list, next) {
565                 (*ep->function)(p1, p2, flags);
566         }
567
568         /*
569          * Set the start time.  Note that the process is not runnable.  The
570          * caller is responsible for making it runnable.
571          */
572         microtime(&p2->p_start);
573         p2->p_acflag = AFORK;
574
575         /*
576          * tell any interested parties about the new process
577          */
578         KNOTE(&p1->p_klist, NOTE_FORK | p2->p_pid);
579
580         /*
581          * Return child proc pointer to parent.
582          */
583         *procp = p2;
584         error = 0;
585 done:
586         lwkt_reltoken(&p1->p_token);
587         if (plkgrp) {
588                 lockmgr(&plkgrp->pg_lock, LK_RELEASE);
589                 pgrel(plkgrp);
590         }
591         return (error);
592 }
593
594 static struct lwp *
595 lwp_fork(struct lwp *origlp, struct proc *destproc, int flags)
596 {
597         struct lwp *lp;
598         struct thread *td;
599
600         lp = kmalloc(sizeof(struct lwp), M_LWP, M_WAITOK|M_ZERO);
601
602         lp->lwp_proc = destproc;
603         lp->lwp_vmspace = destproc->p_vmspace;
604         lp->lwp_stat = LSRUN;
605         bcopy(&origlp->lwp_startcopy, &lp->lwp_startcopy,
606             (unsigned) ((caddr_t)&lp->lwp_endcopy -
607                         (caddr_t)&lp->lwp_startcopy));
608         lp->lwp_flag |= origlp->lwp_flag & LWP_ALTSTACK;
609         /*
610          * Set cpbase to the last timeout that occured (not the upcoming
611          * timeout).
612          *
613          * A critical section is required since a timer IPI can update
614          * scheduler specific data.
615          */
616         crit_enter();
617         lp->lwp_cpbase = mycpu->gd_schedclock.time -
618                         mycpu->gd_schedclock.periodic;
619         destproc->p_usched->heuristic_forking(origlp, lp);
620         crit_exit();
621         lp->lwp_cpumask &= usched_mastermask;
622
623         /*
624          * Assign a TID to the lp.  Loop until the insert succeeds (returns
625          * NULL).
626          */
627         lp->lwp_tid = destproc->p_lasttid;
628         do {
629                 if (++lp->lwp_tid < 0)
630                         lp->lwp_tid = 1;
631         } while (lwp_rb_tree_RB_INSERT(&destproc->p_lwp_tree, lp) != NULL);
632         destproc->p_lasttid = lp->lwp_tid;
633         destproc->p_nthreads++;
634
635         td = lwkt_alloc_thread(NULL, LWKT_THREAD_STACK, -1, 0);
636         lp->lwp_thread = td;
637         td->td_proc = destproc;
638         td->td_lwp = lp;
639         td->td_switch = cpu_heavy_switch;
640         lwkt_setpri(td, TDPRI_KERN_USER);
641         lwkt_set_comm(td, "%s", destproc->p_comm);
642
643         /*
644          * cpu_fork will copy and update the pcb, set up the kernel stack,
645          * and make the child ready to run.
646          */
647         cpu_fork(origlp, lp, flags);
648         caps_fork(origlp->lwp_thread, lp->lwp_thread);
649         kqueue_init(&lp->lwp_kqueue, destproc->p_fd);
650
651         return (lp);
652 }
653
654 /*
655  * The next two functionms are general routines to handle adding/deleting
656  * items on the fork callout list.
657  *
658  * at_fork():
659  * Take the arguments given and put them onto the fork callout list,
660  * However first make sure that it's not already there.
661  * Returns 0 on success or a standard error number.
662  */
663 int
664 at_fork(forklist_fn function)
665 {
666         struct forklist *ep;
667
668 #ifdef INVARIANTS
669         /* let the programmer know if he's been stupid */
670         if (rm_at_fork(function)) {
671                 kprintf("WARNING: fork callout entry (%p) already present\n",
672                     function);
673         }
674 #endif
675         ep = kmalloc(sizeof(*ep), M_ATFORK, M_WAITOK|M_ZERO);
676         ep->function = function;
677         TAILQ_INSERT_TAIL(&fork_list, ep, next);
678         return (0);
679 }
680
681 /*
682  * Scan the exit callout list for the given item and remove it..
683  * Returns the number of items removed (0 or 1)
684  */
685 int
686 rm_at_fork(forklist_fn function)
687 {
688         struct forklist *ep;
689
690         TAILQ_FOREACH(ep, &fork_list, next) {
691                 if (ep->function == function) {
692                         TAILQ_REMOVE(&fork_list, ep, next);
693                         kfree(ep, M_ATFORK);
694                         return(1);
695                 }
696         }       
697         return (0);
698 }
699
700 /*
701  * Add a forked process to the run queue after any remaining setup, such
702  * as setting the fork handler, has been completed.
703  */
704 void
705 start_forked_proc(struct lwp *lp1, struct proc *p2)
706 {
707         struct lwp *lp2 = ONLY_LWP_IN_PROC(p2);
708
709         /*
710          * Move from SIDL to RUN queue, and activate the process's thread.
711          * Activation of the thread effectively makes the process "a"
712          * current process, so we do not setrunqueue().
713          *
714          * YYY setrunqueue works here but we should clean up the trampoline
715          * code so we just schedule the LWKT thread and let the trampoline
716          * deal with the userland scheduler on return to userland.
717          */
718         KASSERT(p2->p_stat == SIDL,
719             ("cannot start forked process, bad status: %p", p2));
720         p2->p_usched->resetpriority(lp2);
721         crit_enter();
722         p2->p_stat = SACTIVE;
723         lp2->lwp_stat = LSRUN;
724         p2->p_usched->setrunqueue(lp2);
725         crit_exit();
726
727         /*
728          * Now can be swapped.
729          */
730         PRELE(lp1->lwp_proc);
731
732         /*
733          * Preserve synchronization semantics of vfork.  If waiting for
734          * child to exec or exit, set P_PPWAIT on child, and sleep on our
735          * proc (in case of exit).
736          */
737         while (p2->p_flag & P_PPWAIT)
738                 tsleep(lp1->lwp_proc, 0, "ppwait", 0);
739 }