Home | History | Annotate | Line # | Download | only in kern
kern_sysctl.c revision 1.52.2.3
      1 /*	$NetBSD: kern_sysctl.c,v 1.52.2.3 2001/01/05 17:36:40 bouyer Exp $	*/
      2 
      3 /*-
      4  * Copyright (c) 1982, 1986, 1989, 1993
      5  *	The Regents of the University of California.  All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software contributed to Berkeley by
      8  * Mike Karels at Berkeley Software Design, 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_sysctl.c	8.9 (Berkeley) 5/20/95
     39  */
     40 
     41 /*
     42  * sysctl system call.
     43  */
     44 
     45 #include "opt_ddb.h"
     46 #include "opt_insecure.h"
     47 #include "opt_defcorename.h"
     48 #include "opt_sysv.h"
     49 #include "pty.h"
     50 
     51 #include <sys/param.h>
     52 #include <sys/systm.h>
     53 #include <sys/kernel.h>
     54 #include <sys/buf.h>
     55 #include <sys/device.h>
     56 #include <sys/disklabel.h>
     57 #include <sys/dkstat.h>
     58 #include <sys/exec.h>
     59 #include <sys/file.h>
     60 #include <sys/ioctl.h>
     61 #include <sys/malloc.h>
     62 #include <sys/mount.h>
     63 #include <sys/msgbuf.h>
     64 #include <sys/pool.h>
     65 #include <sys/proc.h>
     66 #include <sys/resource.h>
     67 #include <sys/resourcevar.h>
     68 #include <sys/syscallargs.h>
     69 #include <sys/tty.h>
     70 #include <sys/unistd.h>
     71 #include <sys/vnode.h>
     72 #define	__SYSCTL_PRIVATE
     73 #include <sys/sysctl.h>
     74 #include <sys/lock.h>
     75 
     76 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
     77 #include <sys/ipc.h>
     78 #endif
     79 #ifdef SYSVMSG
     80 #include <sys/msg.h>
     81 #endif
     82 #ifdef SYSVSEM
     83 #include <sys/sem.h>
     84 #endif
     85 #ifdef SYSVSHM
     86 #include <sys/shm.h>
     87 #endif
     88 
     89 #include <dev/cons.h>
     90 
     91 #if defined(DDB)
     92 #include <ddb/ddbvar.h>
     93 #endif
     94 
     95 #define PTRTOINT64(foo)	((u_int64_t)(uintptr_t)(foo))
     96 
     97 static int sysctl_file __P((void *, size_t *));
     98 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
     99 static int sysctl_sysvipc __P((int *, u_int, void *, size_t *));
    100 #endif
    101 static int sysctl_msgbuf __P((void *, size_t *));
    102 static int sysctl_doeproc __P((int *, u_int, void *, size_t *));
    103 #ifdef MULTIPROCESSOR
    104 static int sysctl_docptime __P((void *, size_t *, void *));
    105 static int sysctl_ncpus __P((void));
    106 #endif
    107 static void fill_kproc2 __P((struct proc *, struct kinfo_proc2 *));
    108 static int sysctl_procargs __P((int *, u_int, void *, size_t *, struct proc *));
    109 #if NPTY > 0
    110 static int sysctl_pty __P((void *, size_t *, void *, size_t));
    111 #endif
    112 
    113 /*
    114  * The `sysctl_memlock' is intended to keep too many processes from
    115  * locking down memory by doing sysctls at once.  Whether or not this
    116  * is really a good idea to worry about it probably a subject of some
    117  * debate.
    118  */
    119 struct lock sysctl_memlock;
    120 
    121 void
    122 sysctl_init(void)
    123 {
    124 
    125 	lockinit(&sysctl_memlock, PRIBIO|PCATCH, "sysctl", 0, 0);
    126 }
    127 
    128 int
    129 sys___sysctl(p, v, retval)
    130 	struct proc *p;
    131 	void *v;
    132 	register_t *retval;
    133 {
    134 	struct sys___sysctl_args /* {
    135 		syscallarg(int *) name;
    136 		syscallarg(u_int) namelen;
    137 		syscallarg(void *) old;
    138 		syscallarg(size_t *) oldlenp;
    139 		syscallarg(void *) new;
    140 		syscallarg(size_t) newlen;
    141 	} */ *uap = v;
    142 	int error;
    143 	size_t savelen = 0, oldlen = 0;
    144 	sysctlfn *fn;
    145 	int name[CTL_MAXNAME];
    146 	size_t *oldlenp;
    147 
    148 	/*
    149 	 * all top-level sysctl names are non-terminal
    150 	 */
    151 	if (SCARG(uap, namelen) > CTL_MAXNAME || SCARG(uap, namelen) < 2)
    152 		return (EINVAL);
    153 	error = copyin(SCARG(uap, name), &name,
    154 		       SCARG(uap, namelen) * sizeof(int));
    155 	if (error)
    156 		return (error);
    157 
    158 	/*
    159 	 * For all but CTL_PROC, must be root to change a value.
    160 	 * For CTL_PROC, must be root, or owner of the proc (and not suid),
    161 	 * this is checked in proc_sysctl() (once we know the targer proc).
    162 	 */
    163 	if (SCARG(uap, new) != NULL && name[0] != CTL_PROC &&
    164 		    (error = suser(p->p_ucred, &p->p_acflag)))
    165 			return error;
    166 
    167 	switch (name[0]) {
    168 	case CTL_KERN:
    169 		fn = kern_sysctl;
    170 		break;
    171 	case CTL_HW:
    172 		fn = hw_sysctl;
    173 		break;
    174 	case CTL_VM:
    175 		fn = uvm_sysctl;
    176 		break;
    177 	case CTL_NET:
    178 		fn = net_sysctl;
    179 		break;
    180 	case CTL_VFS:
    181 		fn = vfs_sysctl;
    182 		break;
    183 	case CTL_MACHDEP:
    184 		fn = cpu_sysctl;
    185 		break;
    186 #ifdef DEBUG
    187 	case CTL_DEBUG:
    188 		fn = debug_sysctl;
    189 		break;
    190 #endif
    191 #ifdef DDB
    192 	case CTL_DDB:
    193 		fn = ddb_sysctl;
    194 		break;
    195 #endif
    196 	case CTL_PROC:
    197 		fn = proc_sysctl;
    198 		break;
    199 	default:
    200 		return (EOPNOTSUPP);
    201 	}
    202 
    203 	/*
    204 	 * XXX Hey, we wire `old', but what about `new'?
    205 	 */
    206 
    207 	oldlenp = SCARG(uap, oldlenp);
    208 	if (oldlenp) {
    209 		if ((error = copyin(oldlenp, &oldlen, sizeof(oldlen))))
    210 			return (error);
    211 		oldlenp = &oldlen;
    212 	}
    213 	if (SCARG(uap, old) != NULL) {
    214 		error = lockmgr(&sysctl_memlock, LK_EXCLUSIVE, NULL);
    215 		if (error)
    216 			return (error);
    217 		if (uvm_vslock(p, SCARG(uap, old), oldlen,
    218 		    VM_PROT_READ|VM_PROT_WRITE) != KERN_SUCCESS) {
    219 			(void) lockmgr(&sysctl_memlock, LK_RELEASE, NULL);
    220 			return (EFAULT);
    221 		}
    222 		savelen = oldlen;
    223 	}
    224 	error = (*fn)(name + 1, SCARG(uap, namelen) - 1, SCARG(uap, old),
    225 	    oldlenp, SCARG(uap, new), SCARG(uap, newlen), p);
    226 	if (SCARG(uap, old) != NULL) {
    227 		uvm_vsunlock(p, SCARG(uap, old), savelen);
    228 		(void) lockmgr(&sysctl_memlock, LK_RELEASE, NULL);
    229 	}
    230 	if (error)
    231 		return (error);
    232 	if (SCARG(uap, oldlenp))
    233 		error = copyout(&oldlen, SCARG(uap, oldlenp), sizeof(oldlen));
    234 	return (error);
    235 }
    236 
    237 /*
    238  * Attributes stored in the kernel.
    239  */
    240 char hostname[MAXHOSTNAMELEN];
    241 int hostnamelen;
    242 
    243 char domainname[MAXHOSTNAMELEN];
    244 int domainnamelen;
    245 
    246 long hostid;
    247 
    248 #ifdef INSECURE
    249 int securelevel = -1;
    250 #else
    251 int securelevel = 0;
    252 #endif
    253 
    254 #ifndef DEFCORENAME
    255 #define	DEFCORENAME	"%n.core"
    256 #endif
    257 char defcorename[MAXPATHLEN] = DEFCORENAME;
    258 int defcorenamelen = sizeof(DEFCORENAME);
    259 
    260 extern	int	kern_logsigexit;
    261 extern	fixpt_t	ccpu;
    262 
    263 #ifndef MULTIPROCESSOR
    264 #define sysctl_ncpus() 1
    265 #endif
    266 
    267 #ifdef MULTIPROCESSOR
    268 
    269 #ifndef CPU_INFO_FOREACH
    270 #define CPU_INFO_ITERATOR int
    271 #define CPU_INFO_FOREACH(cii, ci) cii = 0, ci = curcpu(); ci != NULL; ci = NULL
    272 #endif
    273 
    274 static int
    275 sysctl_docptime(oldp, oldlenp, newp)
    276 	void *oldp;
    277 	size_t *oldlenp;
    278 	void *newp;
    279 {
    280 	u_int64_t cp_time[CPUSTATES];
    281 	int i;
    282 	struct cpu_info *ci;
    283 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
    284 
    285 	for (i=0; i<CPUSTATES; i++)
    286 		cp_time[i] = 0;
    287 
    288 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci)) {
    289 		for (i=0; i<CPUSTATES; i++)
    290 			cp_time[i] += ci->ci_schedstate.spc_cp_time[i];
    291 	}
    292 	return (sysctl_rdstruct(oldp, oldlenp, newp,
    293 	    cp_time, sizeof(cp_time)));
    294 }
    295 
    296 static int
    297 sysctl_ncpus(void)
    298 {
    299 	struct cpu_info *ci;
    300 	CPU_INFO_ITERATOR cii;
    301 
    302 	int ncpus = 0;
    303 	for (CPU_INFO_FOREACH(cii, ci))
    304 		ncpus++;
    305 	return ncpus;
    306 }
    307 
    308 #endif
    309 
    310 /*
    311  * kernel related system variables.
    312  */
    313 int
    314 kern_sysctl(name, namelen, oldp, oldlenp, newp, newlen, p)
    315 	int *name;
    316 	u_int namelen;
    317 	void *oldp;
    318 	size_t *oldlenp;
    319 	void *newp;
    320 	size_t newlen;
    321 	struct proc *p;
    322 {
    323 	int error, level, inthostid;
    324 	int old_autonicetime;
    325 	int old_vnodes;
    326 	dev_t consdev;
    327 
    328 	/* All sysctl names at this level, except for a few, are terminal. */
    329 	switch (name[0]) {
    330 	case KERN_PROC:
    331 	case KERN_PROC2:
    332 	case KERN_PROF:
    333 	case KERN_MBUF:
    334 	case KERN_PROC_ARGS:
    335 	case KERN_SYSVIPC_INFO:
    336 		/* Not terminal. */
    337 		break;
    338 	default:
    339 		if (namelen != 1)
    340 			return (ENOTDIR);	/* overloaded */
    341 	}
    342 
    343 	switch (name[0]) {
    344 	case KERN_OSTYPE:
    345 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, ostype));
    346 	case KERN_OSRELEASE:
    347 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, osrelease));
    348 	case KERN_OSREV:
    349 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, __NetBSD_Version__));
    350 	case KERN_VERSION:
    351 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, version));
    352 	case KERN_MAXVNODES:
    353 		old_vnodes = desiredvnodes;
    354 		error = sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &desiredvnodes);
    355 		if (old_vnodes > desiredvnodes) {
    356 		        desiredvnodes = old_vnodes;
    357 			return (EINVAL);
    358 		}
    359 		return (error);
    360 	case KERN_MAXPROC:
    361 		return (sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &maxproc));
    362 	case KERN_MAXFILES:
    363 		return (sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &maxfiles));
    364 	case KERN_ARGMAX:
    365 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, ARG_MAX));
    366 	case KERN_SECURELVL:
    367 		level = securelevel;
    368 		if ((error = sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &level)) ||
    369 		    newp == NULL)
    370 			return (error);
    371 		if (level < securelevel && p->p_pid != 1)
    372 			return (EPERM);
    373 		securelevel = level;
    374 		return (0);
    375 	case KERN_HOSTNAME:
    376 		error = sysctl_string(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    377 		    hostname, sizeof(hostname));
    378 		if (newp && !error)
    379 			hostnamelen = newlen;
    380 		return (error);
    381 	case KERN_DOMAINNAME:
    382 		error = sysctl_string(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    383 		    domainname, sizeof(domainname));
    384 		if (newp && !error)
    385 			domainnamelen = newlen;
    386 		return (error);
    387 	case KERN_HOSTID:
    388 		inthostid = hostid;  /* XXX assumes sizeof long <= sizeof int */
    389 		error =  sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &inthostid);
    390 		hostid = inthostid;
    391 		return (error);
    392 	case KERN_CLOCKRATE:
    393 		return (sysctl_clockrate(oldp, oldlenp));
    394 	case KERN_BOOTTIME:
    395 		return (sysctl_rdstruct(oldp, oldlenp, newp, &boottime,
    396 		    sizeof(struct timeval)));
    397 	case KERN_VNODE:
    398 		return (sysctl_vnode(oldp, oldlenp, p));
    399 	case KERN_PROC:
    400 	case KERN_PROC2:
    401 		return (sysctl_doeproc(name, namelen, oldp, oldlenp));
    402 	case KERN_PROC_ARGS:
    403 		return (sysctl_procargs(name + 1, namelen - 1,
    404 		    oldp, oldlenp, p));
    405 	case KERN_FILE:
    406 		return (sysctl_file(oldp, oldlenp));
    407 #ifdef GPROF
    408 	case KERN_PROF:
    409 		return (sysctl_doprof(name + 1, namelen - 1, oldp, oldlenp,
    410 		    newp, newlen));
    411 #endif
    412 	case KERN_POSIX1:
    413 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, _POSIX_VERSION));
    414 	case KERN_NGROUPS:
    415 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, NGROUPS_MAX));
    416 	case KERN_JOB_CONTROL:
    417 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    418 	case KERN_SAVED_IDS:
    419 #ifdef _POSIX_SAVED_IDS
    420 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    421 #else
    422 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 0));
    423 #endif
    424 	case KERN_MAXPARTITIONS:
    425 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, MAXPARTITIONS));
    426 	case KERN_RAWPARTITION:
    427 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, RAW_PART));
    428 #ifdef NTP
    429 	case KERN_NTPTIME:
    430 		return (sysctl_ntptime(oldp, oldlenp));
    431 #endif
    432 	case KERN_AUTONICETIME:
    433 	        old_autonicetime = autonicetime;
    434 	        error = sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &autonicetime);
    435 		if (autonicetime < 0)
    436  		        autonicetime = old_autonicetime;
    437 		return (error);
    438 	case KERN_AUTONICEVAL:
    439 		error = sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, &autoniceval);
    440 		if (autoniceval < PRIO_MIN)
    441 			autoniceval = PRIO_MIN;
    442 		if (autoniceval > PRIO_MAX)
    443 			autoniceval = PRIO_MAX;
    444 		return (error);
    445 	case KERN_RTC_OFFSET:
    446 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, rtc_offset));
    447 	case KERN_ROOT_DEVICE:
    448 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp,
    449 		    root_device->dv_xname));
    450 	case KERN_MSGBUFSIZE:
    451 		/*
    452 		 * deal with cases where the message buffer has
    453 		 * become corrupted.
    454 		 */
    455 		if (!msgbufenabled || msgbufp->msg_magic != MSG_MAGIC) {
    456 			msgbufenabled = 0;
    457 			return (ENXIO);
    458 		}
    459 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, msgbufp->msg_bufs));
    460 	case KERN_FSYNC:
    461 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    462 	case KERN_SYSVMSG:
    463 #ifdef SYSVMSG
    464 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    465 #else
    466 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 0));
    467 #endif
    468 	case KERN_SYSVSEM:
    469 #ifdef SYSVSEM
    470 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    471 #else
    472 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 0));
    473 #endif
    474 	case KERN_SYSVSHM:
    475 #ifdef SYSVSHM
    476 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    477 #else
    478 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 0));
    479 #endif
    480  	case KERN_DEFCORENAME:
    481 		if (newp && newlen < 1)
    482 			return (EINVAL);
    483 		error = sysctl_string(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    484 		    defcorename, sizeof(defcorename));
    485 		if (newp && !error)
    486 			defcorenamelen = newlen;
    487 		return (error);
    488 	case KERN_SYNCHRONIZED_IO:
    489 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    490 	case KERN_IOV_MAX:
    491 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, IOV_MAX));
    492 	case KERN_MBUF:
    493 		return (sysctl_dombuf(name + 1, namelen - 1, oldp, oldlenp,
    494 		    newp, newlen));
    495 	case KERN_MAPPED_FILES:
    496 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    497 	case KERN_MEMLOCK:
    498 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    499 	case KERN_MEMLOCK_RANGE:
    500 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    501 	case KERN_MEMORY_PROTECTION:
    502 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, 1));
    503 	case KERN_LOGIN_NAME_MAX:
    504 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, LOGIN_NAME_MAX));
    505 	case KERN_LOGSIGEXIT:
    506 		return (sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    507 		    &kern_logsigexit));
    508 	case KERN_FSCALE:
    509 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, FSCALE));
    510 	case KERN_CCPU:
    511 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, ccpu));
    512 	case KERN_CP_TIME:
    513 #ifndef MULTIPROCESSOR
    514 		return (sysctl_rdstruct(oldp, oldlenp, newp,
    515 		    curcpu()->ci_schedstate.spc_cp_time,
    516 		    sizeof(curcpu()->ci_schedstate.spc_cp_time)));
    517 #else
    518 		return (sysctl_docptime(oldp, oldlenp, newp));
    519 #endif
    520 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
    521 	case KERN_SYSVIPC_INFO:
    522 		return (sysctl_sysvipc(name + 1, namelen - 1, oldp, oldlenp));
    523 #endif
    524 	case KERN_MSGBUF:
    525 		return (sysctl_msgbuf(oldp, oldlenp));
    526 	case KERN_CONSDEV:
    527 		if (cn_tab != NULL)
    528 			consdev = cn_tab->cn_dev;
    529 		else
    530 			consdev = NODEV;
    531 		return (sysctl_rdstruct(oldp, oldlenp, newp, &consdev,
    532 		    sizeof consdev));
    533 #if NPTY > 0
    534 	case KERN_MAXPTYS:
    535 		return sysctl_pty(oldp, oldlenp, newp, newlen);
    536 #endif
    537 	default:
    538 		return (EOPNOTSUPP);
    539 	}
    540 	/* NOTREACHED */
    541 }
    542 
    543 /*
    544  * hardware related system variables.
    545  */
    546 int
    547 hw_sysctl(name, namelen, oldp, oldlenp, newp, newlen, p)
    548 	int *name;
    549 	u_int namelen;
    550 	void *oldp;
    551 	size_t *oldlenp;
    552 	void *newp;
    553 	size_t newlen;
    554 	struct proc *p;
    555 {
    556 
    557 	/* all sysctl names at this level are terminal */
    558 	if (namelen != 1)
    559 		return (ENOTDIR);		/* overloaded */
    560 
    561 	switch (name[0]) {
    562 	case HW_MACHINE:
    563 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, machine));
    564 	case HW_MACHINE_ARCH:
    565 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, machine_arch));
    566 	case HW_MODEL:
    567 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, cpu_model));
    568 	case HW_NCPU:
    569 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, sysctl_ncpus()));
    570 	case HW_BYTEORDER:
    571 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, BYTE_ORDER));
    572 	case HW_PHYSMEM:
    573 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, ctob(physmem)));
    574 	case HW_USERMEM:
    575 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp,
    576 		    ctob(physmem - uvmexp.wired)));
    577 	case HW_PAGESIZE:
    578 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, PAGE_SIZE));
    579 	case HW_ALIGNBYTES:
    580 		return (sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, ALIGNBYTES));
    581 	case HW_CNMAGIC: {
    582 		char magic[CNS_LEN];
    583 		int error;
    584 
    585 		if (oldp)
    586 			cn_get_magic(magic, CNS_LEN);
    587 		error = sysctl_string(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    588 		    magic, sizeof(magic));
    589 		if (newp && !error) {
    590 			error = cn_set_magic(magic);
    591 		}
    592 		return (error);
    593 	}
    594 	default:
    595 		return (EOPNOTSUPP);
    596 	}
    597 	/* NOTREACHED */
    598 }
    599 
    600 #ifdef DEBUG
    601 /*
    602  * Debugging related system variables.
    603  */
    604 struct ctldebug debug0, debug1, debug2, debug3, debug4;
    605 struct ctldebug debug5, debug6, debug7, debug8, debug9;
    606 struct ctldebug debug10, debug11, debug12, debug13, debug14;
    607 struct ctldebug debug15, debug16, debug17, debug18, debug19;
    608 static struct ctldebug *debugvars[CTL_DEBUG_MAXID] = {
    609 	&debug0, &debug1, &debug2, &debug3, &debug4,
    610 	&debug5, &debug6, &debug7, &debug8, &debug9,
    611 	&debug10, &debug11, &debug12, &debug13, &debug14,
    612 	&debug15, &debug16, &debug17, &debug18, &debug19,
    613 };
    614 int
    615 debug_sysctl(name, namelen, oldp, oldlenp, newp, newlen, p)
    616 	int *name;
    617 	u_int namelen;
    618 	void *oldp;
    619 	size_t *oldlenp;
    620 	void *newp;
    621 	size_t newlen;
    622 	struct proc *p;
    623 {
    624 	struct ctldebug *cdp;
    625 
    626 	/* all sysctl names at this level are name and field */
    627 	if (namelen != 2)
    628 		return (ENOTDIR);		/* overloaded */
    629 	cdp = debugvars[name[0]];
    630 	if (name[0] >= CTL_DEBUG_MAXID || cdp->debugname == 0)
    631 		return (EOPNOTSUPP);
    632 	switch (name[1]) {
    633 	case CTL_DEBUG_NAME:
    634 		return (sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, cdp->debugname));
    635 	case CTL_DEBUG_VALUE:
    636 		return (sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, cdp->debugvar));
    637 	default:
    638 		return (EOPNOTSUPP);
    639 	}
    640 	/* NOTREACHED */
    641 }
    642 #endif /* DEBUG */
    643 
    644 int
    645 proc_sysctl(name, namelen, oldp, oldlenp, newp, newlen, p)
    646 	int *name;
    647 	u_int namelen;
    648 	void *oldp;
    649 	size_t *oldlenp;
    650 	void *newp;
    651 	size_t newlen;
    652 	struct proc *p;
    653 {
    654 	struct proc *ptmp = NULL;
    655 	const struct proclist_desc *pd;
    656 	int error = 0;
    657 	struct rlimit alim;
    658 	struct plimit *newplim;
    659 	char *tmps = NULL;
    660 	int i, curlen, len;
    661 
    662 	if (namelen < 2)
    663 		return EINVAL;
    664 
    665 	if (name[0] == PROC_CURPROC) {
    666 		ptmp = p;
    667 	} else {
    668 		proclist_lock_read();
    669 		for (pd = proclists; pd->pd_list != NULL; pd++) {
    670 			for (ptmp = LIST_FIRST(pd->pd_list); ptmp != NULL;
    671 			    ptmp = LIST_NEXT(ptmp, p_list)) {
    672 				/* Skip embryonic processes. */
    673 				if (ptmp->p_stat == SIDL)
    674 					continue;
    675 				if (ptmp->p_pid == (pid_t)name[0])
    676 					break;
    677 			}
    678 			if (ptmp != NULL)
    679 				break;
    680 		}
    681 		proclist_unlock_read();
    682 		if (ptmp == NULL)
    683 			return(ESRCH);
    684 		if (p->p_ucred->cr_uid != 0) {
    685 			if(p->p_cred->p_ruid != ptmp->p_cred->p_ruid ||
    686 			    p->p_cred->p_ruid != ptmp->p_cred->p_svuid)
    687 				return EPERM;
    688 			if (ptmp->p_cred->p_rgid != ptmp->p_cred->p_svgid)
    689 				return EPERM; /* sgid proc */
    690 			for (i = 0; i < p->p_ucred->cr_ngroups; i++) {
    691 				if (p->p_ucred->cr_groups[i] ==
    692 				    ptmp->p_cred->p_rgid)
    693 					break;
    694 			}
    695 			if (i == p->p_ucred->cr_ngroups)
    696 				return EPERM;
    697 		}
    698 	}
    699 	if (name[1] == PROC_PID_CORENAME) {
    700 		if (namelen != 2)
    701 			return EINVAL;
    702 		/*
    703 		 * Can't use sysctl_string() here because we may malloc a new
    704 		 * area during the process, so we have to do it by hand.
    705 		 */
    706 		curlen = strlen(ptmp->p_limit->pl_corename) + 1;
    707 		if (oldlenp  && *oldlenp < curlen) {
    708 			if (!oldp)
    709 				*oldlenp = curlen;
    710 			return (ENOMEM);
    711 		}
    712 		if (newp) {
    713 			if (securelevel > 2)
    714 				return EPERM;
    715 			if (newlen > MAXPATHLEN)
    716 				return ENAMETOOLONG;
    717 			tmps = malloc(newlen + 1, M_TEMP, M_WAITOK);
    718 			if (tmps == NULL)
    719 				return ENOMEM;
    720 			error = copyin(newp, tmps, newlen + 1);
    721 			tmps[newlen] = '\0';
    722 			if (error)
    723 				goto cleanup;
    724 			/* Enforce to be either 'core' for end with '.core' */
    725 			if (newlen < 4)  { /* c.o.r.e */
    726 				error = EINVAL;
    727 				goto cleanup;
    728 			}
    729 			len = newlen - 4;
    730 			if (len > 0) {
    731 				if (tmps[len - 1] != '.' &&
    732 				    tmps[len - 1] != '/') {
    733 					error = EINVAL;
    734 					goto cleanup;
    735 				}
    736 			}
    737 			if (strcmp(&tmps[len], "core") != 0) {
    738 				error = EINVAL;
    739 				goto cleanup;
    740 			}
    741 		}
    742 		if (oldp && oldlenp) {
    743 			*oldlenp = curlen;
    744 			error = copyout(ptmp->p_limit->pl_corename, oldp,
    745 			    curlen);
    746 		}
    747 		if (newp && error == 0) {
    748 			/* if the 2 strings are identical, don't limcopy() */
    749 			if (strcmp(tmps, ptmp->p_limit->pl_corename) == 0) {
    750 				error = 0;
    751 				goto cleanup;
    752 			}
    753 			if (ptmp->p_limit->p_refcnt > 1 &&
    754 			    (ptmp->p_limit->p_lflags & PL_SHAREMOD) == 0) {
    755 				newplim = limcopy(ptmp->p_limit);
    756 				limfree(ptmp->p_limit);
    757 				ptmp->p_limit = newplim;
    758 			} else if (ptmp->p_limit->pl_corename != defcorename) {
    759 				free(ptmp->p_limit->pl_corename, M_TEMP);
    760 			}
    761 			ptmp->p_limit->pl_corename = tmps;
    762 			return (0);
    763 		}
    764 cleanup:
    765 		if (tmps)
    766 			free(tmps, M_TEMP);
    767 		return (error);
    768 	}
    769 	if (name[1] == PROC_PID_LIMIT) {
    770 		if (namelen != 4 || name[2] >= PROC_PID_LIMIT_MAXID)
    771 			return EINVAL;
    772 		memcpy(&alim, &ptmp->p_rlimit[name[2] - 1], sizeof(alim));
    773 		if (name[3] == PROC_PID_LIMIT_TYPE_HARD)
    774 			error = sysctl_quad(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    775 			    &alim.rlim_max);
    776 		else if (name[3] == PROC_PID_LIMIT_TYPE_SOFT)
    777 			error = sysctl_quad(oldp, oldlenp, newp, newlen,
    778 			    &alim.rlim_cur);
    779 		else
    780 			error = EINVAL;
    781 
    782 		if (error)
    783 			return error;
    784 
    785 		if (newp)
    786 			error = dosetrlimit(ptmp, p->p_cred,
    787 			    name[2] - 1, &alim);
    788 		return error;
    789 	}
    790 	return (EINVAL);
    791 }
    792 
    793 /*
    794  * Convenience macros.
    795  */
    796 
    797 #define SYSCTL_SCALAR_CORE_LEN(oldp, oldlenp, valp, len) 		\
    798 	if (oldlenp) {							\
    799 		if (!oldp)						\
    800 			*oldlenp = len;					\
    801 		else {							\
    802 			if (*oldlenp < len)				\
    803 				return(ENOMEM);				\
    804 			*oldlenp = len;					\
    805 			error = copyout((caddr_t)valp, oldp, len);	\
    806 		}							\
    807 	}
    808 
    809 #define SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, valp, typ) \
    810 	SYSCTL_SCALAR_CORE_LEN(oldp, oldlenp, valp, sizeof(typ))
    811 
    812 #define SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_LEN(newp, newlen, len)	\
    813 	if (newp && newlen != len)			\
    814 		return (EINVAL);
    815 
    816 #define SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_TYP(newp, newlen, typ)	\
    817 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_LEN(newp, newlen, sizeof(typ))
    818 
    819 #define SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_LEN(newp, valp, len)	\
    820 	if (error == 0 && newp)				\
    821 		error = copyin(newp, valp, len);
    822 
    823 #define SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_TYP(newp, valp, typ)      \
    824 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_LEN(newp, valp, sizeof(typ))
    825 
    826 #define SYSCTL_STRING_CORE(oldp, oldlenp, str)		\
    827 	if (oldlenp) {					\
    828 		len = strlen(str) + 1;			\
    829 		if (!oldp)				\
    830 			*oldlenp = len;			\
    831 		else {					\
    832 			if (*oldlenp < len) {		\
    833 				err2 = ENOMEM;		\
    834 				len = *oldlenp;		\
    835 			} else				\
    836 				*oldlenp = len;		\
    837 			error = copyout(str, oldp, len);\
    838 			if (error == 0)			\
    839 				error = err2;		\
    840 		}					\
    841 	}
    842 
    843 /*
    844  * Validate parameters and get old / set new parameters
    845  * for an integer-valued sysctl function.
    846  */
    847 int
    848 sysctl_int(oldp, oldlenp, newp, newlen, valp)
    849 	void *oldp;
    850 	size_t *oldlenp;
    851 	void *newp;
    852 	size_t newlen;
    853 	int *valp;
    854 {
    855 	int error = 0;
    856 
    857 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_TYP(newp, newlen, int)
    858 	SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, valp, int)
    859 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_TYP(newp, valp, int)
    860 
    861 	return (error);
    862 }
    863 
    864 
    865 /*
    866  * As above, but read-only.
    867  */
    868 int
    869 sysctl_rdint(oldp, oldlenp, newp, val)
    870 	void *oldp;
    871 	size_t *oldlenp;
    872 	void *newp;
    873 	int val;
    874 {
    875 	int error = 0;
    876 
    877 	if (newp)
    878 		return (EPERM);
    879 
    880 	SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, &val, int)
    881 
    882 	return (error);
    883 }
    884 
    885 /*
    886  * Validate parameters and get old / set new parameters
    887  * for an quad-valued sysctl function.
    888  */
    889 int
    890 sysctl_quad(oldp, oldlenp, newp, newlen, valp)
    891 	void *oldp;
    892 	size_t *oldlenp;
    893 	void *newp;
    894 	size_t newlen;
    895 	quad_t *valp;
    896 {
    897 	int error = 0;
    898 
    899 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_TYP(newp, newlen, quad_t)
    900 	SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, valp, quad_t)
    901 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_TYP(newp, valp, quad_t)
    902 
    903 	return (error);
    904 }
    905 
    906 /*
    907  * As above, but read-only.
    908  */
    909 int
    910 sysctl_rdquad(oldp, oldlenp, newp, val)
    911 	void *oldp;
    912 	size_t *oldlenp;
    913 	void *newp;
    914 	quad_t val;
    915 {
    916 	int error = 0;
    917 
    918 	if (newp)
    919 		return (EPERM);
    920 
    921 	SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, &val, quad_t)
    922 
    923 	return (error);
    924 }
    925 
    926 /*
    927  * Validate parameters and get old / set new parameters
    928  * for a string-valued sysctl function.
    929  */
    930 int
    931 sysctl_string(oldp, oldlenp, newp, newlen, str, maxlen)
    932 	void *oldp;
    933 	size_t *oldlenp;
    934 	void *newp;
    935 	size_t newlen;
    936 	char *str;
    937 	int maxlen;
    938 {
    939 	int len, error = 0, err2 = 0;
    940 
    941 	if (newp && newlen >= maxlen)
    942 		return (EINVAL);
    943 
    944 	SYSCTL_STRING_CORE(oldp, oldlenp, str);
    945 
    946 	if (error == 0 && newp) {
    947 		error = copyin(newp, str, newlen);
    948 		str[newlen] = 0;
    949 	}
    950 	return (error);
    951 }
    952 
    953 /*
    954  * As above, but read-only.
    955  */
    956 int
    957 sysctl_rdstring(oldp, oldlenp, newp, str)
    958 	void *oldp;
    959 	size_t *oldlenp;
    960 	void *newp;
    961 	const char *str;
    962 {
    963 	int len, error = 0, err2 = 0;
    964 
    965 	if (newp)
    966 		return (EPERM);
    967 
    968 	SYSCTL_STRING_CORE(oldp, oldlenp, str);
    969 
    970 	return (error);
    971 }
    972 
    973 /*
    974  * Validate parameters and get old / set new parameters
    975  * for a structure oriented sysctl function.
    976  */
    977 int
    978 sysctl_struct(oldp, oldlenp, newp, newlen, sp, len)
    979 	void *oldp;
    980 	size_t *oldlenp;
    981 	void *newp;
    982 	size_t newlen;
    983 	void *sp;
    984 	int len;
    985 {
    986 	int error = 0;
    987 
    988 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_LEN(newp, newlen, len)
    989 	SYSCTL_SCALAR_CORE_LEN(oldp, oldlenp, sp, len)
    990 	SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_LEN(newp, sp, len)
    991 
    992 	return (error);
    993 }
    994 
    995 /*
    996  * Validate parameters and get old parameters
    997  * for a structure oriented sysctl function.
    998  */
    999 int
   1000 sysctl_rdstruct(oldp, oldlenp, newp, sp, len)
   1001 	void *oldp;
   1002 	size_t *oldlenp;
   1003 	void *newp;
   1004 	const void *sp;
   1005 	int len;
   1006 {
   1007 	int error = 0;
   1008 
   1009 	if (newp)
   1010 		return (EPERM);
   1011 
   1012 	SYSCTL_SCALAR_CORE_LEN(oldp, oldlenp, sp, len)
   1013 
   1014 	return (error);
   1015 }
   1016 
   1017 /*
   1018  * As above, but can return a truncated result.
   1019  */
   1020 int
   1021 sysctl_rdminstruct(oldp, oldlenp, newp, sp, len)
   1022 	void *oldp;
   1023 	size_t *oldlenp;
   1024 	void *newp;
   1025 	const void *sp;
   1026 	int len;
   1027 {
   1028 	int error = 0;
   1029 
   1030 	if (newp)
   1031 		return (EPERM);
   1032 
   1033 	len = min(*oldlenp, len);
   1034 	SYSCTL_SCALAR_CORE_LEN(oldp, oldlenp, sp, len)
   1035 
   1036 	return (error);
   1037 }
   1038 
   1039 /*
   1040  * Get file structures.
   1041  */
   1042 static int
   1043 sysctl_file(vwhere, sizep)
   1044 	void *vwhere;
   1045 	size_t *sizep;
   1046 {
   1047 	int buflen, error;
   1048 	struct file *fp;
   1049 	char *start, *where;
   1050 
   1051 	start = where = vwhere;
   1052 	buflen = *sizep;
   1053 	if (where == NULL) {
   1054 		/*
   1055 		 * overestimate by 10 files
   1056 		 */
   1057 		*sizep = sizeof(filehead) + (nfiles + 10) * sizeof(struct file);
   1058 		return (0);
   1059 	}
   1060 
   1061 	/*
   1062 	 * first copyout filehead
   1063 	 */
   1064 	if (buflen < sizeof(filehead)) {
   1065 		*sizep = 0;
   1066 		return (0);
   1067 	}
   1068 	error = copyout((caddr_t)&filehead, where, sizeof(filehead));
   1069 	if (error)
   1070 		return (error);
   1071 	buflen -= sizeof(filehead);
   1072 	where += sizeof(filehead);
   1073 
   1074 	/*
   1075 	 * followed by an array of file structures
   1076 	 */
   1077 	for (fp = filehead.lh_first; fp != 0; fp = fp->f_list.le_next) {
   1078 		if (buflen < sizeof(struct file)) {
   1079 			*sizep = where - start;
   1080 			return (ENOMEM);
   1081 		}
   1082 		error = copyout((caddr_t)fp, where, sizeof(struct file));
   1083 		if (error)
   1084 			return (error);
   1085 		buflen -= sizeof(struct file);
   1086 		where += sizeof(struct file);
   1087 	}
   1088 	*sizep = where - start;
   1089 	return (0);
   1090 }
   1091 
   1092 #if defined(SYSVMSG) || defined(SYSVSEM) || defined(SYSVSHM)
   1093 #define	FILL_PERM(src, dst) do { \
   1094 		(dst)._key = (src)._key; \
   1095 		(dst).uid = (src).uid; \
   1096 		(dst).gid = (src).gid; \
   1097 		(dst).cuid = (src).cuid; \
   1098 		(dst).cgid = (src).cgid; \
   1099 		(dst).mode = (src).mode; \
   1100 		(dst)._seq = (src)._seq; \
   1101 	} while (0);
   1102 #define	FILL_MSG(src, dst) do { \
   1103 	FILL_PERM((src).msg_perm, (dst).msg_perm); \
   1104 	(dst).msg_qnum = (src).msg_qnum; \
   1105 	(dst).msg_qbytes = (src).msg_qbytes; \
   1106 	(dst)._msg_cbytes = (src)._msg_cbytes; \
   1107 	(dst).msg_lspid = (src).msg_lspid; \
   1108 	(dst).msg_lrpid = (src).msg_lrpid; \
   1109 	(dst).msg_stime = (src).msg_stime; \
   1110 	(dst).msg_rtime = (src).msg_rtime; \
   1111 	(dst).msg_ctime = (src).msg_ctime; \
   1112 	} while (0)
   1113 #define	FILL_SEM(src, dst) do { \
   1114 	FILL_PERM((src).sem_perm, (dst).sem_perm); \
   1115 	(dst).sem_nsems = (src).sem_nsems; \
   1116 	(dst).sem_otime = (src).sem_otime; \
   1117 	(dst).sem_ctime = (src).sem_ctime; \
   1118 	} while (0)
   1119 #define	FILL_SHM(src, dst) do { \
   1120 	FILL_PERM((src).shm_perm, (dst).shm_perm); \
   1121 	(dst).shm_segsz = (src).shm_segsz; \
   1122 	(dst).shm_lpid = (src).shm_lpid; \
   1123 	(dst).shm_cpid = (src).shm_cpid; \
   1124 	(dst).shm_atime = (src).shm_atime; \
   1125 	(dst).shm_dtime = (src).shm_dtime; \
   1126 	(dst).shm_ctime = (src).shm_ctime; \
   1127 	(dst).shm_nattch = (src).shm_nattch; \
   1128 	} while (0)
   1129 
   1130 static int
   1131 sysctl_sysvipc(name, namelen, where, sizep)
   1132 	int *name;
   1133 	u_int namelen;
   1134 	void *where;
   1135 	size_t *sizep;
   1136 {
   1137 #ifdef SYSVMSG
   1138 	struct msg_sysctl_info *msgsi;
   1139 #endif
   1140 #ifdef SYSVSEM
   1141 	struct sem_sysctl_info *semsi;
   1142 #endif
   1143 #ifdef SYSVSHM
   1144 	struct shm_sysctl_info *shmsi;
   1145 #endif
   1146 	size_t infosize, dssize, tsize, buflen;
   1147 	void *buf = NULL, *buf2;
   1148 	char *start;
   1149 	int32_t nds;
   1150 	int i, error, ret;
   1151 
   1152 	if (namelen != 1)
   1153 		return (EINVAL);
   1154 
   1155 	start = where;
   1156 	buflen = *sizep;
   1157 
   1158 	switch (*name) {
   1159 	case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1160 #ifdef SYSVMSG
   1161 		infosize = sizeof(msgsi->msginfo);
   1162 		nds = msginfo.msgmni;
   1163 		dssize = sizeof(msgsi->msgids[0]);
   1164 		break;
   1165 #else
   1166 		return (EINVAL);
   1167 #endif
   1168 	case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1169 #ifdef SYSVSEM
   1170 		infosize = sizeof(semsi->seminfo);
   1171 		nds = seminfo.semmni;
   1172 		dssize = sizeof(semsi->semids[0]);
   1173 		break;
   1174 #else
   1175 		return (EINVAL);
   1176 #endif
   1177 	case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1178 #ifdef SYSVSHM
   1179 		infosize = sizeof(shmsi->shminfo);
   1180 		nds = shminfo.shmmni;
   1181 		dssize = sizeof(shmsi->shmids[0]);
   1182 		break;
   1183 #else
   1184 		return (EINVAL);
   1185 #endif
   1186 	default:
   1187 		return (EINVAL);
   1188 	}
   1189 	/*
   1190 	 * Round infosize to 64 bit boundary if requesting more than just
   1191 	 * the info structure or getting the total data size.
   1192 	 */
   1193 	if (where == NULL || *sizep > infosize)
   1194 		infosize = ((infosize + 7) / 8) * 8;
   1195 	tsize = infosize + nds * dssize;
   1196 
   1197 	/* Return just the total size required. */
   1198 	if (where == NULL) {
   1199 		*sizep = tsize;
   1200 		return (0);
   1201 	}
   1202 
   1203 	/* Not enough room for even the info struct. */
   1204 	if (buflen < infosize) {
   1205 		*sizep = 0;
   1206 		return (ENOMEM);
   1207 	}
   1208 	buf = malloc(min(tsize, buflen), M_TEMP, M_WAITOK);
   1209 	memset(buf, 0, min(tsize, buflen));
   1210 
   1211 	switch (*name) {
   1212 #ifdef SYSVMSG
   1213 	case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1214 		msgsi = (struct msg_sysctl_info *)buf;
   1215 		buf2 = &msgsi->msgids[0];
   1216 		msgsi->msginfo = msginfo;
   1217 		break;
   1218 #endif
   1219 #ifdef SYSVSEM
   1220 	case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1221 		semsi = (struct sem_sysctl_info *)buf;
   1222 		buf2 = &semsi->semids[0];
   1223 		semsi->seminfo = seminfo;
   1224 		break;
   1225 #endif
   1226 #ifdef SYSVSHM
   1227 	case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1228 		shmsi = (struct shm_sysctl_info *)buf;
   1229 		buf2 = &shmsi->shmids[0];
   1230 		shmsi->shminfo = shminfo;
   1231 		break;
   1232 #endif
   1233 	}
   1234 	buflen -= infosize;
   1235 
   1236 	ret = 0;
   1237 	if (buflen > 0) {
   1238 		/* Fill in the IPC data structures.  */
   1239 		for (i = 0; i < nds; i++) {
   1240 			if (buflen < dssize) {
   1241 				ret = ENOMEM;
   1242 				break;
   1243 			}
   1244 			switch (*name) {
   1245 #ifdef SYSVMSG
   1246 			case KERN_SYSVIPC_MSG_INFO:
   1247 				FILL_MSG(msqids[i], msgsi->msgids[i]);
   1248 				break;
   1249 #endif
   1250 #ifdef SYSVSEM
   1251 			case KERN_SYSVIPC_SEM_INFO:
   1252 				FILL_SEM(sema[i], semsi->semids[i]);
   1253 				break;
   1254 #endif
   1255 #ifdef SYSVSHM
   1256 			case KERN_SYSVIPC_SHM_INFO:
   1257 				FILL_SHM(shmsegs[i], shmsi->shmids[i]);
   1258 				break;
   1259 #endif
   1260 			}
   1261 			buflen -= dssize;
   1262 		}
   1263 	}
   1264 	*sizep -= buflen;
   1265 	error = copyout(buf, start, *sizep);
   1266 	/* If copyout succeeded, use return code set earlier. */
   1267 	if (error == 0)
   1268 		error = ret;
   1269 	if (buf)
   1270 		free(buf, M_TEMP);
   1271 	return (error);
   1272 }
   1273 #endif /* SYSVMSG || SYSVSEM || SYSVSHM */
   1274 
   1275 static int
   1276 sysctl_msgbuf(vwhere, sizep)
   1277 	void *vwhere;
   1278 	size_t *sizep;
   1279 {
   1280 	char *where = vwhere;
   1281 	size_t len, maxlen = *sizep;
   1282 	long pos;
   1283 	int error;
   1284 
   1285 	/*
   1286 	 * deal with cases where the message buffer has
   1287 	 * become corrupted.
   1288 	 */
   1289 	if (!msgbufenabled || msgbufp->msg_magic != MSG_MAGIC) {
   1290 		msgbufenabled = 0;
   1291 		return (ENXIO);
   1292 	}
   1293 
   1294 	if (where == NULL) {
   1295 		/* always return full buffer size */
   1296 		*sizep = msgbufp->msg_bufs;
   1297 		return (0);
   1298 	}
   1299 
   1300 	error = 0;
   1301 	maxlen = min(msgbufp->msg_bufs, maxlen);
   1302 	pos = msgbufp->msg_bufx;
   1303 	while (maxlen > 0) {
   1304 		len = pos == 0 ? msgbufp->msg_bufx : msgbufp->msg_bufs - msgbufp->msg_bufx;
   1305 		len = min(len, maxlen);
   1306 		if (len == 0)
   1307 			break;
   1308 		error = copyout(&msgbufp->msg_bufc[pos], where, len);
   1309 		if (error)
   1310 			break;
   1311 		where += len;
   1312 		maxlen -= len;
   1313 		pos = 0;
   1314 	}
   1315 	return (error);
   1316 }
   1317 
   1318 /*
   1319  * try over estimating by 5 procs
   1320  */
   1321 #define KERN_PROCSLOP	(5 * sizeof(struct kinfo_proc))
   1322 
   1323 static int
   1324 sysctl_doeproc(name, namelen, vwhere, sizep)
   1325 	int *name;
   1326 	u_int namelen;
   1327 	void *vwhere;
   1328 	size_t *sizep;
   1329 {
   1330 	struct eproc eproc;
   1331 	struct kinfo_proc2 kproc2;
   1332 	struct kinfo_proc *dp;
   1333 	struct proc *p;
   1334 	const struct proclist_desc *pd;
   1335 	char *where, *dp2;
   1336 	int type, op, arg, elem_size, elem_count;
   1337 	int buflen, needed, error;
   1338 
   1339 	dp = vwhere;
   1340 	dp2 = where = vwhere;
   1341 	buflen = where != NULL ? *sizep : 0;
   1342 	error = needed = 0;
   1343 	type = name[0];
   1344 
   1345 	if (type == KERN_PROC) {
   1346 		if (namelen != 3 && !(namelen == 2 && name[1] == KERN_PROC_ALL))
   1347 			return (EINVAL);
   1348 		op = name[1];
   1349 		if (op != KERN_PROC_ALL)
   1350 			arg = name[2];
   1351 	} else {
   1352 		if (namelen != 5)
   1353 			return (EINVAL);
   1354 		op = name[1];
   1355 		arg = name[2];
   1356 		elem_size = name[3];
   1357 		elem_count = name[4];
   1358 	}
   1359 
   1360 	proclist_lock_read();
   1361 
   1362 	pd = proclists;
   1363 again:
   1364 	for (p = LIST_FIRST(pd->pd_list); p != NULL; p = LIST_NEXT(p, p_list)) {
   1365 		/*
   1366 		 * Skip embryonic processes.
   1367 		 */
   1368 		if (p->p_stat == SIDL)
   1369 			continue;
   1370 		/*
   1371 		 * TODO - make more efficient (see notes below).
   1372 		 * do by session.
   1373 		 */
   1374 		switch (op) {
   1375 
   1376 		case KERN_PROC_PID:
   1377 			/* could do this with just a lookup */
   1378 			if (p->p_pid != (pid_t)arg)
   1379 				continue;
   1380 			break;
   1381 
   1382 		case KERN_PROC_PGRP:
   1383 			/* could do this by traversing pgrp */
   1384 			if (p->p_pgrp->pg_id != (pid_t)arg)
   1385 				continue;
   1386 			break;
   1387 
   1388 		case KERN_PROC_SESSION:
   1389 			if (p->p_session->s_sid != (pid_t)arg)
   1390 				continue;
   1391 			break;
   1392 
   1393 		case KERN_PROC_TTY:
   1394 			if (arg == KERN_PROC_TTY_REVOKE) {
   1395 				if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
   1396 				    p->p_session->s_ttyp == NULL ||
   1397 				    p->p_session->s_ttyvp != NULL)
   1398 					continue;
   1399 			} else if ((p->p_flag & P_CONTROLT) == 0 ||
   1400 			    p->p_session->s_ttyp == NULL) {
   1401 				if ((dev_t)arg != KERN_PROC_TTY_NODEV)
   1402 					continue;
   1403 			} else if (p->p_session->s_ttyp->t_dev != (dev_t)arg)
   1404 				continue;
   1405 			break;
   1406 
   1407 		case KERN_PROC_UID:
   1408 			if (p->p_ucred->cr_uid != (uid_t)arg)
   1409 				continue;
   1410 			break;
   1411 
   1412 		case KERN_PROC_RUID:
   1413 			if (p->p_cred->p_ruid != (uid_t)arg)
   1414 				continue;
   1415 			break;
   1416 
   1417 		case KERN_PROC_GID:
   1418 			if (p->p_ucred->cr_gid != (uid_t)arg)
   1419 				continue;
   1420 			break;
   1421 
   1422 		case KERN_PROC_RGID:
   1423 			if (p->p_cred->p_rgid != (uid_t)arg)
   1424 				continue;
   1425 			break;
   1426 
   1427 		case KERN_PROC_ALL:
   1428 			/* allow everything */
   1429 			break;
   1430 
   1431 		default:
   1432 			error = EINVAL;
   1433 			goto cleanup;
   1434 		}
   1435 		if (type == KERN_PROC) {
   1436 			if (buflen >= sizeof(struct kinfo_proc)) {
   1437 				fill_eproc(p, &eproc);
   1438 				error = copyout((caddr_t)p, &dp->kp_proc,
   1439 						sizeof(struct proc));
   1440 				if (error)
   1441 					goto cleanup;
   1442 				error = copyout((caddr_t)&eproc, &dp->kp_eproc,
   1443 						sizeof(eproc));
   1444 				if (error)
   1445 					goto cleanup;
   1446 				dp++;
   1447 				buflen -= sizeof(struct kinfo_proc);
   1448 			}
   1449 			needed += sizeof(struct kinfo_proc);
   1450 		} else { /* KERN_PROC2 */
   1451 			if (buflen >= elem_size && elem_count > 0) {
   1452 				fill_kproc2(p, &kproc2);
   1453 				/*
   1454 				 * Copy out elem_size, but not larger than
   1455 				 * the size of a struct kinfo_proc2.
   1456 				 */
   1457 				error = copyout(&kproc2, dp2,
   1458 				    min(sizeof(kproc2), elem_size));
   1459 				if (error)
   1460 					goto cleanup;
   1461 				dp2 += elem_size;
   1462 				buflen -= elem_size;
   1463 				elem_count--;
   1464 			}
   1465 			needed += elem_size;
   1466 		}
   1467 	}
   1468 	pd++;
   1469 	if (pd->pd_list != NULL)
   1470 		goto again;
   1471 	proclist_unlock_read();
   1472 
   1473 	if (where != NULL) {
   1474 		if (type == KERN_PROC)
   1475 			*sizep = (caddr_t)dp - where;
   1476 		else
   1477 			*sizep = dp2 - where;
   1478 		if (needed > *sizep)
   1479 			return (ENOMEM);
   1480 	} else {
   1481 		needed += KERN_PROCSLOP;
   1482 		*sizep = needed;
   1483 	}
   1484 	return (0);
   1485  cleanup:
   1486 	proclist_unlock_read();
   1487 	return (error);
   1488 }
   1489 
   1490 /*
   1491  * Fill in an eproc structure for the specified process.
   1492  */
   1493 void
   1494 fill_eproc(p, ep)
   1495 	struct proc *p;
   1496 	struct eproc *ep;
   1497 {
   1498 	struct tty *tp;
   1499 
   1500 	ep->e_paddr = p;
   1501 	ep->e_sess = p->p_session;
   1502 	ep->e_pcred = *p->p_cred;
   1503 	ep->e_ucred = *p->p_ucred;
   1504 	if (p->p_stat == SIDL || P_ZOMBIE(p)) {
   1505 		ep->e_vm.vm_rssize = 0;
   1506 		ep->e_vm.vm_tsize = 0;
   1507 		ep->e_vm.vm_dsize = 0;
   1508 		ep->e_vm.vm_ssize = 0;
   1509 		/* ep->e_vm.vm_pmap = XXX; */
   1510 	} else {
   1511 		struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
   1512 
   1513 		ep->e_vm.vm_rssize = vm_resident_count(vm);
   1514 		ep->e_vm.vm_tsize = vm->vm_tsize;
   1515 		ep->e_vm.vm_dsize = vm->vm_dsize;
   1516 		ep->e_vm.vm_ssize = vm->vm_ssize;
   1517 	}
   1518 	if (p->p_pptr)
   1519 		ep->e_ppid = p->p_pptr->p_pid;
   1520 	else
   1521 		ep->e_ppid = 0;
   1522 	ep->e_pgid = p->p_pgrp->pg_id;
   1523 	ep->e_sid = ep->e_sess->s_sid;
   1524 	ep->e_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
   1525 	if ((p->p_flag & P_CONTROLT) &&
   1526 	     (tp = ep->e_sess->s_ttyp)) {
   1527 		ep->e_tdev = tp->t_dev;
   1528 		ep->e_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
   1529 		ep->e_tsess = tp->t_session;
   1530 	} else
   1531 		ep->e_tdev = NODEV;
   1532 	if (p->p_wmesg)
   1533 		strncpy(ep->e_wmesg, p->p_wmesg, WMESGLEN);
   1534 	ep->e_xsize = ep->e_xrssize = 0;
   1535 	ep->e_xccount = ep->e_xswrss = 0;
   1536 	ep->e_flag = ep->e_sess->s_ttyvp ? EPROC_CTTY : 0;
   1537 	if (SESS_LEADER(p))
   1538 		ep->e_flag |= EPROC_SLEADER;
   1539 	strncpy(ep->e_login, ep->e_sess->s_login, MAXLOGNAME);
   1540 }
   1541 
   1542 /*
   1543  * Fill in an eproc structure for the specified process.
   1544  */
   1545 static void
   1546 fill_kproc2(p, ki)
   1547 	struct proc *p;
   1548 	struct kinfo_proc2 *ki;
   1549 {
   1550 	struct tty *tp;
   1551 
   1552 	memset(ki, 0, sizeof(*ki));
   1553 
   1554 	ki->p_forw = PTRTOINT64(p->p_forw);
   1555 	ki->p_back = PTRTOINT64(p->p_back);
   1556 	ki->p_paddr = PTRTOINT64(p);
   1557 
   1558 	ki->p_addr = PTRTOINT64(p->p_addr);
   1559 	ki->p_fd = PTRTOINT64(p->p_fd);
   1560 	ki->p_cwdi = PTRTOINT64(p->p_cwdi);
   1561 	ki->p_stats = PTRTOINT64(p->p_stats);
   1562 	ki->p_limit = PTRTOINT64(p->p_limit);
   1563 	ki->p_vmspace = PTRTOINT64(p->p_vmspace);
   1564 	ki->p_sigacts = PTRTOINT64(p->p_sigacts);
   1565 	ki->p_sess = PTRTOINT64(p->p_session);
   1566 	ki->p_tsess = 0;	/* may be changed if controlling tty below */
   1567 	ki->p_ru = PTRTOINT64(p->p_ru);
   1568 
   1569 	ki->p_eflag = 0;
   1570 	ki->p_exitsig = p->p_exitsig;
   1571 	ki->p_flag = p->p_flag;
   1572 
   1573 	ki->p_pid = p->p_pid;
   1574 	if (p->p_pptr)
   1575 		ki->p_ppid = p->p_pptr->p_pid;
   1576 	else
   1577 		ki->p_ppid = 0;
   1578 	ki->p_sid = p->p_session->s_sid;
   1579 	ki->p__pgid = p->p_pgrp->pg_id;
   1580 
   1581 	ki->p_tpgid = NO_PID;	/* may be changed if controlling tty below */
   1582 
   1583 	ki->p_uid = p->p_ucred->cr_uid;
   1584 	ki->p_ruid = p->p_cred->p_ruid;
   1585 	ki->p_gid = p->p_ucred->cr_gid;
   1586 	ki->p_rgid = p->p_cred->p_rgid;
   1587 
   1588 	memcpy(ki->p_groups, p->p_cred->pc_ucred->cr_groups,
   1589 	    min(sizeof(ki->p_groups), sizeof(p->p_cred->pc_ucred->cr_groups)));
   1590 	ki->p_ngroups = p->p_cred->pc_ucred->cr_ngroups;
   1591 
   1592 	ki->p_jobc = p->p_pgrp->pg_jobc;
   1593 	if ((p->p_flag & P_CONTROLT) && (tp = p->p_session->s_ttyp)) {
   1594 		ki->p_tdev = tp->t_dev;
   1595 		ki->p_tpgid = tp->t_pgrp ? tp->t_pgrp->pg_id : NO_PID;
   1596 		ki->p_tsess = PTRTOINT64(tp->t_session);
   1597 	} else {
   1598 		ki->p_tdev = NODEV;
   1599 	}
   1600 
   1601 	ki->p_estcpu = p->p_estcpu;
   1602 	ki->p_rtime_sec = p->p_rtime.tv_sec;
   1603 	ki->p_rtime_usec = p->p_rtime.tv_usec;
   1604 	ki->p_cpticks = p->p_cpticks;
   1605 	ki->p_pctcpu = p->p_pctcpu;
   1606 	ki->p_swtime = p->p_swtime;
   1607 	ki->p_slptime = p->p_slptime;
   1608 	if (p->p_stat == SONPROC) {
   1609 		KDASSERT(p->p_cpu != NULL);
   1610 		ki->p_schedflags = p->p_cpu->ci_schedstate.spc_flags;
   1611 	} else
   1612 		ki->p_schedflags = 0;
   1613 
   1614 	ki->p_uticks = p->p_uticks;
   1615 	ki->p_sticks = p->p_sticks;
   1616 	ki->p_iticks = p->p_iticks;
   1617 
   1618 	ki->p_tracep = PTRTOINT64(p->p_tracep);
   1619 	ki->p_traceflag = p->p_traceflag;
   1620 
   1621 	ki->p_holdcnt = p->p_holdcnt;
   1622 
   1623 	memcpy(&ki->p_siglist, &p->p_sigctx.ps_siglist, sizeof(ki_sigset_t));
   1624 	memcpy(&ki->p_sigmask, &p->p_sigctx.ps_sigmask, sizeof(ki_sigset_t));
   1625 	memcpy(&ki->p_sigignore, &p->p_sigctx.ps_sigignore,sizeof(ki_sigset_t));
   1626 	memcpy(&ki->p_sigcatch, &p->p_sigctx.ps_sigcatch, sizeof(ki_sigset_t));
   1627 
   1628 	ki->p_stat = p->p_stat;
   1629 	ki->p_priority = p->p_priority;
   1630 	ki->p_usrpri = p->p_usrpri;
   1631 	ki->p_nice = p->p_nice;
   1632 
   1633 	ki->p_xstat = p->p_xstat;
   1634 	ki->p_acflag = p->p_acflag;
   1635 
   1636 	strncpy(ki->p_comm, p->p_comm,
   1637 	    min(sizeof(ki->p_comm), sizeof(p->p_comm)));
   1638 
   1639 	if (p->p_wmesg)
   1640 		strncpy(ki->p_wmesg, p->p_wmesg, sizeof(ki->p_wmesg));
   1641 	ki->p_wchan = PTRTOINT64(p->p_wchan);
   1642 
   1643 	strncpy(ki->p_login, p->p_session->s_login, sizeof(ki->p_login));
   1644 
   1645 	if (p->p_stat == SIDL || P_ZOMBIE(p)) {
   1646 		ki->p_vm_rssize = 0;
   1647 		ki->p_vm_tsize = 0;
   1648 		ki->p_vm_dsize = 0;
   1649 		ki->p_vm_ssize = 0;
   1650 	} else {
   1651 		struct vmspace *vm = p->p_vmspace;
   1652 
   1653 		ki->p_vm_rssize = vm_resident_count(vm);
   1654 		ki->p_vm_tsize = vm->vm_tsize;
   1655 		ki->p_vm_dsize = vm->vm_dsize;
   1656 		ki->p_vm_ssize = vm->vm_ssize;
   1657 	}
   1658 
   1659 	if (p->p_session->s_ttyvp)
   1660 		ki->p_eflag |= EPROC_CTTY;
   1661 	if (SESS_LEADER(p))
   1662 		ki->p_eflag |= EPROC_SLEADER;
   1663 
   1664 	/* XXX Is this double check necessary? */
   1665 	if ((p->p_flag & P_INMEM) == 0 || P_ZOMBIE(p)) {
   1666 		ki->p_uvalid = 0;
   1667 	} else {
   1668 		ki->p_uvalid = 1;
   1669 
   1670 		ki->p_ustart_sec = p->p_stats->p_start.tv_sec;
   1671 		ki->p_ustart_usec = p->p_stats->p_start.tv_usec;
   1672 
   1673 		ki->p_uutime_sec = p->p_stats->p_ru.ru_utime.tv_sec;
   1674 		ki->p_uutime_usec = p->p_stats->p_ru.ru_utime.tv_usec;
   1675 		ki->p_ustime_sec = p->p_stats->p_ru.ru_stime.tv_sec;
   1676 		ki->p_ustime_usec = p->p_stats->p_ru.ru_stime.tv_usec;
   1677 
   1678 		ki->p_uru_maxrss = p->p_stats->p_ru.ru_maxrss;
   1679 		ki->p_uru_ixrss = p->p_stats->p_ru.ru_ixrss;
   1680 		ki->p_uru_idrss = p->p_stats->p_ru.ru_idrss;
   1681 		ki->p_uru_isrss = p->p_stats->p_ru.ru_isrss;
   1682 		ki->p_uru_minflt = p->p_stats->p_ru.ru_minflt;
   1683 		ki->p_uru_majflt = p->p_stats->p_ru.ru_majflt;
   1684 		ki->p_uru_nswap = p->p_stats->p_ru.ru_nswap;
   1685 		ki->p_uru_inblock = p->p_stats->p_ru.ru_inblock;
   1686 		ki->p_uru_oublock = p->p_stats->p_ru.ru_oublock;
   1687 		ki->p_uru_msgsnd = p->p_stats->p_ru.ru_msgsnd;
   1688 		ki->p_uru_msgrcv = p->p_stats->p_ru.ru_msgrcv;
   1689 		ki->p_uru_nsignals = p->p_stats->p_ru.ru_nsignals;
   1690 		ki->p_uru_nvcsw = p->p_stats->p_ru.ru_nvcsw;
   1691 		ki->p_uru_nivcsw = p->p_stats->p_ru.ru_nivcsw;
   1692 
   1693 		ki->p_uctime_sec = p->p_stats->p_cru.ru_utime.tv_sec +
   1694 		    p->p_stats->p_cru.ru_stime.tv_sec;
   1695 		ki->p_uctime_usec = p->p_stats->p_cru.ru_utime.tv_usec +
   1696 		    p->p_stats->p_cru.ru_stime.tv_usec;
   1697 	}
   1698 #ifdef MULTIPROCESSOR
   1699 	if (p->p_cpu != NULL)
   1700 		ki->p_cpuid = p->p_cpu->ci_cpuid;
   1701 	else
   1702 #endif
   1703 		ki->p_cpuid = KI_NOCPU;
   1704 }
   1705 
   1706 int
   1707 sysctl_procargs(name, namelen, where, sizep, up)
   1708 	int *name;
   1709 	u_int namelen;
   1710 	void *where;
   1711 	size_t *sizep;
   1712 	struct proc *up;
   1713 {
   1714 	struct ps_strings pss;
   1715 	struct proc *p;
   1716 	size_t len, upper_bound, xlen;
   1717 	struct uio auio;
   1718 	struct iovec aiov;
   1719 	vaddr_t argv;
   1720 	pid_t pid;
   1721 	int nargv, type, error, i;
   1722 	char *arg;
   1723 	char *tmp;
   1724 
   1725 	if (namelen != 2)
   1726 		return (EINVAL);
   1727 	pid = name[0];
   1728 	type = name[1];
   1729 
   1730 	switch (type) {
   1731 	  case KERN_PROC_ARGV:
   1732 	  case KERN_PROC_NARGV:
   1733 	  case KERN_PROC_ENV:
   1734 	  case KERN_PROC_NENV:
   1735 		/* ok */
   1736 		break;
   1737 	  default:
   1738 		return (EINVAL);
   1739 	}
   1740 
   1741 	/* check pid */
   1742 	if ((p = pfind(pid)) == NULL)
   1743 		return (EINVAL);
   1744 
   1745 	/* only root or same user change look at the environment */
   1746 	if (type == KERN_PROC_ENV || type == KERN_PROC_NENV) {
   1747 		if (up->p_ucred->cr_uid != 0) {
   1748 			if (up->p_cred->p_ruid != p->p_cred->p_ruid ||
   1749 			    up->p_cred->p_ruid != p->p_cred->p_svuid)
   1750 				return (EPERM);
   1751 		}
   1752 	}
   1753 
   1754 	if (sizep != NULL && where == NULL) {
   1755 		if (type == KERN_PROC_NARGV || type == KERN_PROC_NENV)
   1756 			*sizep = sizeof (int);
   1757 		else
   1758 			*sizep = ARG_MAX;	/* XXX XXX XXX */
   1759 		return (0);
   1760 	}
   1761 	if (where == NULL || sizep == NULL)
   1762 		return (EINVAL);
   1763 
   1764 	/*
   1765 	 * Zombies don't have a stack, so we can't read their psstrings.
   1766 	 * System processes also don't have a user stack.
   1767 	 */
   1768 	if (P_ZOMBIE(p) || (p->p_flag & P_SYSTEM) != 0)
   1769 		return (EINVAL);
   1770 
   1771 	/*
   1772 	 * Lock the process down in memory.
   1773 	 */
   1774 	/* XXXCDC: how should locking work here? */
   1775 	if ((p->p_flag & P_WEXIT) || (p->p_vmspace->vm_refcnt < 1))
   1776 		return (EFAULT);
   1777 	p->p_vmspace->vm_refcnt++;	/* XXX */
   1778 
   1779 	/*
   1780 	 * Allocate a temporary buffer to hold the arguments.
   1781 	 */
   1782 	arg = malloc(PAGE_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK);
   1783 
   1784 	/*
   1785 	 * Read in the ps_strings structure.
   1786 	 */
   1787 	aiov.iov_base = &pss;
   1788 	aiov.iov_len = sizeof(pss);
   1789 	auio.uio_iov = &aiov;
   1790 	auio.uio_iovcnt = 1;
   1791 	auio.uio_offset = (vaddr_t)p->p_psstr;
   1792 	auio.uio_resid = sizeof(pss);
   1793 	auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1794 	auio.uio_rw = UIO_READ;
   1795 	auio.uio_procp = NULL;
   1796 	error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1797 	if (error)
   1798 		goto done;
   1799 
   1800 	if (type == KERN_PROC_ARGV || type == KERN_PROC_NARGV)
   1801 		memcpy(&nargv, (char *)&pss + p->p_psnargv, sizeof(nargv));
   1802 	else
   1803 		memcpy(&nargv, (char *)&pss + p->p_psnenv, sizeof(nargv));
   1804 	if (type == KERN_PROC_NARGV || type == KERN_PROC_NENV) {
   1805 		error = copyout(&nargv, where, sizeof(nargv));
   1806 		*sizep = sizeof(nargv);
   1807 		goto done;
   1808 	}
   1809 	/*
   1810 	 * Now read the address of the argument vector.
   1811 	 */
   1812 	switch (type) {
   1813 	case KERN_PROC_ARGV:
   1814 		/* XXX compat32 stuff here */
   1815 		memcpy(&tmp, (char *)&pss + p->p_psargv, sizeof(tmp));
   1816 		break;
   1817 	case KERN_PROC_ENV:
   1818 		memcpy(&tmp, (char *)&pss + p->p_psenv, sizeof(tmp));
   1819 		break;
   1820 	default:
   1821 		return (EINVAL);
   1822 	}
   1823 	auio.uio_offset = (off_t)(long)tmp;
   1824 	aiov.iov_base = &argv;
   1825 	aiov.iov_len = sizeof(argv);
   1826 	auio.uio_iov = &aiov;
   1827 	auio.uio_iovcnt = 1;
   1828 	auio.uio_resid = sizeof(argv);
   1829 	auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1830 	auio.uio_rw = UIO_READ;
   1831 	auio.uio_procp = NULL;
   1832 	error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1833 	if (error)
   1834 		goto done;
   1835 
   1836 	/*
   1837 	 * Now copy in the actual argument vector, one page at a time,
   1838 	 * since we don't know how long the vector is (though, we do
   1839 	 * know how many NUL-terminated strings are in the vector).
   1840 	 */
   1841 	len = 0;
   1842 	upper_bound = *sizep;
   1843 	for (; nargv != 0 && len < upper_bound; len += xlen) {
   1844 		aiov.iov_base = arg;
   1845 		aiov.iov_len = PAGE_SIZE;
   1846 		auio.uio_iov = &aiov;
   1847 		auio.uio_iovcnt = 1;
   1848 		auio.uio_offset = argv + len;
   1849 		xlen = PAGE_SIZE - ((argv + len) & PAGE_MASK);
   1850 		auio.uio_resid = xlen;
   1851 		auio.uio_segflg = UIO_SYSSPACE;
   1852 		auio.uio_rw = UIO_READ;
   1853 		auio.uio_procp = NULL;
   1854 		error = uvm_io(&p->p_vmspace->vm_map, &auio);
   1855 		if (error)
   1856 			goto done;
   1857 
   1858 		for (i = 0; i < xlen && nargv != 0; i++) {
   1859 			if (arg[i] == '\0')
   1860 				nargv--;	/* one full string */
   1861 		}
   1862 
   1863 		/* make sure we don't copyout past the end of the user's buffer */
   1864 		if (len + i > upper_bound)
   1865 			i = upper_bound - len;
   1866 
   1867 		error = copyout(arg, (char *)where + len, i);
   1868 		if (error)
   1869 			break;
   1870 
   1871 		if (nargv == 0) {
   1872 			len += i;
   1873 			break;
   1874 		}
   1875 	}
   1876 	*sizep = len;
   1877 
   1878 done:
   1879 	uvmspace_free(p->p_vmspace);
   1880 
   1881 	free(arg, M_TEMP);
   1882 	return (error);
   1883 }
   1884 
   1885 #if NPTY > 0
   1886 int pty_maxptys __P((int, int));	/* defined in kern/tty_pty.c */
   1887 
   1888 /*
   1889  * Validate parameters and get old / set new parameters
   1890  * for pty sysctl function.
   1891  */
   1892 static int
   1893 sysctl_pty(oldp, oldlenp, newp, newlen)
   1894 	void *oldp;
   1895 	size_t *oldlenp;
   1896 	void *newp;
   1897 	size_t newlen;
   1898 {
   1899 	int error = 0;
   1900 	int oldmax = 0, newmax = 0;
   1901 
   1902 	/* get current value of maxptys */
   1903 	oldmax = pty_maxptys(0, 0);
   1904 
   1905 	SYSCTL_SCALAR_CORE_TYP(oldp, oldlenp, &oldmax, int)
   1906 
   1907 	if (!error && newp) {
   1908 		SYSCTL_SCALAR_NEWPCHECK_TYP(newp, newlen, int)
   1909 		SYSCTL_SCALAR_NEWPCOP_TYP(newp, &newmax, int)
   1910 
   1911 		if (newmax != pty_maxptys(newmax, (newp != NULL)))
   1912 			return (EINVAL);
   1913 
   1914 	}
   1915 
   1916 	return (error);
   1917 }
   1918 #endif /* NPTY > 0 */
   1919