Home | History | Annotate | Line # | Download | only in kern
init_sysctl.c revision 1.19
      1 /*	$NetBSD: init_sysctl.c,v 1.19 2003/12/28 22:36:37 atatat Exp $ */
      2 
      3 /*-
      4  * Copyright (c) 2003 The NetBSD Foundation, Inc.
      5  * All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software contributed to The NetBSD Foundation
      8  * by Andrew Brown.
      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 NetBSD
     21  *      Foundation, Inc. and its contributors.
     22  * 4. Neither the name of The NetBSD Foundation nor the names of its
     23  *    contributors may be used to endorse or promote products derived
     24  *    from this software without specific prior written permission.
     25  *
     26  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
     27  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
     28  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     29  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
     30  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     31  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     32  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     33  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     34  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     35  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
     36  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     37  */
     38 
     39 #include <sys/cdefs.h>
     40 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: init_sysctl.c,v 1.19 2003/12/28 22:36:37 atatat Exp $");
     41 
     42 #include "opt_sysv.h"
     43 #include "opt_multiprocessor.h"
     44 #include "opt_posix.h"
     45 #include "pty.h"
     46 #include "rnd.h"
     47 
     48 #include <sys/types.h>
     49 #include <sys/param.h>
     50 #include <sys/sysctl.h>
     51 #include <sys/errno.h>
     52 #include <sys/systm.h>
     53 #include <sys/kernel.h>
     54 #include <sys/unistd.h>
     55 #include <sys/disklabel.h>
     56 #include <sys/rnd.h>
     57 #include <sys/vnode.h>
     58 #include <sys/mount.h>
     59 #include <sys/namei.h>
     60 #include <sys/msgbuf.h>
     61 #include <dev/cons.h>
     62 #include <sys/socketvar.h>
     63 #include <sys/file.h>
     64 #include <sys/tty.h>
     65 #include <sys/malloc.h>
     66 #include <sys/resource.h>
     67 #include <sys/resourcevar.h>
     68 #include <sys/exec.h>
     69 #include <sys/conf.h>
     70 #include <sys/device.h>
     71 
     72 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
     73 #include <sys/ipc.h>
     74 #endif
     75 #ifdef SYSVMSG
     76 #include <sys/msg.h>
     77 #endif
     78 #ifdef SYSVSEM
     79 #include <sys/sem.h>
     80 #endif
     81 #ifdef SYSVSHM
     82 #include <sys/shm.h>
     83 #endif
     84 
     85 #include <machine/cpu.h>
     86 
     87 /*
     88  * try over estimating by 5 procs/lwps
     89  */
     90 #define KERN_PROCSLOP	(5 * sizeof(struct kinfo_proc))
     91 #define KERN_LWPSLOP	(5 * sizeof(struct kinfo_lwp))
     92 
     93 /*
     94  * convert pointer to 64 int for struct kinfo_proc2
     95  */
     96 #define PTRTOINT64(foo)	((u_int64_t)(uintptr_t)(foo))
     97 
     98 #ifndef MULTIPROCESSOR
     99 #define	sysctl_ncpus()	(1)
    100 #else /* MULTIPROCESSOR */
    101 #ifndef CPU_INFO_FOREACH
    102 #define CPU_INFO_ITERATOR int
    103 #define CPU_INFO_FOREACH(cii, ci) cii = 0, ci = curcpu(); ci != NULL; ci = NULL
    104 #endif
    105 static int
    106 sysctl_ncpus(void)
    107 {
    108 	struct cpu_info *ci;
    109 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
    110 
    111 	int ncpus = 0;
    112 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci))
    113 		ncpus++;
    114 	return (ncpus);
    115 }
    116 #endif /* MULTIPROCESSOR */
    117 
    118 static int sysctl_kern_maxvnodes(SYSCTLFN_PROTO);
    119 static int sysctl_kern_rtc_offset(SYSCTLFN_PROTO);
    120 static int sysctl_kern_maxproc(SYSCTLFN_PROTO);
    121 static int sysctl_kern_securelevel(SYSCTLFN_PROTO);
    122 static int sysctl_kern_hostid(SYSCTLFN_PROTO);
    123 static int sysctl_setlen(SYSCTLFN_PROTO);
    124 static int sysctl_kern_clockrate(SYSCTLFN_PROTO);
    125 static int sysctl_kern_file(SYSCTLFN_PROTO);
    126 static int sysctl_kern_autonice(SYSCTLFN_PROTO);
    127 static int sysctl_msgbuf(SYSCTLFN_PROTO);
    128 static int sysctl_kern_defcorename(SYSCTLFN_PROTO);
    129 static int sysctl_kern_cptime(SYSCTLFN_PROTO);
    130 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
    131 static int sysctl_kern_sysvipc(SYSCTLFN_PROTO);
    132 #endif /* defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM) */
    133 #if NPTY > 0
    134 static int sysctl_kern_maxptys(SYSCTLFN_PROTO);
    135 #endif /* NPTY > 0 */
    136 static int sysctl_kern_sbmax(SYSCTLFN_PROTO);
    137 static int sysctl_kern_urnd(SYSCTLFN_PROTO);
    138 static int sysctl_kern_lwp(SYSCTLFN_PROTO);
    139 static int sysctl_kern_forkfsleep(SYSCTLFN_PROTO);
    140 static int sysctl_kern_somaxkva(SYSCTLFN_PROTO);
    141 static int sysctl_kern_root_partition(SYSCTLFN_PROTO);
    142 static int sysctl_kern_drivers(SYSCTLFN_PROTO);
    143 static int sysctl_doeproc(SYSCTLFN_PROTO);
    144 static int sysctl_kern_proc_args(SYSCTLFN_PROTO);
    145 static int sysctl_hw_usermem(SYSCTLFN_PROTO);
    146 static int sysctl_hw_cnmagic(SYSCTLFN_PROTO);
    147 static int sysctl_hw_ncpu(SYSCTLFN_PROTO);
    148 
    149 static void fill_kproc2(struct proc *, struct kinfo_proc2 *);
    150 static void fill_lwp(struct lwp *l, struct kinfo_lwp *kl);
    151 
    152 /*
    153  * ********************************************************************
    154  * section 1: setup routines
    155  * ********************************************************************
    156  * these functions are stuffed into a link set for sysctl setup
    157  * functions.  they're never called or referenced from anywhere else.
    158  * ********************************************************************
    159  */
    160 
    161 /*
    162  * sets up the base nodes...
    163  */
    164 SYSCTL_SETUP(sysctl_root_setup, "sysctl base setup")
    165 {
    166 
    167 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    168 		       CTLTYPE_NODE, "kern", NULL,
    169 		       NULL, 0, NULL, 0,
    170 		       CTL_KERN, CTL_EOL);
    171 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    172 		       CTLTYPE_NODE, "vm", NULL,
    173 		       NULL, 0, NULL, 0,
    174 		       CTL_VM, CTL_EOL);
    175 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    176 		       CTLTYPE_NODE, "vfs", NULL,
    177 		       NULL, 0, NULL, 0,
    178 		       CTL_VFS, CTL_EOL);
    179 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    180 		       CTLTYPE_NODE, "net", NULL,
    181 		       NULL, 0, NULL, 0,
    182 		       CTL_NET, CTL_EOL);
    183 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    184 		       CTLTYPE_NODE, "debug", NULL,
    185 		       NULL, 0, NULL, 0,
    186 		       CTL_DEBUG, CTL_EOL);
    187 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    188 		       CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
    189 		       NULL, 0, NULL, 0,
    190 		       CTL_HW, CTL_EOL);
    191 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    192 		       CTLTYPE_NODE, "machdep", NULL,
    193 		       NULL, 0, NULL, 0,
    194 		       CTL_MACHDEP, CTL_EOL);
    195 	/*
    196 	 * this node is inserted so that the sysctl nodes in libc can
    197 	 * operate.
    198 	 */
    199 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    200 		       CTLTYPE_NODE, "user", NULL,
    201 		       NULL, 0, NULL, 0,
    202 		       CTL_USER, CTL_EOL);
    203 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    204 		       CTLTYPE_NODE, "ddb", NULL,
    205 		       NULL, 0, NULL, 0,
    206 		       CTL_DDB, CTL_EOL);
    207 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    208 		       CTLTYPE_NODE, "proc", NULL,
    209 		       NULL, 0, NULL, 0,
    210 		       CTL_PROC, CTL_EOL);
    211 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    212 		       CTLTYPE_NODE, "vendor", NULL,
    213 		       NULL, 0, NULL, 0,
    214 		       CTL_VENDOR, CTL_EOL);
    215 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    216 		       CTLTYPE_NODE, "emul", NULL,
    217 		       NULL, 0, NULL, 0,
    218 		       CTL_EMUL, CTL_EOL);
    219 }
    220 
    221 /*
    222  * this setup routine is a replacement for kern_sysctl()
    223  */
    224 SYSCTL_SETUP(sysctl_kern_setup, "sysctl kern subtree setup")
    225 {
    226 	extern int kern_logsigexit;	/* defined in kern/kern_sig.c */
    227 	extern fixpt_t ccpu;		/* defined in kern/kern_synch.c */
    228 	extern int dumponpanic;		/* defined in kern/subr_prf.c */
    229 
    230 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    231 		       CTLTYPE_NODE, "kern", NULL,
    232 		       NULL, 0, NULL, 0,
    233 		       CTL_KERN, CTL_EOL);
    234 
    235 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    236 		       CTLTYPE_STRING, "ostype", NULL,
    237 		       NULL, 0, &ostype, 0,
    238 		       CTL_KERN, KERN_OSTYPE, CTL_EOL);
    239 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    240 		       CTLTYPE_STRING, "osrelease", NULL,
    241 		       NULL, 0, &osrelease, 0,
    242 		       CTL_KERN, KERN_OSRELEASE, CTL_EOL);
    243 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    244 		       CTLTYPE_INT, "osrevision", NULL,
    245 		       NULL, __NetBSD_Version__, NULL, 0,
    246 		       CTL_KERN, KERN_OSREV, CTL_EOL);
    247 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    248 		       CTLTYPE_STRING, "version", NULL,
    249 		       NULL, 0, &version, 0,
    250 		       CTL_KERN, KERN_VERSION, CTL_EOL);
    251 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    252 		       CTLTYPE_INT, "maxvnodes", NULL,
    253 		       sysctl_kern_maxvnodes, 0, NULL, 0,
    254 		       CTL_KERN, KERN_MAXVNODES, CTL_EOL);
    255 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    256 		       CTLTYPE_INT, "maxproc", NULL,
    257 		       sysctl_kern_maxproc, 0, NULL, 0,
    258 		       CTL_KERN, KERN_MAXPROC, CTL_EOL);
    259 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    260 		       CTLTYPE_INT, "maxfiles", NULL,
    261 		       NULL, 0, &maxfiles, 0,
    262 		       CTL_KERN, KERN_MAXFILES, CTL_EOL);
    263 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    264 		       CTLTYPE_INT, "argmax", NULL,
    265 		       NULL, ARG_MAX, NULL, 0,
    266 		       CTL_KERN, KERN_ARGMAX, CTL_EOL);
    267 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    268 		       CTLTYPE_INT, "securelevel", NULL,
    269 		       sysctl_kern_securelevel, 0, &securelevel, 0,
    270 		       CTL_KERN, KERN_SECURELVL, CTL_EOL);
    271 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    272 		       CTLTYPE_STRING, "hostname", NULL,
    273 		       sysctl_setlen, 0, &hostname, MAXHOSTNAMELEN,
    274 		       CTL_KERN, KERN_HOSTNAME, CTL_EOL);
    275 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    276 		       CTLTYPE_INT, "hostid", NULL,
    277 		       sysctl_kern_hostid, 0, NULL, 0,
    278 		       CTL_KERN, KERN_HOSTID, CTL_EOL);
    279 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    280 		       CTLTYPE_STRUCT, "clockrate", NULL,
    281 		       sysctl_kern_clockrate, 0, NULL,
    282 		       sizeof(struct clockinfo),
    283 		       CTL_KERN, KERN_CLOCKRATE, CTL_EOL);
    284 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    285 		       CTLTYPE_STRUCT, "vnode", NULL,
    286 		       sysctl_kern_vnode, 0, NULL, 0,
    287 		       CTL_KERN, KERN_VNODE, CTL_EOL);
    288 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    289 		       CTLTYPE_STRUCT, "file", NULL,
    290 		       sysctl_kern_file, 0, NULL, 0,
    291 		       CTL_KERN, KERN_FILE, CTL_EOL);
    292 #ifndef GPROF
    293 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    294 		       CTLTYPE_NODE, "profiling", NULL,
    295 		       sysctl_notavail, 0, NULL, 0,
    296 		       CTL_KERN, KERN_PROF, CTL_EOL);
    297 #endif
    298 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    299 		       CTLTYPE_INT, "posix1version", NULL,
    300 		       NULL, _POSIX_VERSION, NULL, 0,
    301 		       CTL_KERN, KERN_POSIX1, CTL_EOL);
    302 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    303 		       CTLTYPE_INT, "ngroups", NULL,
    304 		       NULL, NGROUPS_MAX, NULL, 0,
    305 		       CTL_KERN, KERN_NGROUPS, CTL_EOL);
    306 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    307 		       CTLTYPE_INT, "job_control", NULL,
    308 		       NULL, 1, NULL, 0,
    309 		       CTL_KERN, KERN_JOB_CONTROL, CTL_EOL);
    310 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    311 		       CTLTYPE_INT, "saved_ids", NULL, NULL,
    312 #ifdef _POSIX_SAVED_IDS
    313 		       1,
    314 #else /* _POSIX_SAVED_IDS */
    315 		       0,
    316 #endif /* _POSIX_SAVED_IDS */
    317 		       NULL, 0, CTL_KERN, KERN_SAVED_IDS, CTL_EOL);
    318 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    319 		       CTLTYPE_STRUCT, "boottime", NULL,
    320 		       NULL, 0, &boottime, sizeof(boottime),
    321 		       CTL_KERN, KERN_BOOTTIME, CTL_EOL);
    322 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    323 		       CTLTYPE_STRING, "domainname", NULL,
    324 		       sysctl_setlen, 0, &domainname, MAXHOSTNAMELEN,
    325 		       CTL_KERN, KERN_DOMAINNAME, CTL_EOL);
    326 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    327 		       CTLTYPE_INT, "maxpartitions", NULL,
    328 		       NULL, MAXPARTITIONS, NULL, 0,
    329 		       CTL_KERN, KERN_MAXPARTITIONS, CTL_EOL);
    330 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    331 		       CTLTYPE_INT, "rawpartition", NULL,
    332 		       NULL, RAW_PART, NULL, 0,
    333 		       CTL_KERN, KERN_RAWPARTITION, CTL_EOL);
    334 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    335 		       CTLTYPE_STRUCT, "timex", NULL,
    336 		       sysctl_notavail, 0, NULL, 0,
    337 		       CTL_KERN, KERN_TIMEX, CTL_EOL);
    338 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    339 		       CTLTYPE_INT, "autonicetime", NULL,
    340 		       sysctl_kern_autonice, 0, &autonicetime, 0,
    341 		       CTL_KERN, KERN_AUTONICETIME, CTL_EOL);
    342 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    343 		       CTLTYPE_INT, "autoniceval", NULL,
    344 		       sysctl_kern_autonice, 0, &autoniceval, 0,
    345 		       CTL_KERN, KERN_AUTONICEVAL, CTL_EOL);
    346 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    347 		       CTLTYPE_INT, "rtc_offset", NULL,
    348 		       sysctl_kern_rtc_offset, 0, &rtc_offset, 0,
    349 		       CTL_KERN, KERN_RTC_OFFSET, CTL_EOL);
    350 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    351 		       CTLTYPE_STRING, "root_device", NULL,
    352 		       sysctl_root_device, 0, NULL, 0,
    353 		       CTL_KERN, KERN_ROOT_DEVICE, CTL_EOL);
    354 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    355 		       CTLTYPE_INT, "msgbufsize", NULL,
    356 		       sysctl_msgbuf, 0, &msgbufp->msg_bufs, 0,
    357 		       CTL_KERN, KERN_MSGBUFSIZE, CTL_EOL);
    358 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    359 		       CTLTYPE_INT, "fsync", NULL,
    360 		       NULL, 1, NULL, 0,
    361 		       CTL_KERN, KERN_FSYNC, CTL_EOL);
    362 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    363 		       CTLTYPE_INT, "sysvmsg", NULL, NULL,
    364 #ifdef SYSVMSG
    365 		       1,
    366 #else /* SYSVMSG */
    367 		       0,
    368 #endif /* SYSVMSG */
    369 		       NULL, 0, CTL_KERN, KERN_SYSVMSG, CTL_EOL);
    370 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    371 		       CTLTYPE_INT, "sysvsem", NULL, NULL,
    372 #ifdef SYSVSEM
    373 		       1,
    374 #else /* SYSVSEM */
    375 		       0,
    376 #endif /* SYSVSEM */
    377 		       NULL, 0, CTL_KERN, KERN_SYSVSEM, CTL_EOL);
    378 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    379 		       CTLTYPE_INT, "sysvshm", NULL, NULL,
    380 #ifdef SYSVSHM
    381 		       1,
    382 #else /* SYSVSHM */
    383 		       0,
    384 #endif /* SYSVSHM */
    385 		       NULL, 0, CTL_KERN, KERN_SYSVSHM, CTL_EOL);
    386 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    387 		       CTLTYPE_INT, "synchronized_io", NULL,
    388 		       NULL, 1, NULL, 0,
    389 		       CTL_KERN, KERN_SYNCHRONIZED_IO, CTL_EOL);
    390 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    391 		       CTLTYPE_INT, "iov_max", NULL,
    392 		       NULL, IOV_MAX, NULL, 0,
    393 		       CTL_KERN, KERN_IOV_MAX, CTL_EOL);
    394 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    395 		       CTLTYPE_INT, "mapped_files", NULL,
    396 		       NULL, 1, NULL, 0,
    397 		       CTL_KERN, KERN_MAPPED_FILES, CTL_EOL);
    398 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    399 		       CTLTYPE_INT, "memlock", NULL,
    400 		       NULL, 1, NULL, 0,
    401 		       CTL_KERN, KERN_MEMLOCK, CTL_EOL);
    402 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    403 		       CTLTYPE_INT, "memlock_range", NULL,
    404 		       NULL, 1, NULL, 0,
    405 		       CTL_KERN, KERN_MEMLOCK_RANGE, CTL_EOL);
    406 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    407 		       CTLTYPE_INT, "memory_protection", NULL,
    408 		       NULL, 1, NULL, 0,
    409 		       CTL_KERN, KERN_MEMORY_PROTECTION, CTL_EOL);
    410 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    411 		       CTLTYPE_INT, "login_name_max", NULL,
    412 		       NULL, LOGIN_NAME_MAX, NULL, 0,
    413 		       CTL_KERN, KERN_LOGIN_NAME_MAX, CTL_EOL);
    414 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    415 		       CTLTYPE_STRING, "defcorename", NULL,
    416 		       sysctl_kern_defcorename, 0, defcorename, MAXPATHLEN,
    417 		       CTL_KERN, KERN_DEFCORENAME, CTL_EOL);
    418 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    419 		       CTLTYPE_INT, "logsigexit", NULL,
    420 		       NULL, 0, &kern_logsigexit, 0,
    421 		       CTL_KERN, KERN_LOGSIGEXIT, CTL_EOL);
    422 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    423 		       CTLTYPE_INT, "fscale", NULL,
    424 		       NULL, FSCALE, NULL, 0,
    425 		       CTL_KERN, KERN_FSCALE, CTL_EOL);
    426 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    427 		       CTLTYPE_INT, "ccpu", NULL,
    428 		       NULL, 0, &ccpu, 0,
    429 		       CTL_KERN, KERN_CCPU, CTL_EOL);
    430 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    431 		       CTLTYPE_STRUCT, "cp_time", NULL,
    432 		       sysctl_kern_cptime, 0, NULL, 0,
    433 		       CTL_KERN, KERN_CP_TIME, CTL_EOL);
    434 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
    435 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    436 		       CTLTYPE_STRUCT, "sysvipc_info", NULL,
    437 		       sysctl_kern_sysvipc, 0, NULL, 0,
    438 		       CTL_KERN, KERN_SYSVIPC_INFO, CTL_EOL);
    439 #endif /* SYSVMSG || SYSVSEM || SYSVSHM */
    440 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    441 		       CTLTYPE_INT, "msgbuf", NULL,
    442 		       sysctl_msgbuf, 0, NULL, 0,
    443 		       CTL_KERN, KERN_MSGBUF, CTL_EOL);
    444 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    445 		       CTLTYPE_STRUCT, "consdev", NULL,
    446 		       sysctl_consdev, 0, NULL, sizeof(dev_t),
    447 		       CTL_KERN, KERN_CONSDEV, CTL_EOL);
    448 #if NPTY > 0
    449 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    450 		       CTLTYPE_INT, "maxptys", NULL,
    451 		       sysctl_kern_maxptys, 0, NULL, 0,
    452 		       CTL_KERN, KERN_MAXPTYS, CTL_EOL);
    453 #endif /* NPTY > 0 */
    454 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    455 		       CTLTYPE_INT, "maxphys", NULL,
    456 		       NULL, MAXPHYS, NULL, 0,
    457 		       CTL_KERN, KERN_MAXPHYS, CTL_EOL);
    458 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    459 		       CTLTYPE_INT, "sbmax", NULL,
    460 		       sysctl_kern_sbmax, 0, NULL, 0,
    461 		       CTL_KERN, KERN_SBMAX, CTL_EOL);
    462 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    463 		       CTLTYPE_INT, "monotonic_clock", NULL,
    464 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    465 		       NULL, _POSIX_MONOTONIC_CLOCK, NULL, 0,
    466 		       CTL_KERN, KERN_MONOTONIC_CLOCK, CTL_EOL);
    467 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    468 		       CTLTYPE_INT, "urandom", NULL,
    469 		       sysctl_kern_urnd, 0, NULL, 0,
    470 		       CTL_KERN, KERN_URND, CTL_EOL);
    471 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    472 		       CTLTYPE_INT, "labelsector", NULL,
    473 		       NULL, LABELSECTOR, NULL, 0,
    474 		       CTL_KERN, KERN_LABELSECTOR, CTL_EOL);
    475 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    476 		       CTLTYPE_INT, "labeloffset", NULL,
    477 		       NULL, LABELOFFSET, NULL, 0,
    478 		       CTL_KERN, KERN_LABELOFFSET, CTL_EOL);
    479 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    480 		       CTLTYPE_NODE, "lwp", NULL,
    481 		       sysctl_kern_lwp, 0, NULL, 0,
    482 		       CTL_KERN, KERN_LWP, CTL_EOL);
    483 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    484 		       CTLTYPE_INT, "forkfsleep", NULL,
    485 		       sysctl_kern_forkfsleep, 0, NULL, 0,
    486 		       CTL_KERN, KERN_FORKFSLEEP, CTL_EOL);
    487 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    488 		       CTLTYPE_INT, "posix_threads", NULL,
    489 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    490 		       NULL, _POSIX_THREADS, NULL, 0,
    491 		       CTL_KERN, KERN_POSIX_THREADS, CTL_EOL);
    492 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    493 		       CTLTYPE_INT, "posix_semaphores", NULL, NULL,
    494 #ifdef P1003_1B_SEMAPHORE
    495 		       200112,
    496 #else /* P1003_1B_SEMAPHORE */
    497 		       0,
    498 #endif /* P1003_1B_SEMAPHORE */
    499 		       NULL, 0, CTL_KERN, KERN_POSIX_SEMAPHORES, CTL_EOL);
    500 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    501 		       CTLTYPE_INT, "posix_barriers", NULL,
    502 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    503 		       NULL, _POSIX_BARRIERS, NULL, 0,
    504 		       CTL_KERN, KERN_POSIX_BARRIERS, CTL_EOL);
    505 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    506 		       CTLTYPE_INT, "posix_timers", NULL,
    507 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    508 		       NULL, _POSIX_TIMERS, NULL, 0,
    509 		       CTL_KERN, KERN_POSIX_TIMERS, CTL_EOL);
    510 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    511 		       CTLTYPE_INT, "posix_spin_locks", NULL,
    512 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    513 		       NULL, _POSIX_SPIN_LOCKS, NULL, 0,
    514 		       CTL_KERN, KERN_POSIX_SPIN_LOCKS, CTL_EOL);
    515 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    516 		       CTLTYPE_INT, "posix_reader_writer_locks", NULL,
    517 		       /* XXX _POSIX_VERSION */
    518 		       NULL, _POSIX_READER_WRITER_LOCKS, NULL, 0,
    519 		       CTL_KERN, KERN_POSIX_READER_WRITER_LOCKS, CTL_EOL);
    520 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    521 		       CTLTYPE_INT, "dump_on_panic", NULL,
    522 		       NULL, 0, &dumponpanic, 0,
    523 		       CTL_KERN, KERN_DUMP_ON_PANIC, CTL_EOL);
    524 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE,
    525 		       CTLTYPE_INT, "somaxkva", NULL,
    526 		       sysctl_kern_somaxkva, 0, NULL, 0,
    527 		       CTL_KERN, KERN_SOMAXKVA, CTL_EOL);
    528 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    529 		       CTLTYPE_INT, "root_partition", NULL,
    530 		       sysctl_kern_root_partition, 0, NULL, 0,
    531 		       CTL_KERN, KERN_ROOT_PARTITION, CTL_EOL);
    532 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    533 		       CTLTYPE_STRUCT, "drivers", NULL,
    534 		       sysctl_kern_drivers, 0, NULL, 0,
    535 		       CTL_KERN, KERN_DRIVERS, CTL_EOL);
    536 }
    537 
    538 SYSCTL_SETUP(sysctl_kern_proc_setup,
    539 	     "sysctl kern.proc/proc2/proc_args subtree setup")
    540 {
    541 
    542 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    543 		       CTLTYPE_NODE, "kern", NULL,
    544 		       NULL, 0, NULL, 0,
    545 		       CTL_KERN, CTL_EOL);
    546 
    547 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    548 		       CTLTYPE_NODE, "proc", NULL,
    549 		       sysctl_doeproc, 0, NULL, 0,
    550 		       CTL_KERN, KERN_PROC, CTL_EOL);
    551 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    552 		       CTLTYPE_NODE, "proc2", NULL,
    553 		       sysctl_doeproc, 0, NULL, 0,
    554 		       CTL_KERN, KERN_PROC2, CTL_EOL);
    555 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    556 		       CTLTYPE_NODE, "proc_args", NULL,
    557 		       sysctl_kern_proc_args, 0, NULL, 0,
    558 		       CTL_KERN, KERN_PROC_ARGS, CTL_EOL);
    559 
    560 	/*
    561 	  "nodes" under these:
    562 
    563 	  KERN_PROC_ALL
    564 	  KERN_PROC_PID pid
    565 	  KERN_PROC_PGRP pgrp
    566 	  KERN_PROC_SESSION sess
    567 	  KERN_PROC_TTY tty
    568 	  KERN_PROC_UID uid
    569 	  KERN_PROC_RUID uid
    570 	  KERN_PROC_GID gid
    571 	  KERN_PROC_RGID gid
    572 
    573 	  all in all, probably not worth the effort...
    574 	*/
    575 }
    576 
    577 SYSCTL_SETUP(sysctl_hw_setup, "sysctl hw subtree setup")
    578 {
    579 	u_int u;
    580 	u_quad_t q;
    581 
    582 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    583 		       CTLTYPE_NODE, "hw", NULL,
    584 		       NULL, 0, NULL, 0,
    585 		       CTL_HW, CTL_EOL);
    586 
    587 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    588 		       CTLTYPE_STRING, "machine", NULL,
    589 		       NULL, 0, machine, 0,
    590 		       CTL_HW, HW_MACHINE, CTL_EOL);
    591 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    592 		       CTLTYPE_STRING, "model", NULL,
    593 		       NULL, 0, cpu_model, 0,
    594 		       CTL_HW, HW_MODEL, CTL_EOL);
    595 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    596 		       CTLTYPE_INT, "ncpu", NULL,
    597 		       sysctl_hw_ncpu, 0, NULL, 0,
    598 		       CTL_HW, HW_NCPU, CTL_EOL);
    599 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    600 		       CTLTYPE_INT, "byteorder", NULL,
    601 		       NULL, BYTE_ORDER, NULL, 0,
    602 		       CTL_HW, HW_BYTEORDER, CTL_EOL);
    603 	u = ((u_int)physmem > (UINT_MAX / PAGE_SIZE)) ?
    604 		UINT_MAX : physmem * PAGE_SIZE;
    605 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    606 		       CTLTYPE_INT, "physmem", NULL,
    607 		       NULL, u, NULL, 0,
    608 		       CTL_HW, HW_PHYSMEM, CTL_EOL);
    609 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    610 		       CTLTYPE_INT, "usermem", NULL,
    611 		       sysctl_hw_usermem, 0, NULL, 0,
    612 		       CTL_HW, HW_USERMEM, CTL_EOL);
    613 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    614 		       CTLTYPE_INT, "pagesize", NULL,
    615 		       NULL, PAGE_SIZE, NULL, 0,
    616 		       CTL_HW, HW_PAGESIZE, CTL_EOL);
    617 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    618 		       CTLTYPE_STRING, "disknames", NULL,
    619 		       sysctl_hw_disknames, 0, NULL, 0,
    620 		       CTL_HW, HW_DISKNAMES, CTL_EOL);
    621 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    622 		       CTLTYPE_STRUCT, "diskstats", NULL,
    623 		       sysctl_hw_diskstats, 0, NULL, 0,
    624 		       CTL_HW, HW_DISKSTATS, CTL_EOL);
    625 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    626 		       CTLTYPE_STRING, "machine_arch", NULL,
    627 		       NULL, 0, machine_arch, 0,
    628 		       CTL_HW, HW_MACHINE_ARCH, CTL_EOL);
    629 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    630 		       CTLTYPE_INT, "alignbytes", NULL,
    631 		       NULL, ALIGNBYTES, NULL, 0,
    632 		       CTL_HW, HW_ALIGNBYTES, CTL_EOL);
    633 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_READWRITE|SYSCTL_HEX,
    634 		       CTLTYPE_STRING, "cnmagic", NULL,
    635 		       sysctl_hw_cnmagic, 0, NULL, CNS_LEN,
    636 		       CTL_HW, HW_CNMAGIC, CTL_EOL);
    637 	q = (u_quad_t)physmem * PAGE_SIZE;
    638 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_IMMEDIATE,
    639 		       CTLTYPE_QUAD, "physmem64", NULL,
    640 		       NULL, q, NULL, 0,
    641 		       CTL_HW, HW_PHYSMEM64, CTL_EOL);
    642 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    643 		       CTLTYPE_QUAD, "usermem64", NULL,
    644 		       sysctl_hw_usermem, 0, NULL, 0,
    645 		       CTL_HW, HW_USERMEM64, CTL_EOL);
    646 }
    647 
    648 #ifdef DEBUG
    649 /*
    650  * Debugging related system variables.
    651  */
    652 struct ctldebug /* debug0, */ /* debug1, */ debug2, debug3, debug4;
    653 struct ctldebug debug5, debug6, debug7, debug8, debug9;
    654 struct ctldebug debug10, debug11, debug12, debug13, debug14;
    655 struct ctldebug debug15, debug16, debug17, debug18, debug19;
    656 static struct ctldebug *debugvars[CTL_DEBUG_MAXID] = {
    657 	&debug0, &debug1, &debug2, &debug3, &debug4,
    658 	&debug5, &debug6, &debug7, &debug8, &debug9,
    659 	&debug10, &debug11, &debug12, &debug13, &debug14,
    660 	&debug15, &debug16, &debug17, &debug18, &debug19,
    661 };
    662 
    663 /*
    664  * this setup routine is a replacement for debug_sysctl()
    665  *
    666  * note that it creates several nodes per defined debug variable
    667  */
    668 SYSCTL_SETUP(sysctl_debug_setup, "sysctl debug subtree setup")
    669 {
    670 	struct ctldebug *cdp;
    671 	char nodename[20];
    672 	int i;
    673 
    674 	/*
    675 	 * two ways here:
    676 	 *
    677 	 * the "old" way (debug.name -> value) which was emulated by
    678 	 * the sysctl(8) binary
    679 	 *
    680 	 * the new way, which the sysctl(8) binary was actually using
    681 
    682 	 node	debug
    683 	 node	debug.0
    684 	 string	debug.0.name
    685 	 int	debug.0.value
    686 	 int	debug.name
    687 
    688 	 */
    689 
    690 	sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    691 		       CTLTYPE_NODE, "debug", NULL,
    692 		       NULL, 0, NULL, 0,
    693 		       CTL_DEBUG, CTL_EOL);
    694 
    695 	for (i = 0; i < CTL_DEBUG_MAXID; i++) {
    696 		cdp = debugvars[i];
    697 		if (cdp->debugname == NULL || cdp->debugvar == NULL)
    698 			continue;
    699 
    700 		snprintf(nodename, sizeof(nodename), "debug%d", i);
    701 		sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_HIDDEN,
    702 			       CTLTYPE_NODE, nodename, NULL,
    703 			       NULL, 0, NULL, 0,
    704 			       CTL_DEBUG, i, CTL_EOL);
    705 		sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_HIDDEN,
    706 			       CTLTYPE_STRING, "name", NULL,
    707 			       NULL, 0, cdp->debugname, 0,
    708 			       CTL_DEBUG, i, CTL_DEBUG_NAME, CTL_EOL);
    709 		sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT|SYSCTL_HIDDEN,
    710 			       CTLTYPE_INT, "value", NULL,
    711 			       NULL, 0, cdp->debugvar, 0,
    712 			       CTL_DEBUG, i, CTL_DEBUG_VALUE, CTL_EOL);
    713 		sysctl_createv(SYSCTL_PERMANENT,
    714 			       CTLTYPE_INT, cdp->debugname, NULL,
    715 			       NULL, 0, cdp->debugvar, 0,
    716 			       CTL_DEBUG, CTL_CREATE, CTL_EOL);
    717 	}
    718 }
    719 #endif /* DEBUG */
    720 
    721 /*
    722  * ********************************************************************
    723  * section 2: private node-specific helper routines.
    724  * ********************************************************************
    725  */
    726 
    727 /*
    728  * sysctl helper routine for kern.maxvnodes.  drain vnodes if
    729  * new value is lower than desiredvnodes and then calls reinit
    730  * routines that needs to adjust to the new value.
    731  */
    732 static int
    733 sysctl_kern_maxvnodes(SYSCTLFN_ARGS)
    734 {
    735 	int error, new_vnodes, old_vnodes;
    736 	struct sysctlnode node;
    737 
    738 	new_vnodes = desiredvnodes;
    739 	node = *rnode;
    740 	node.sysctl_data = &new_vnodes;
    741 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    742 	if (error || newp == NULL)
    743 		return (error);
    744 
    745 	old_vnodes = desiredvnodes;
    746 	desiredvnodes = new_vnodes;
    747 	if (new_vnodes < old_vnodes) {
    748 		error = vfs_drainvnodes(new_vnodes, l->l_proc);
    749 		if (error) {
    750 			desiredvnodes = old_vnodes;
    751 			return (error);
    752 		}
    753 	}
    754 	vfs_reinit();
    755 	nchreinit();
    756 
    757 	return (0);
    758 }
    759 
    760 /*
    761  * sysctl helper routine for rtc_offset - set time after changes
    762  */
    763 static int
    764 sysctl_kern_rtc_offset(SYSCTLFN_ARGS)
    765 {
    766 	struct timeval tv, delta;
    767 	int s, error, new_rtc_offset;
    768 	struct sysctlnode node;
    769 
    770 	new_rtc_offset = rtc_offset;
    771 	node = *rnode;
    772 	node.sysctl_data = &new_rtc_offset;
    773 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    774 	if (error || newp == NULL)
    775 		return (error);
    776 
    777 	if (securelevel > 0)
    778 		return (EPERM);
    779 	if (rtc_offset == new_rtc_offset)
    780 		return (0);
    781 
    782 	/* if we change the offset, adjust the time */
    783 	s = splclock();
    784 	tv = time;
    785 	splx(s);
    786 	delta.tv_sec = 60*(new_rtc_offset - rtc_offset);
    787 	delta.tv_usec = 0;
    788 	timeradd(&tv, &delta, &tv);
    789 	rtc_offset = new_rtc_offset;
    790 	settime(&tv);
    791 
    792 	return (0);
    793 }
    794 
    795 /*
    796  * sysctl helper routine for kern.maxvnodes.  ensures that the new
    797  * values are not too low or too high.
    798  */
    799 static int
    800 sysctl_kern_maxproc(SYSCTLFN_ARGS)
    801 {
    802 	int error, nmaxproc;
    803 	struct sysctlnode node;
    804 
    805 	nmaxproc = maxproc;
    806 	node = *rnode;
    807 	node.sysctl_data = &nmaxproc;
    808 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    809 	if (error || newp == NULL)
    810 		return (error);
    811 
    812 	if (nmaxproc < 0 || nmaxproc >= PID_MAX)
    813 		return (EINVAL);
    814 #ifdef __HAVE_CPU_MAXPROC
    815 	if (nmaxproc > cpu_maxproc())
    816 		return (EINVAL);
    817 #endif
    818 	maxproc = nmaxproc;
    819 
    820 	return (0);
    821 }
    822 
    823 /*
    824  * sysctl helper routine for kern.securelevel.  ensures that the value
    825  * only rises unless the caller has pid 1 (assumed to be init).
    826  */
    827 static int
    828 sysctl_kern_securelevel(SYSCTLFN_ARGS)
    829 {
    830 	int newsecurelevel, error;
    831 	struct sysctlnode node;
    832 
    833 	newsecurelevel = securelevel;
    834 	node = *rnode;
    835 	node.sysctl_data = &newsecurelevel;
    836 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    837 	if (error || newp == NULL)
    838 		return (error);
    839 
    840 	if (newsecurelevel < securelevel && l->l_proc->p_pid != 1)
    841 		return (EPERM);
    842 	securelevel = newsecurelevel;
    843 
    844 	return (error);
    845 }
    846 
    847 /*
    848  * sysctl helper function for kern.hostid.  the hostid is a long, but
    849  * we export it as an int, so we need to give it a little help.
    850  */
    851 static int
    852 sysctl_kern_hostid(SYSCTLFN_ARGS)
    853 {
    854 	int error, inthostid;
    855 	struct sysctlnode node;
    856 
    857 	inthostid = hostid;  /* XXX assumes sizeof int >= sizeof long */
    858 	node = *rnode;
    859 	node.sysctl_data = &inthostid;
    860 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    861 	if (error || newp == NULL)
    862 		return (error);
    863 
    864 	hostid = inthostid;
    865 
    866 	return (0);
    867 }
    868 
    869 /*
    870  * sysctl helper function for kern.hostname and kern.domainnname.
    871  * resets the relevant recorded length when the underlying name is
    872  * changed.
    873  */
    874 static int
    875 sysctl_setlen(SYSCTLFN_ARGS)
    876 {
    877 	int error;
    878 
    879 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(rnode));
    880 	if (error || newp == NULL)
    881 		return (error);
    882 
    883 	switch (rnode->sysctl_num) {
    884 	case KERN_HOSTNAME:
    885 		hostnamelen = strlen((const char*)rnode->sysctl_data);
    886 		break;
    887 	case KERN_DOMAINNAME:
    888 		domainnamelen = strlen((const char*)rnode->sysctl_data);
    889 		break;
    890 	}
    891 
    892 	return (0);
    893 }
    894 
    895 /*
    896  * sysctl helper routine for kern.clockrate.  assembles a struct on
    897  * the fly to be returned to the caller.
    898  */
    899 static int
    900 sysctl_kern_clockrate(SYSCTLFN_ARGS)
    901 {
    902 	struct clockinfo clkinfo;
    903 	struct sysctlnode node;
    904 
    905 	clkinfo.tick = tick;
    906 	clkinfo.tickadj = tickadj;
    907 	clkinfo.hz = hz;
    908 	clkinfo.profhz = profhz;
    909 	clkinfo.stathz = stathz ? stathz : hz;
    910 
    911 	node = *rnode;
    912 	node.sysctl_data = &clkinfo;
    913 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
    914 }
    915 
    916 
    917 /*
    918  * sysctl helper routine for kern.file pseudo-subtree.
    919  */
    920 static int
    921 sysctl_kern_file(SYSCTLFN_ARGS)
    922 {
    923 	int error;
    924 	size_t buflen;
    925 	struct file *fp;
    926 	char *start, *where;
    927 
    928 	start = where = oldp;
    929 	buflen = *oldlenp;
    930 	if (where == NULL) {
    931 		/*
    932 		 * overestimate by 10 files
    933 		 */
    934 		*oldlenp = sizeof(filehead) + (nfiles + 10) * sizeof(struct file);
    935 		return (0);
    936 	}
    937 
    938 	/*
    939 	 * first copyout filehead
    940 	 */
    941 	if (buflen < sizeof(filehead)) {
    942 		*oldlenp = 0;
    943 		return (0);
    944 	}
    945 	error = copyout(&filehead, where, sizeof(filehead));
    946 	if (error)
    947 		return (error);
    948 	buflen -= sizeof(filehead);
    949 	where += sizeof(filehead);
    950 
    951 	/*
    952 	 * followed by an array of file structures
    953 	 */
    954 	LIST_FOREACH(fp, &filehead, f_list) {
    955 		if (buflen < sizeof(struct file)) {
    956 			*oldlenp = where - start;
    957 			return (ENOMEM);
    958 		}
    959 		error = copyout(fp, where, sizeof(struct file));
    960 		if (error)
    961 			return (error);
    962 		buflen -= sizeof(struct file);
    963 		where += sizeof(struct file);
    964 	}
    965 	*oldlenp = where - start;
    966 	return (0);
    967 }
    968 
    969 /*
    970  * sysctl helper routine for kern.autonicetime and kern.autoniceval.
    971  * asserts that the assigned value is in the correct range.
    972  */
    973 static int
    974 sysctl_kern_autonice(SYSCTLFN_ARGS)
    975 {
    976 	int error, t = 0;
    977 	struct sysctlnode node;
    978 
    979 	node = *rnode;
    980 	t = *(int*)node.sysctl_data;
    981 	node.sysctl_data = &t;
    982 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    983 	if (error || newp == NULL)
    984 		return (error);
    985 
    986 	switch (node.sysctl_num) {
    987 	case KERN_AUTONICETIME:
    988 		if (t >= 0)
    989 			autonicetime = t;
    990 		break;
    991 	case KERN_AUTONICEVAL:
    992 		if (t < PRIO_MIN)
    993 			t = PRIO_MIN;
    994 		else if (t > PRIO_MAX)
    995 			t = PRIO_MAX;
    996 		autoniceval = t;
    997 		break;
    998 	}
    999 
   1000 	return (0);
   1001 }
   1002 
   1003 /*
   1004  * sysctl helper routine for kern.msgbufsize and kern.msgbuf.  for the
   1005  * former it merely checks the the message buffer is set up.  for the
   1006  * latter, it also copies out the data if necessary.
   1007  */
   1008 static int
   1009 sysctl_msgbuf(SYSCTLFN_ARGS)
   1010 {
   1011 	char *where = oldp;
   1012 	size_t len, maxlen;
   1013 	long beg, end;
   1014 	int error;
   1015 
   1016 	if (!msgbufenabled || msgbufp->msg_magic != MSG_MAGIC) {
   1017 		msgbufenabled = 0;
   1018 		return (ENXIO);
   1019 	}
   1020 
   1021 	switch (rnode->sysctl_num) {
   1022 	case KERN_MSGBUFSIZE:
   1023 		return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(rnode)));
   1024 	case KERN_MSGBUF:
   1025 		break;
   1026 	default:
   1027 		return (EOPNOTSUPP);
   1028 	}
   1029 
   1030 	if (newp != NULL)
   1031 		return (EPERM);
   1032 
   1033         if (oldp == NULL) {
   1034 		/* always return full buffer size */
   1035 		*oldlenp = msgbufp->msg_bufs;
   1036 		return (0);
   1037         }
   1038 
   1039 	error = 0;
   1040 	maxlen = MIN(msgbufp->msg_bufs, *oldlenp);
   1041 
   1042 	/*
   1043 	 * First, copy from the write pointer to the end of
   1044 	 * message buffer.
   1045 	 */
   1046 	beg = msgbufp->msg_bufx;
   1047 	end = msgbufp->msg_bufs;
   1048 	while (maxlen > 0) {
   1049 		len = MIN(end - beg, maxlen);
   1050 		if (len == 0)
   1051 			break;
   1052 		error = copyout(&msgbufp->msg_bufc[beg], where, len);
   1053 		if (error)
   1054 			break;
   1055 		where += len;
   1056 		maxlen -= len;
   1057 
   1058 		/*
   1059 		 * ... then, copy from the beginning of message buffer to
   1060 		 * the write pointer.
   1061 		 */
   1062 		beg = 0;
   1063 		end = msgbufp->msg_bufx;
   1064 	}
   1065 
   1066 	return (error);
   1067 }
   1068 
   1069 /*
   1070  * sysctl helper routine for kern.defcorename.  in the case of a new
   1071  * string being assigned, check that it's not a zero-length string.
   1072  * (XXX the check in -current doesn't work, but do we really care?)
   1073  */
   1074 static int
   1075 sysctl_kern_defcorename(SYSCTLFN_ARGS)
   1076 {
   1077 	int error;
   1078 	char newcorename[MAXPATHLEN];
   1079 	struct sysctlnode node;
   1080 
   1081 	node = *rnode;
   1082 	node.sysctl_data = &newcorename[0];
   1083 	memcpy(node.sysctl_data, rnode->sysctl_data, MAXPATHLEN);
   1084 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1085 	if (error || newp == NULL)
   1086 		return (error);
   1087 
   1088 	/*
   1089 	 * when sysctl_lookup() deals with a string, it's guaranteed
   1090 	 * to come back nul terminated.  so there.  :)
   1091 	 */
   1092 	if (strlen(newcorename) == 0)
   1093 		return (EINVAL);
   1094 
   1095 	memcpy(rnode->sysctl_data, node.sysctl_data, MAXPATHLEN);
   1096 
   1097 	return (0);
   1098 }
   1099 
   1100 /*
   1101  * sysctl helper routine for kern.cp_time node.  adds up cpu time
   1102  * across all cpus.
   1103  */
   1104 static int
   1105 sysctl_kern_cptime(SYSCTLFN_ARGS)
   1106 {
   1107 	struct sysctlnode node = *rnode;
   1108 
   1109 #ifndef MULTIPROCESSOR
   1110 
   1111 	if (namelen == 1) {
   1112 		if (name[0] != 0)
   1113 			return (ENOENT);
   1114 		/*
   1115 		 * you're allowed to ask for the zero'th processor
   1116 		 */
   1117 		name++;
   1118 		namelen--;
   1119 	}
   1120 	node.sysctl_data = curcpu()->ci_schedstate.spc_cp_time;
   1121 	node.sysctl_size = sizeof(curcpu()->ci_schedstate.spc_cp_time);
   1122 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   1123 
   1124 #else /* MULTIPROCESSOR */
   1125 
   1126 	u_int64_t *cp_time = NULL;
   1127 	int error, n = sysctl_ncpus(), i;
   1128 	struct cpu_info *ci;
   1129 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
   1130 
   1131 	/*
   1132 	 * if you specifically pass a buffer that is the size of the
   1133 	 * sum, or if you are probing for the size, you get the "sum"
   1134 	 * of cp_time (and the size thereof) across all processors.
   1135 	 *
   1136 	 * alternately, you can pass an additional mib number and get
   1137 	 * cp_time for that particular processor.
   1138 	 */
   1139 	switch (namelen) {
   1140 	case 0:
   1141 	    	if (*oldlenp == sizeof(u_int64_t) * CPUSTATES || oldp == NULL) {
   1142 			node.sysctl_size = sizeof(u_int64_t) * CPUSTATES;
   1143 			n = -1; /* SUM */
   1144 		}
   1145 		else {
   1146 			node.sysctl_size = n * sizeof(u_int64_t) * CPUSTATES;
   1147 			n = -2; /* ALL */
   1148 		}
   1149 		break;
   1150 	case 1:
   1151 		if (name[0] < 0 || name[0] >= n)
   1152 			return (ENOENT); /* ENOSUCHPROCESSOR */
   1153 		node.sysctl_size = sizeof(u_int64_t) * CPUSTATES;
   1154 		n = name[0];
   1155 		/*
   1156 		 * adjust these so that sysctl_lookup() will be happy
   1157 		 */
   1158 		name++;
   1159 		namelen--;
   1160 		break;
   1161 	default:
   1162 		return (EINVAL);
   1163 	}
   1164 
   1165 	cp_time = malloc(node.sysctl_size, M_TEMP, M_WAITOK|M_CANFAIL);
   1166 	if (cp_time == NULL)
   1167 		return (ENOMEM);
   1168 	node.sysctl_data = cp_time;
   1169 	memset(cp_time, 0, node.sysctl_size);
   1170 
   1171 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci)) {
   1172 		if (n <= 0)
   1173 			for (i = 0; i < CPUSTATES; i++)
   1174 				cp_time[i] += ci->ci_schedstate.spc_cp_time[i];
   1175 		/*
   1176 		 * if a specific processor was requested and we just
   1177 		 * did it, we're done here
   1178 		 */
   1179 		if (n == 0)
   1180 			break;
   1181 		/*
   1182 		 * if doing "all", skip to next cp_time set for next processor
   1183 		 */
   1184 		if (n == -2)
   1185 			cp_time += CPUSTATES;
   1186 		/*
   1187 		 * if we're doing a specific processor, we're one
   1188 		 * processor closer
   1189 		 */
   1190 		if (n > 0)
   1191 			n--;
   1192 	}
   1193 
   1194 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1195 	free(node.sysctl_data, M_TEMP);
   1196 	return (error);
   1197 
   1198 #endif /* MULTIPROCESSOR */
   1199 }
   1200 
   1201 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
   1202 /*
   1203  * sysctl helper routine for kern.sysvipc_info subtree.
   1204  */
   1205 
   1206 #define	FILL_PERM(src, dst) do { \
   1207 	(dst)._key = (src)._key; \
   1208 	(dst).uid = (src).uid; \
   1209 	(dst).gid = (src).gid; \
   1210 	(dst).cuid = (src).cuid; \
   1211 	(dst).cgid = (src).cgid; \
   1212 	(dst).mode = (src).mode; \
   1213 	(dst)._seq = (src)._seq; \
   1214 } while (/*CONSTCOND*/ 0);
   1215 #define	FILL_MSG(src, dst) do { \
   1216 	FILL_PERM((src).msg_perm, (dst).msg_perm); \
   1217 	(dst).msg_qnum = (src).msg_qnum; \
   1218 	(dst).msg_qbytes = (src).msg_qbytes; \
   1219 	(dst)._msg_cbytes = (src)._msg_cbytes; \
   1220 	(dst).msg_lspid = (src).msg_lspid; \
   1221 	(dst).msg_lrpid = (src).msg_lrpid; \
   1222 	(dst).msg_stime = (src).msg_stime; \
   1223 	(dst).msg_rtime = (src).msg_rtime; \
   1224 	(dst).msg_ctime = (src).msg_ctime; \
   1225 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
   1226 #define	FILL_SEM(src, dst) do { \
   1227 	FILL_PERM((src).sem_perm, (dst).sem_perm); \
   1228 	(dst).sem_nsems = (src).sem_nsems; \
   1229 	(dst).sem_otime = (src).sem_otime; \
   1230 	(dst).sem_ctime = (src).sem_ctime; \
   1231 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
   1232 #define	FILL_SHM(src, dst) do { \
   1233 	FILL_PERM((src).shm_perm, (dst).shm_perm); \
   1234 	(dst).shm_segsz = (src).shm_segsz; \
   1235 	(dst).shm_lpid = (src).shm_lpid; \
   1236 	(dst).shm_cpid = (src).shm_cpid; \
   1237 	(dst).shm_atime = (src).shm_atime; \
   1238 	(dst).shm_dtime = (src).shm_dtime; \
   1239 	(dst).shm_ctime = (src).shm_ctime; \
   1240 	(dst).shm_nattch = (src).shm_nattch; \
   1241 } while (/*CONSTCOND*/ 0)
   1242 
   1243 static int
   1244 sysctl_kern_sysvipc(SYSCTLFN_ARGS)
   1245 {
   1246 	void *where = oldp;
   1247 	size_t *sizep = oldlenp;
   1248 #ifdef SYSVMSG
   1249 	struct msg_sysctl_info *msgsi = NULL;
   1250 #endif
   1251 #ifdef SYSVSEM
   1252 	struct sem_sysctl_info *semsi = NULL;
   1253 #endif
   1254 #ifdef SYSVSHM
   1255 	struct shm_sysctl_info *shmsi = NULL;
   1256 #endif
   1257 	size_t infosize, dssize, tsize, buflen;
   1258 	void *buf = NULL;
   1259 	char *start;
   1260 	int32_t nds;
   1261 	int i, error, ret;
   1262 
   1263 	if (namelen != 1)
   1264 		return (EINVAL);
   1265 
   1266 	start = where;
   1267 	buflen = *sizep;
   1268 
   1269 	switch (*name) {
   1270 	case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1271 #ifdef SYSVMSG
   1272 		infosize = sizeof(msgsi->msginfo);
   1273 		nds = msginfo.msgmni;
   1274 		dssize = sizeof(msgsi->msgids[0]);
   1275 		break;
   1276 #else
   1277 		return (EINVAL);
   1278 #endif
   1279 	case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1280 #ifdef SYSVSEM
   1281 		infosize = sizeof(semsi->seminfo);
   1282 		nds = seminfo.semmni;
   1283 		dssize = sizeof(semsi->semids[0]);
   1284 		break;
   1285 #else
   1286 		return (EINVAL);
   1287 #endif
   1288 	case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1289 #ifdef SYSVSHM
   1290 		infosize = sizeof(shmsi->shminfo);
   1291 		nds = shminfo.shmmni;
   1292 		dssize = sizeof(shmsi->shmids[0]);
   1293 		break;
   1294 #else
   1295 		return (EINVAL);
   1296 #endif
   1297 	default:
   1298 		return (EINVAL);
   1299 	}
   1300 	/*
   1301 	 * Round infosize to 64 bit boundary if requesting more than just
   1302 	 * the info structure or getting the total data size.
   1303 	 */
   1304 	if (where == NULL || *sizep > infosize)
   1305 		infosize = ((infosize + 7) / 8) * 8;
   1306 	tsize = infosize + nds * dssize;
   1307 
   1308 	/* Return just the total size required. */
   1309 	if (where == NULL) {
   1310 		*sizep = tsize;
   1311 		return (0);
   1312 	}
   1313 
   1314 	/* Not enough room for even the info struct. */
   1315 	if (buflen < infosize) {
   1316 		*sizep = 0;
   1317 		return (ENOMEM);
   1318 	}
   1319 	buf = malloc(min(tsize, buflen), M_TEMP, M_WAITOK);
   1320 	memset(buf, 0, min(tsize, buflen));
   1321 
   1322 	switch (*name) {
   1323 #ifdef SYSVMSG
   1324 	case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1325 		msgsi = (struct msg_sysctl_info *)buf;
   1326 		msgsi->msginfo = msginfo;
   1327 		break;
   1328 #endif
   1329 #ifdef SYSVSEM
   1330 	case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1331 		semsi = (struct sem_sysctl_info *)buf;
   1332 		semsi->seminfo = seminfo;
   1333 		break;
   1334 #endif
   1335 #ifdef SYSVSHM
   1336 	case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1337 		shmsi = (struct shm_sysctl_info *)buf;
   1338 		shmsi->shminfo = shminfo;
   1339 		break;
   1340 #endif
   1341 	}
   1342 	buflen -= infosize;
   1343 
   1344 	ret = 0;
   1345 	if (buflen > 0) {
   1346 		/* Fill in the IPC data structures.  */
   1347 		for (i = 0; i < nds; i++) {
   1348 			if (buflen < dssize) {
   1349 				ret = ENOMEM;
   1350 				break;
   1351 			}
   1352 			switch (*name) {
   1353 #ifdef SYSVMSG
   1354 			case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1355 				FILL_MSG(msqids[i], msgsi->msgids[i]);
   1356 				break;
   1357 #endif
   1358 #ifdef SYSVSEM
   1359 			case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1360 				FILL_SEM(sema[i], semsi->semids[i]);
   1361 				break;
   1362 #endif
   1363 #ifdef SYSVSHM
   1364 			case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1365 				FILL_SHM(shmsegs[i], shmsi->shmids[i]);
   1366 				break;
   1367 #endif
   1368 			}
   1369 			buflen -= dssize;
   1370 		}
   1371 	}
   1372 	*sizep -= buflen;
   1373 	error = copyout(buf, start, *sizep);
   1374 	/* If copyout succeeded, use return code set earlier. */
   1375 	if (error == 0)
   1376 		error = ret;
   1377 	if (buf)
   1378 		free(buf, M_TEMP);
   1379 	return (error);
   1380 }
   1381 
   1382 #undef FILL_PERM
   1383 #undef FILL_MSG
   1384 #undef FILL_SEM
   1385 #undef FILL_SHM
   1386 
   1387 #endif /* defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM) */
   1388 
   1389 #if NPTY > 0
   1390 /*
   1391  * sysctl helper routine for kern.maxptys.  ensures that any new value
   1392  * is acceptable to the pty subsystem.
   1393  */
   1394 static int
   1395 sysctl_kern_maxptys(SYSCTLFN_ARGS)
   1396 {
   1397 	int pty_maxptys(int, int);		/* defined in kern/tty_pty.c */
   1398 	int error, max;
   1399 	struct sysctlnode node;
   1400 
   1401 	/* get current value of maxptys */
   1402 	max = pty_maxptys(0, 0);
   1403 
   1404 	node = *rnode;
   1405 	node.sysctl_data = &max;
   1406 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1407 	if (error || newp == NULL)
   1408 		return (error);
   1409 
   1410 	if (max != pty_maxptys(max, 1))
   1411 		return (EINVAL);
   1412 
   1413 	return (0);
   1414 }
   1415 #endif /* NPTY > 0 */
   1416 
   1417 /*
   1418  * sysctl helper routine for kern.sbmax.  basically just ensures that
   1419  * any new value is not too small.
   1420  */
   1421 static int
   1422 sysctl_kern_sbmax(SYSCTLFN_ARGS)
   1423 {
   1424 	int error, new_sbmax;
   1425 	struct sysctlnode node;
   1426 
   1427 	new_sbmax = sb_max;
   1428 	node = *rnode;
   1429 	node.sysctl_data = &new_sbmax;
   1430 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1431 	if (error || newp == NULL)
   1432 		return (error);
   1433 
   1434 	error = sb_max_set(new_sbmax);
   1435 
   1436 	return (error);
   1437 }
   1438 
   1439 /*
   1440  * sysctl helper routine for kern.urandom node.  picks a random number
   1441  * for you.
   1442  */
   1443 static int
   1444 sysctl_kern_urnd(SYSCTLFN_ARGS)
   1445 {
   1446 #if NRND > 0
   1447 	int v;
   1448 
   1449 	if (rnd_extract_data(&v, sizeof(v), RND_EXTRACT_ANY) == sizeof(v)) {
   1450 		struct sysctlnode node = *rnode;
   1451 		node.sysctl_data = &v;
   1452 		return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   1453 	}
   1454 	else
   1455 		return (EIO);	/*XXX*/
   1456 #else
   1457 	return (EOPNOTSUPP);
   1458 #endif
   1459 }
   1460 
   1461 /*
   1462  * sysctl helper routine to do kern.lwp.* work.
   1463  */
   1464 static int
   1465 sysctl_kern_lwp(SYSCTLFN_ARGS)
   1466 {
   1467 	struct kinfo_lwp klwp;
   1468 	struct proc *p;
   1469 	struct lwp *l2;
   1470 	char *where, *dp;
   1471 	int pid, elem_size, elem_count;
   1472 	int buflen, needed, error;
   1473 
   1474 	if (namelen == 1 && name[0] == CTL_QUERY)
   1475 		return (sysctl_query(SYSCTLFN_CALL(rnode)));
   1476 
   1477 	dp = where = oldp;
   1478 	buflen = where != NULL ? *oldlenp : 0;
   1479 	error = needed = 0;
   1480 
   1481 	if (newp != NULL || namelen != 3)
   1482 		return (EINVAL);
   1483 	pid = name[0];
   1484 	elem_size = name[1];
   1485 	elem_count = name[2];
   1486 
   1487 	p = pfind(pid);
   1488 	if (p == NULL)
   1489 		return (ESRCH);
   1490 	LIST_FOREACH(l2, &p->p_lwps, l_sibling) {
   1491 		if (buflen >= elem_size && elem_count > 0) {
   1492 			fill_lwp(l2, &klwp);
   1493 			/*
   1494 			 * Copy out elem_size, but not larger than
   1495 			 * the size of a struct kinfo_proc2.
   1496 			 */
   1497 			error = copyout(&klwp, dp,
   1498 			    min(sizeof(klwp), elem_size));
   1499 			if (error)
   1500 				goto cleanup;
   1501 			dp += elem_size;
   1502 			buflen -= elem_size;
   1503 			elem_count--;
   1504 		}
   1505 		needed += elem_size;
   1506 	}
   1507 
   1508 	if (where != NULL) {
   1509 		*oldlenp = dp - where;
   1510 		if (needed > *oldlenp)
   1511 			return (ENOMEM);
   1512 	} else {
   1513 		needed += KERN_PROCSLOP;
   1514 		*oldlenp = needed;
   1515 	}
   1516 	return (0);
   1517  cleanup:
   1518 	return (error);
   1519 }
   1520 
   1521 /*
   1522  * sysctl helper routine for kern.forkfsleep node.  ensures that the
   1523  * given value is not too large or two small, and is at least one
   1524  * timer tick if not zero.
   1525  */
   1526 static int
   1527 sysctl_kern_forkfsleep(SYSCTLFN_ARGS)
   1528 {
   1529 	/* userland sees value in ms, internally is in ticks */
   1530 	extern int forkfsleep;		/* defined in kern/kern_fork.c */
   1531 	int error, timo, lsleep;
   1532 	struct sysctlnode node;
   1533 
   1534 	lsleep = forkfsleep * 1000 / hz;
   1535 	node = *rnode;
   1536 	node.sysctl_data = &lsleep;
   1537 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1538 	if (error || newp == NULL)
   1539 		return (error);
   1540 
   1541 	/* refuse negative values, and overly 'long time' */
   1542 	if (lsleep < 0 || lsleep > MAXSLP * 1000)
   1543 		return (EINVAL);
   1544 
   1545 	timo = mstohz(lsleep);
   1546 
   1547 	/* if the interval is >0 ms && <1 tick, use 1 tick */
   1548 	if (lsleep != 0 && timo == 0)
   1549 		forkfsleep = 1;
   1550 	else
   1551 		forkfsleep = timo;
   1552 
   1553 	return (0);
   1554 }
   1555 
   1556 /*
   1557  * sysctl helper routine for kern.somaxkva.  ensures that the given
   1558  * value is not too small.
   1559  * (XXX should we maybe make sure it's not too large as well?)
   1560  */
   1561 static int
   1562 sysctl_kern_somaxkva(SYSCTLFN_ARGS)
   1563 {
   1564 	int error, new_somaxkva;
   1565 	struct sysctlnode node;
   1566 
   1567 	new_somaxkva = somaxkva;
   1568 	node = *rnode;
   1569 	node.sysctl_data = &new_somaxkva;
   1570 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   1571 	if (error || newp == NULL)
   1572 		return (error);
   1573 
   1574 	if (new_somaxkva < (16 * 1024 * 1024)) /* sanity */
   1575 		return (EINVAL);
   1576 	somaxkva = new_somaxkva;
   1577 
   1578 	return (error);
   1579 }
   1580 
   1581 /*
   1582  * sysctl helper routine for kern.root_partition
   1583  */
   1584 static int
   1585 sysctl_kern_root_partition(SYSCTLFN_ARGS)
   1586 {
   1587 	int rootpart = DISKPART(rootdev);
   1588 	struct sysctlnode node = *rnode;
   1589 
   1590 	node.sysctl_data = &rootpart;
   1591 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   1592 }
   1593 
   1594 /*
   1595  * sysctl helper function for kern.drivers
   1596  */
   1597 static int
   1598 sysctl_kern_drivers(SYSCTLFN_ARGS)
   1599 {
   1600 	int error;
   1601 	size_t buflen;
   1602 	struct kinfo_drivers kd;
   1603 	char *start, *where;
   1604 	const char *dname;
   1605 	int i;
   1606 	extern struct devsw_conv *devsw_conv;
   1607 	extern int max_devsw_convs;
   1608 
   1609 	if (newp != NULL || namelen != 0)
   1610 		return (EINVAL);
   1611 
   1612 	start = where = oldp;
   1613 	buflen = *oldlenp;
   1614 	if (where == NULL) {
   1615 		*oldlenp = max_devsw_convs * sizeof kd;
   1616 		return 0;
   1617 	}
   1618 
   1619 	/*
   1620 	 * An array of kinfo_drivers structures
   1621 	 */
   1622 	error = 0;
   1623 	for (i = 0; i < max_devsw_convs; i++) {
   1624 		dname = devsw_conv[i].d_name;
   1625 		if (dname == NULL)
   1626 			continue;
   1627 		if (buflen < sizeof kd) {
   1628 			error = ENOMEM;
   1629 			break;
   1630 		}
   1631 		kd.d_bmajor = devsw_conv[i].d_bmajor;
   1632 		kd.d_cmajor = devsw_conv[i].d_cmajor;
   1633 		strlcpy(kd.d_name, dname, sizeof kd.d_name);
   1634 		error = copyout(&kd, where, sizeof kd);
   1635 		if (error != 0)
   1636 			break;
   1637 		buflen -= sizeof kd;
   1638 		where += sizeof kd;
   1639 	}
   1640 	*oldlenp = where - start;
   1641 	return error;
   1642 }
   1643 
   1644 static int
   1645 sysctl_doeproc(SYSCTLFN_ARGS)
   1646 {
   1647 	struct eproc eproc;
   1648 	struct kinfo_proc2 kproc2;
   1649 	struct kinfo_proc *dp;
   1650 	struct proc *p;
   1651 	const struct proclist_desc *pd;
   1652 	char *where, *dp2;
   1653 	int type, op, arg;
   1654 	u_int elem_size, elem_count;
   1655 	size_t buflen, needed;
   1656 	int error;
   1657 
   1658 	if (namelen == 1 && name[0] == CTL_QUERY)
   1659 		return (sysctl_query(SYSCTLFN_CALL(rnode)));
   1660 
   1661 	dp = oldp;
   1662 	dp2 = where = oldp;
   1663 	buflen = where != NULL ? *oldlenp : 0;
   1664 	error = 0;
   1665 	needed = 0;
   1666 	type = rnode->sysctl_num;
   1667 
   1668 	if (type == KERN_PROC) {
   1669 		if (namelen != 2 && !(namelen == 1 && name[0] == KERN_PROC_ALL))
   1670 			return (EINVAL);
   1671 		op = name[0];
   1672 		if (op != KERN_PROC_ALL)
   1673 			arg = name[1];
   1674 		else
   1675 			arg = 0;		/* Quell compiler warning */
   1676 		elem_size = elem_count = 0;	/* Ditto */
   1677 	} else {
   1678 		if (namelen != 4)
   1679 			return (EINVAL);
   1680 		op = name[0];
   1681 		arg = name[1];
   1682 		elem_size = name[2];
   1683 		elem_count = name[3];
   1684 	}
   1685 
   1686 	proclist_lock_read();
   1687 
   1688 	pd = proclists;
   1689 again:
   1690 	for (p = LIST_FIRST(pd->pd_list); p != NULL; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
   1691 		/*
   1692 		 * Skip embryonic processes.
   1693 		 */
   1694 		if (p->p_stat == SIDL)
   1695 			continue;
   1696 		/*
   1697 		 * TODO - make more efficient (see notes below).
   1698 		 * do by session.
   1699 		 */
   1700 		switch (op) {
   1701 
   1702 		case KERN_PROC_PID:
   1703 			/* could do this with just a lookup */
   1704 			if (p->p_pid != (pid_t)arg)
   1705 				continue;
   1706 			break;
   1707 
   1708 		case KERN_PROC_PGRP:
   1709 			/* could do this by traversing pgrp */
   1710 			if (p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)arg)
   1711 				continue;
   1712 			break;
   1713 
   1714 		case KERN_PROC_SESSION:
   1715 			if (p->p_session->s_sid != (pid_t)arg)
   1716 				continue;
   1717 			break;
   1718 
   1719 		case KERN_PROC_TTY:
   1720 			if (arg == (int) KERN_PROC_TTY_REVOKE) {
   1721 				if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
   1722 				    p->p_session->s_ttyp == NULL ||
   1723 				    p->p_session->s_ttyvp != NULL)
   1724 					continue;
   1725 			} else if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
   1726 			    p->p_session->s_ttyp == NULL) {
   1727 				if ((dev_t)arg != KERN_PROC_TTY_NODEV)
   1728 					continue;
   1729 			} else if (p->p_session->s_ttyp->t_dev != (dev_t)arg)
   1730 				continue;
   1731 			break;
   1732 
   1733 		case KERN_PROC_UID:
   1734 			if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)arg)
   1735 				continue;
   1736 			break;
   1737 
   1738 		case KERN_PROC_RUID:
   1739 			if (p->p_cred->p_ruid != (uid_t)arg)
   1740 				continue;
   1741 			break;
   1742 
   1743 		case KERN_PROC_GID:
   1744 			if (p->p_ucred->cr_gid != (uid_t)arg)
   1745 				continue;
   1746 			break;
   1747 
   1748 		case KERN_PROC_RGID:
   1749 			if (p->p_cred->p_rgid != (uid_t)arg)
   1750 				continue;
   1751 			break;
   1752 
   1753 		case KERN_PROC_ALL:
   1754 			/* allow everything */
   1755 			break;
   1756 
   1757 		default:
   1758 			error = EINVAL;
   1759 			goto cleanup;
   1760 		}
   1761 		if (type == KERN_PROC) {
   1762 			if (buflen >= sizeof(struct kinfo_proc)) {
   1763 				fill_eproc(p, &eproc);
   1764 				error = copyout(p, &dp->kp_proc,
   1765 				    sizeof(struct proc));
   1766 				if (error)
   1767 					goto cleanup;
   1768 				error = copyout(&eproc, &dp->kp_eproc,
   1769 				    sizeof(eproc));
   1770 				if (error)
   1771 					goto cleanup;
   1772 				dp++;
   1773 				buflen -= sizeof(struct kinfo_proc);
   1774 			}
   1775 			needed += sizeof(struct kinfo_proc);
   1776 		} else { /* KERN_PROC2 */
   1777 			if (buflen >= elem_size && elem_count > 0) {
   1778 				fill_kproc2(p, &kproc2);
   1779 				/*
   1780 				 * Copy out elem_size, but not larger than
   1781 				 * the size of a struct kinfo_proc2.
   1782 				 */
   1783 				error = copyout(&kproc2, dp2,
   1784 				    min(sizeof(kproc2), elem_size));
   1785 				if (error)
   1786 					goto cleanup;
   1787 				dp2 += elem_size;
   1788 				buflen -= elem_size;
   1789 				elem_count--;
   1790 			}
   1791 			needed += elem_size;
   1792 		}
   1793 	}
   1794 	pd++;
   1795 	if (pd->pd_list != NULL)
   1796 		goto again;
   1797 	proclist_unlock_read();
   1798 
   1799 	if (where != NULL) {
   1800 		if (type == KERN_PROC)
   1801 			*oldlenp = (char *)dp - where;
   1802 		else
   1803 			*oldlenp = dp2 - where;
   1804 		if (needed > *oldlenp)
   1805 			return (ENOMEM);
   1806 	} else {
   1807 		needed += KERN_LWPSLOP;
   1808 		*oldlenp = needed;
   1809 	}
   1810 	return (0);
   1811  cleanup:
   1812 	proclist_unlock_read();
   1813 	return (error);
   1814 }
   1815 
   1816 /*
   1817  * sysctl helper routine for kern.proc_args pseudo-subtree.
   1818  */
   1819 static int
   1820 sysctl_kern_proc_args(SYSCTLFN_ARGS)
   1821 {
   1822 	struct ps_strings pss;
   1823 	struct proc *p, *up = l->l_proc;
   1824 	size_t len, upper_bound, xlen, i;
   1825 	struct uio auio;
   1826 	struct iovec aiov;
   1827 	vaddr_t argv;
   1828 	pid_t pid;
   1829 	int nargv, type, error;
   1830 	char *arg;
   1831 	char *tmp;
   1832 
   1833 	if (namelen == 1 && name[0] == CTL_QUERY)
   1834 		return (sysctl_query(SYSCTLFN_CALL(rnode)));
   1835 
   1836 	if (newp != NULL || namelen != 2)
   1837 		return (EINVAL);
   1838 	pid = name[0];
   1839 	type = name[1];
   1840 
   1841 	switch (type) {
   1842 	case KERN_PROC_ARGV:
   1843 	case KERN_PROC_NARGV:
   1844 	case KERN_PROC_ENV:
   1845 	case KERN_PROC_NENV:
   1846 		/* ok */
   1847 		break;
   1848 	default:
   1849 		return (EINVAL);
   1850 	}
   1851 
   1852 	/* check pid */
   1853 	if ((p = pfind(pid)) == NULL)
   1854 		return (EINVAL);
   1855 
   1856 	/* only root or same user change look at the environment */
   1857 	if (type == KERN_PROC_ENV || type == KERN_PROC_NENV) {
   1858 		if (up->p_ucred->cr_uid != 0) {
   1859 			if (up->p_cred->p_ruid != p->p_cred->p_ruid ||
   1860 			    up->p_cred->p_ruid != p->p_cred->p_svuid)
   1861 				return (EPERM);
   1862 		}
   1863 	}
   1864 
   1865 	if (oldp == NULL) {
   1866 		if (type == KERN_PROC_NARGV || type == KERN_PROC_NENV)
   1867 			*oldlenp = sizeof (int);
   1868 		else
   1869 			*oldlenp = ARG_MAX;	/* XXX XXX XXX */
   1870 		return (0);
   1871 	}
   1872 
   1873 	/*
   1874 	 * Zombies don't have a stack, so we can't read their psstrings.
   1875 	 * System processes also don't have a user stack.
   1876 	 */
   1877 	if (P_ZOMBIE(p) || (p->p_flag & P_SYSTEM) != 0)
   1878 		return (EINVAL);
   1879 
   1880 	/*
   1881 	 * Lock the process down in memory.
   1882 	 */
   1883 	/* XXXCDC: how should locking work here? */
   1884 	if ((p->p_flag & P_WEXIT) || (p->p_vmspace->vm_refcnt < 1))
   1885 		return (EFAULT);
   1886 
   1887 	p->p_vmspace->vm_refcnt++;	/* XXX */
   1888 
   1889 	/*
   1890 	 * Allocate a temporary buffer to hold the arguments.
   1891 	 */
   1892 	arg = malloc(PAGE_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK);
   1893 
   1894 	/*
   1895 	 * Read in the ps_strings structure.
   1896 	 */
   1897 	aiov.iov_base = &pss;
   1898 	aiov.iov_len = sizeof(pss);
   1899 	auio.uio_iov = &aiov;
   1900 	auio.uio_iovcnt = 1;
   1901 	auio.uio_offset = (vaddr_t)p->p_psstr;
   1902 	auio.uio_resid = sizeof(pss);
   1903 	auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1904 	auio.uio_rw = UIO_READ;
   1905 	auio.uio_procp = NULL;
   1906 	error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1907 	if (error)
   1908 		goto done;
   1909 
   1910 	if (type == KERN_PROC_ARGV || type == KERN_PROC_NARGV)
   1911 		memcpy(&nargv, (char *)&pss + p->p_psnargv, sizeof(nargv));
   1912 	else
   1913 		memcpy(&nargv, (char *)&pss + p->p_psnenv, sizeof(nargv));
   1914 	if (type == KERN_PROC_NARGV || type == KERN_PROC_NENV) {
   1915 		error = copyout(&nargv, oldp, sizeof(nargv));
   1916 		*oldlenp = sizeof(nargv);
   1917 		goto done;
   1918 	}
   1919 	/*
   1920 	 * Now read the address of the argument vector.
   1921 	 */
   1922 	switch (type) {
   1923 	case KERN_PROC_ARGV:
   1924 		/* XXX compat32 stuff here */
   1925 		memcpy(&tmp, (char *)&pss + p->p_psargv, sizeof(tmp));
   1926 		break;
   1927 	case KERN_PROC_ENV:
   1928 		memcpy(&tmp, (char *)&pss + p->p_psenv, sizeof(tmp));
   1929 		break;
   1930 	default:
   1931 		return (EINVAL);
   1932 	}
   1933 	auio.uio_offset = (off_t)(long)tmp;
   1934 	aiov.iov_base = &argv;
   1935 	aiov.iov_len = sizeof(argv);
   1936 	auio.uio_iov = &aiov;
   1937 	auio.uio_iovcnt = 1;
   1938 	auio.uio_resid = sizeof(argv);
   1939 	auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1940 	auio.uio_rw = UIO_READ;
   1941 	auio.uio_procp = NULL;
   1942 	error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1943 	if (error)
   1944 		goto done;
   1945 
   1946 	/*
   1947 	 * Now copy in the actual argument vector, one page at a time,
   1948 	 * since we don't know how long the vector is (though, we do
   1949 	 * know how many NUL-terminated strings are in the vector).
   1950 	 */
   1951 	len = 0;
   1952 	upper_bound = *oldlenp;
   1953 	for (; nargv != 0 && len < upper_bound; len += xlen) {
   1954 		aiov.iov_base = arg;
   1955 		aiov.iov_len = PAGE_SIZE;
   1956 		auio.uio_iov = &aiov;
   1957 		auio.uio_iovcnt = 1;
   1958 		auio.uio_offset = argv + len;
   1959 		xlen = PAGE_SIZE - ((argv + len) & PAGE_MASK);
   1960 		auio.uio_resid = xlen;
   1961 		auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1962 		auio.uio_rw = UIO_READ;
   1963 		auio.uio_procp = NULL;
   1964 		error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1965 		if (error)
   1966 			goto done;
   1967 
   1968 		for (i = 0; i < xlen && nargv != 0; i++) {
   1969 			if (arg[i] == '\0')
   1970 				nargv--;	/* one full string */
   1971 		}
   1972 
   1973 		/*
   1974 		 * Make sure we don't copyout past the end of the user's
   1975 		 * buffer.
   1976 		 */
   1977 		if (len + i > upper_bound)
   1978 			i = upper_bound - len;
   1979 
   1980 		error = copyout(arg, (char *)oldp + len, i);
   1981 		if (error)
   1982 			break;
   1983 
   1984 		if (nargv == 0) {
   1985 			len += i;
   1986 			break;
   1987 		}
   1988 	}
   1989 	*oldlenp = len;
   1990 
   1991 done:
   1992 	uvmspace_free(p->p_vmspace);
   1993 
   1994 	free(arg, M_TEMP);
   1995 	return (error);
   1996 }
   1997 
   1998 /*
   1999  * sysctl helper routine for hw.usermem and hw.usermem64.  values are
   2000  * calculate on the fly taking into account integer overflow and the
   2001  * current wired count.
   2002  */
   2003 static int
   2004 sysctl_hw_usermem(SYSCTLFN_ARGS)
   2005 {
   2006 	u_int ui;
   2007 	u_quad_t uq;
   2008 	struct sysctlnode node;
   2009 
   2010 	node = *rnode;
   2011 	switch (rnode->sysctl_num) {
   2012 	    case HW_USERMEM:
   2013 		if ((ui = physmem - uvmexp.wired) > (UINT_MAX / PAGE_SIZE))
   2014 			ui = UINT_MAX;
   2015 		else
   2016 			ui *= PAGE_SIZE;
   2017 		node.sysctl_data = &ui;
   2018 		break;
   2019 	case HW_USERMEM64:
   2020 		uq = (u_quad_t)(physmem - uvmexp.wired) * PAGE_SIZE;
   2021 		node.sysctl_data = &uq;
   2022 		break;
   2023 	default:
   2024 		return (EINVAL);
   2025 	}
   2026 
   2027 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   2028 }
   2029 
   2030 /*
   2031  * sysctl helper routine for kern.cnmagic node.  pulls the old value
   2032  * out, encoded, and stuffs the new value in for decoding.
   2033  */
   2034 static int
   2035 sysctl_hw_cnmagic(SYSCTLFN_ARGS)
   2036 {
   2037 	char magic[CNS_LEN];
   2038 	int error;
   2039 	struct sysctlnode node;
   2040 
   2041 	if (oldp)
   2042 		cn_get_magic(magic, CNS_LEN);
   2043 	node = *rnode;
   2044 	node.sysctl_data = &magic[0];
   2045 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
   2046 	if (error || newp == NULL)
   2047 		return (error);
   2048 
   2049 	return (cn_set_magic(magic));
   2050 }
   2051 
   2052 static int
   2053 sysctl_hw_ncpu(SYSCTLFN_ARGS)
   2054 {
   2055 	int ncpu;
   2056 	struct sysctlnode node;
   2057 
   2058 	ncpu = sysctl_ncpus();
   2059 	node = *rnode;
   2060 	node.sysctl_data = &ncpu;
   2061 
   2062 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   2063 }
   2064 
   2065 
   2066 /*
   2067  * ********************************************************************
   2068  * section 3: public helper routines that are used for more than one
   2069  * node
   2070  * ********************************************************************
   2071  */
   2072 
   2073 /*
   2074  * sysctl helper routine for the kern.root_device node and some ports'
   2075  * machdep.root_device nodes.
   2076  */
   2077 int
   2078 sysctl_root_device(SYSCTLFN_ARGS)
   2079 {
   2080 	struct sysctlnode node;
   2081 
   2082 	node = *rnode;
   2083 	node.sysctl_data = root_device->dv_xname;
   2084 	node.sysctl_size = strlen(root_device->dv_xname) + 1;
   2085 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   2086 }
   2087 
   2088 /*
   2089  * sysctl helper routine for kern.consdev, dependent on the current
   2090  * state of the console.  also used for machdep.console_device on some
   2091  * ports.
   2092  */
   2093 int
   2094 sysctl_consdev(SYSCTLFN_ARGS)
   2095 {
   2096 	dev_t consdev;
   2097 	struct sysctlnode node;
   2098 
   2099 	if (cn_tab != NULL)
   2100 		consdev = cn_tab->cn_dev;
   2101 	else
   2102 		consdev = NODEV;
   2103 	node = *rnode;
   2104 	node.sysctl_data = &consdev;
   2105 	node.sysctl_size = sizeof(consdev);
   2106 	return (sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node)));
   2107 }
   2108 
   2109 /*
   2110  * ********************************************************************
   2111  * section 4: support for some helpers
   2112  * ********************************************************************
   2113  */
   2114 
   2115 /*
   2116  * Fill in a kinfo_proc2 structure for the specified process.
   2117  */
   2118 static void
   2119 fill_kproc2(struct proc *p, struct kinfo_proc2 *ki)
   2120 {
   2121 	struct tty *tp;
   2122 	struct lwp *l;
   2123 	struct timeval ut, st;
   2124 
   2125 	memset(ki, 0, sizeof(*ki));
   2126 
   2127 	ki->p_paddr = PTRTOINT64(p);
   2128 	ki->p_fd = PTRTOINT64(p->p_fd);
   2129 	ki->p_cwdi = PTRTOINT64(p->p_cwdi);
   2130 	ki->p_stats = PTRTOINT64(p->p_stats);
   2131 	ki->p_limit = PTRTOINT64(p->p_limit);
   2132 	ki->p_vmspace = PTRTOINT64(p->p_vmspace);
   2133 	ki->p_sigacts = PTRTOINT64(p->p_sigacts);
   2134 	ki->p_sess = PTRTOINT64(p->p_session);
   2135 	ki->p_tsess = 0;	/* may be changed if controlling tty below */
   2136 	ki->p_ru = PTRTOINT64(p->p_ru);
   2137 
   2138 	ki->p_eflag = 0;
   2139 	ki->p_exitsig = p->p_exitsig;
   2140 	ki->p_flag = p->p_flag;
   2141 
   2142 	ki->p_pid = p->p_pid;
   2143 	if (p->p_pptr)
   2144 		ki->p_ppid = p->p_pptr->p_pid;
   2145 	else
   2146 		ki->p_ppid = 0;
   2147 	ki->p_sid = p->p_session->s_sid;
   2148 	ki->p__pgid = p->p_pgrp->pg_id;
   2149 
   2150 	ki->p_tpgid = NO_PGID;	/* may be changed if controlling tty below */
   2151 
   2152 	ki->p_uid = p->p_ucred->cr_uid;
   2153 	ki->p_ruid = p->p_cred->p_ruid;
   2154 	ki->p_gid = p->p_ucred->cr_gid;
   2155 	ki->p_rgid = p->p_cred->p_rgid;
   2156 	ki->p_svuid = p->p_cred->p_svuid;
   2157 	ki->p_svgid = p->p_cred->p_svgid;
   2158 
   2159 	memcpy(ki->p_groups, p->p_cred->pc_ucred->cr_groups,
   2160 	    min(sizeof(ki->p_groups), sizeof(p->p_cred->pc_ucred->cr_groups)));
   2161 	ki->p_ngroups = p->p_cred->pc_ucred->cr_ngroups;
   2162 
   2163 	ki->p_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
   2164 	if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && (tp = p->p_session->s_ttyp)) {
   2165 		ki->p_tdev = tp->t_dev;
   2166 		ki->p_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PGID;
   2167 		ki->p_tsess = PTRTOINT64(tp->t_session);
   2168 	} else {
   2169 		ki->p_tdev = NODEV;
   2170 	}
   2171 
   2172 	ki->p_estcpu = p->p_estcpu;
   2173 	ki->p_rtime_sec = p->p_rtime.tv_sec;
   2174 	ki->p_rtime_usec = p->p_rtime.tv_usec;
   2175 	ki->p_cpticks = p->p_cpticks;
   2176 	ki->p_pctcpu = p->p_pctcpu;
   2177 
   2178 	ki->p_uticks = p->p_uticks;
   2179 	ki->p_sticks = p->p_sticks;
   2180 	ki->p_iticks = p->p_iticks;
   2181 
   2182 	ki->p_tracep = PTRTOINT64(p->p_tracep);
   2183 	ki->p_traceflag = p->p_traceflag;
   2184 
   2185 
   2186 	memcpy(&ki->p_siglist, &p->p_sigctx.ps_siglist, sizeof(ki_sigset_t));
   2187 	memcpy(&ki->p_sigmask, &p->p_sigctx.ps_sigmask, sizeof(ki_sigset_t));
   2188 	memcpy(&ki->p_sigignore, &p->p_sigctx.ps_sigignore,sizeof(ki_sigset_t));
   2189 	memcpy(&ki->p_sigcatch, &p->p_sigctx.ps_sigcatch, sizeof(ki_sigset_t));
   2190 
   2191 	ki->p_stat = p->p_stat; /* Will likely be overridden by LWP status */
   2192 	ki->p_realstat = p->p_stat;
   2193 	ki->p_nice = p->p_nice;
   2194 
   2195 	ki->p_xstat = p->p_xstat;
   2196 	ki->p_acflag = p->p_acflag;
   2197 
   2198 	strncpy(ki->p_comm, p->p_comm,
   2199 	    min(sizeof(ki->p_comm), sizeof(p->p_comm)));
   2200 
   2201 	strncpy(ki->p_login, p->p_session->s_login,
   2202 	    min(sizeof ki->p_login - 1, sizeof p->p_session->s_login));
   2203 
   2204 	ki->p_nlwps = p->p_nlwps;
   2205 	ki->p_nrlwps = p->p_nrlwps;
   2206 	ki->p_realflag = p->p_flag;
   2207 
   2208 	if (p->p_stat == SIDL || P_ZOMBIE(p)) {
   2209 		ki->p_vm_rssize = 0;
   2210 		ki->p_vm_tsize = 0;
   2211 		ki->p_vm_dsize = 0;
   2212 		ki->p_vm_ssize = 0;
   2213 		l = NULL;
   2214 	} else {
   2215 		struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
   2216 
   2217 		ki->p_vm_rssize = vm_resident_count(vm);
   2218 		ki->p_vm_tsize = vm->vm_tsize;
   2219 		ki->p_vm_dsize = vm->vm_dsize;
   2220 		ki->p_vm_ssize = vm->vm_ssize;
   2221 
   2222 		/* Pick a "representative" LWP */
   2223 		l = proc_representative_lwp(p);
   2224 		ki->p_forw = PTRTOINT64(l->l_forw);
   2225 		ki->p_back = PTRTOINT64(l->l_back);
   2226 		ki->p_addr = PTRTOINT64(l->l_addr);
   2227 		ki->p_stat = l->l_stat;
   2228 		ki->p_flag |= l->l_flag;
   2229 		ki->p_swtime = l->l_swtime;
   2230 		ki->p_slptime = l->l_slptime;
   2231 		if (l->l_stat == LSONPROC) {
   2232 			KDASSERT(l->l_cpu != NULL);
   2233 			ki->p_schedflags = l->l_cpu->ci_schedstate.spc_flags;
   2234 		} else
   2235 			ki->p_schedflags = 0;
   2236 		ki->p_holdcnt = l->l_holdcnt;
   2237 		ki->p_priority = l->l_priority;
   2238 		ki->p_usrpri = l->l_usrpri;
   2239 		if (l->l_wmesg)
   2240 			strncpy(ki->p_wmesg, l->l_wmesg, sizeof(ki->p_wmesg));
   2241 		ki->p_wchan = PTRTOINT64(l->l_wchan);
   2242 
   2243 	}
   2244 
   2245 	if (p->p_session->s_ttyvp)
   2246 		ki->p_eflag |= EPROC_CTTY;
   2247 	if (SESS_LEADER(p))
   2248 		ki->p_eflag |= EPROC_SLEADER;
   2249 
   2250 	/* XXX Is this double check necessary? */
   2251 	if (P_ZOMBIE(p)) {
   2252 		ki->p_uvalid = 0;
   2253 	} else {
   2254 		ki->p_uvalid = 1;
   2255 
   2256 		ki->p_ustart_sec = p->p_stats->p_start.tv_sec;
   2257 		ki->p_ustart_usec = p->p_stats->p_start.tv_usec;
   2258 
   2259 		calcru(p, &ut, &st, 0);
   2260 		ki->p_uutime_sec = ut.tv_sec;
   2261 		ki->p_uutime_usec = ut.tv_usec;
   2262 		ki->p_ustime_sec = st.tv_sec;
   2263 		ki->p_ustime_usec = st.tv_usec;
   2264 
   2265 		ki->p_uru_maxrss = p->p_stats->p_ru.ru_maxrss;
   2266 		ki->p_uru_ixrss = p->p_stats->p_ru.ru_ixrss;
   2267 		ki->p_uru_idrss = p->p_stats->p_ru.ru_idrss;
   2268 		ki->p_uru_isrss = p->p_stats->p_ru.ru_isrss;
   2269 		ki->p_uru_minflt = p->p_stats->p_ru.ru_minflt;
   2270 		ki->p_uru_majflt = p->p_stats->p_ru.ru_majflt;
   2271 		ki->p_uru_nswap = p->p_stats->p_ru.ru_nswap;
   2272 		ki->p_uru_inblock = p->p_stats->p_ru.ru_inblock;
   2273 		ki->p_uru_oublock = p->p_stats->p_ru.ru_oublock;
   2274 		ki->p_uru_msgsnd = p->p_stats->p_ru.ru_msgsnd;
   2275 		ki->p_uru_msgrcv = p->p_stats->p_ru.ru_msgrcv;
   2276 		ki->p_uru_nsignals = p->p_stats->p_ru.ru_nsignals;
   2277 		ki->p_uru_nvcsw = p->p_stats->p_ru.ru_nvcsw;
   2278 		ki->p_uru_nivcsw = p->p_stats->p_ru.ru_nivcsw;
   2279 
   2280 		timeradd(&p->p_stats->p_cru.ru_utime,
   2281 			 &p->p_stats->p_cru.ru_stime, &ut);
   2282 		ki->p_uctime_sec = ut.tv_sec;
   2283 		ki->p_uctime_usec = ut.tv_usec;
   2284 	}
   2285 #ifdef MULTIPROCESSOR
   2286 	if (l && l->l_cpu != NULL)
   2287 		ki->p_cpuid = l->l_cpu->ci_cpuid;
   2288 	else
   2289 #endif
   2290 		ki->p_cpuid = KI_NOCPU;
   2291 }
   2292 
   2293 /*
   2294  * Fill in a kinfo_lwp structure for the specified lwp.
   2295  */
   2296 static void
   2297 fill_lwp(struct lwp *l, struct kinfo_lwp *kl)
   2298 {
   2299 
   2300 	kl->l_forw = PTRTOINT64(l->l_forw);
   2301 	kl->l_back = PTRTOINT64(l->l_back);
   2302 	kl->l_laddr = PTRTOINT64(l);
   2303 	kl->l_addr = PTRTOINT64(l->l_addr);
   2304 	kl->l_stat = l->l_stat;
   2305 	kl->l_lid = l->l_lid;
   2306 	kl->l_flag = l->l_flag;
   2307 
   2308 	kl->l_swtime = l->l_swtime;
   2309 	kl->l_slptime = l->l_slptime;
   2310 	if (l->l_stat == LSONPROC) {
   2311 		KDASSERT(l->l_cpu != NULL);
   2312 		kl->l_schedflags = l->l_cpu->ci_schedstate.spc_flags;
   2313 	} else
   2314 		kl->l_schedflags = 0;
   2315 	kl->l_holdcnt = l->l_holdcnt;
   2316 	kl->l_priority = l->l_priority;
   2317 	kl->l_usrpri = l->l_usrpri;
   2318 	if (l->l_wmesg)
   2319 		strncpy(kl->l_wmesg, l->l_wmesg, sizeof(kl->l_wmesg));
   2320 	kl->l_wchan = PTRTOINT64(l->l_wchan);
   2321 #ifdef MULTIPROCESSOR
   2322 	if (l->l_cpu != NULL)
   2323 		kl->l_cpuid = l->l_cpu->ci_cpuid;
   2324 	else
   2325 #endif
   2326 		kl->l_cpuid = KI_NOCPU;
   2327 }
   2328 
   2329 /*
   2330  * Fill in an eproc structure for the specified process.
   2331  */
   2332 void
   2333 fill_eproc(struct proc *p, struct eproc *ep)
   2334 {
   2335 	struct tty *tp;
   2336 	struct lwp *l;
   2337 
   2338 	ep->e_paddr = p;
   2339 	ep->e_sess = p->p_session;
   2340 	ep->e_pcred = *p->p_cred;
   2341 	ep->e_ucred = *p->p_ucred;
   2342 	if (p->p_stat == SIDL || P_ZOMBIE(p)) {
   2343 		ep->e_vm.vm_rssize = 0;
   2344 		ep->e_vm.vm_tsize = 0;
   2345 		ep->e_vm.vm_dsize = 0;
   2346 		ep->e_vm.vm_ssize = 0;
   2347 		/* ep->e_vm.vm_pmap = XXX; */
   2348 	} else {
   2349 		struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
   2350 
   2351 		ep->e_vm.vm_rssize = vm_resident_count(vm);
   2352 		ep->e_vm.vm_tsize = vm->vm_tsize;
   2353 		ep->e_vm.vm_dsize = vm->vm_dsize;
   2354 		ep->e_vm.vm_ssize = vm->vm_ssize;
   2355 
   2356 		/* Pick a "representative" LWP */
   2357 		l = proc_representative_lwp(p);
   2358 
   2359 		if (l->l_wmesg)
   2360 			strncpy(ep->e_wmesg, l->l_wmesg, WMESGLEN);
   2361 	}
   2362 	if (p->p_pptr)
   2363 		ep->e_ppid = p->p_pptr->p_pid;
   2364 	else
   2365 		ep->e_ppid = 0;
   2366 	ep->e_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
   2367 	ep->e_sid = ep->e_sess->s_sid;
   2368 	ep->e_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
   2369 	if ((p->p_flag & P_CONTROLT) &&
   2370 	    (tp = ep->e_sess->s_ttyp)) {
   2371 		ep->e_tdev = tp->t_dev;
   2372 		ep->e_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PGID;
   2373 		ep->e_tsess = tp->t_session;
   2374 	} else
   2375 		ep->e_tdev = NODEV;
   2376 
   2377 	ep->e_xsize = ep->e_xrssize = 0;
   2378 	ep->e_xccount = ep->e_xswrss = 0;
   2379 	ep->e_flag = ep->e_sess->s_ttyvp ? EPROC_CTTY : 0;
   2380 	if (SESS_LEADER(p))
   2381 		ep->e_flag |= EPROC_SLEADER;
   2382 	strncpy(ep->e_login, ep->e_sess->s_login, MAXLOGNAME);
   2383 }
   2384