Home | History | Annotate | Line # | Download | only in kernfs
kernfs_vnops.c revision 1.134
      1 /*	$NetBSD: kernfs_vnops.c,v 1.134 2008/01/02 11:49:00 ad Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 1992, 1993
      5  *	The Regents of the University of California.  All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software donated to Berkeley by
      8  * Jan-Simon Pendry.
      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. Neither the name of the University nor the names of its contributors
     19  *    may be used to endorse or promote products derived from this software
     20  *    without specific prior written permission.
     21  *
     22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE REGENTS AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     23  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     24  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     25  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE REGENTS OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     26  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     27  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     28  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     29  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     30  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     31  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     32  * SUCH DAMAGE.
     33  *
     34  *	@(#)kernfs_vnops.c	8.15 (Berkeley) 5/21/95
     35  */
     36 
     37 /*
     38  * Kernel parameter filesystem (/kern)
     39  */
     40 
     41 #include <sys/cdefs.h>
     42 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: kernfs_vnops.c,v 1.134 2008/01/02 11:49:00 ad Exp $");
     43 
     44 #ifdef _KERNEL_OPT
     45 #include "opt_ipsec.h"
     46 #endif
     47 
     48 #include <sys/param.h>
     49 #include <sys/systm.h>
     50 #include <sys/kernel.h>
     51 #include <sys/vmmeter.h>
     52 #include <sys/time.h>
     53 #include <sys/proc.h>
     54 #include <sys/vnode.h>
     55 #include <sys/malloc.h>
     56 #include <sys/file.h>
     57 #include <sys/stat.h>
     58 #include <sys/mount.h>
     59 #include <sys/namei.h>
     60 #include <sys/buf.h>
     61 #include <sys/dirent.h>
     62 #include <sys/msgbuf.h>
     63 
     64 #include <miscfs/genfs/genfs.h>
     65 #include <miscfs/kernfs/kernfs.h>
     66 
     67 #ifdef IPSEC
     68 #include <sys/mbuf.h>
     69 #include <net/route.h>
     70 #include <netinet/in.h>
     71 #include <netinet6/ipsec.h>
     72 #include <netkey/key.h>
     73 #endif
     74 
     75 #include <uvm/uvm_extern.h>
     76 
     77 #define KSTRING	256		/* Largest I/O available via this filesystem */
     78 #define	UIO_MX 32
     79 
     80 #define	READ_MODE	(S_IRUSR|S_IRGRP|S_IROTH)
     81 #define	WRITE_MODE	(S_IWUSR|S_IRUSR|S_IRGRP|S_IROTH)
     82 #define	UREAD_MODE	(S_IRUSR)
     83 #define	DIR_MODE	(S_IRUSR|S_IXUSR|S_IRGRP|S_IXGRP|S_IROTH|S_IXOTH)
     84 #define	UDIR_MODE	(S_IRUSR|S_IXUSR)
     85 
     86 #define N(s) sizeof(s)-1, s
     87 const struct kern_target kern_targets[] = {
     88 /* NOTE: The name must be less than UIO_MX-16 chars in length */
     89      /*        name            data          tag           type  ro/rw */
     90      { DT_DIR, N("."),         0,            KFSkern,        VDIR, DIR_MODE   },
     91      { DT_DIR, N(".."),        0,            KFSroot,        VDIR, DIR_MODE   },
     92      { DT_REG, N("boottime"),  &boottime.tv_sec, KFSint,     VREG, READ_MODE  },
     93 			/* XXXUNCONST */
     94      { DT_REG, N("copyright"), __UNCONST(copyright),
     95      					     KFSstring,      VREG, READ_MODE  },
     96      { DT_REG, N("hostname"),  0,            KFShostname,    VREG, WRITE_MODE },
     97      { DT_REG, N("hz"),        &hz,          KFSint,         VREG, READ_MODE  },
     98 #ifdef IPSEC
     99      { DT_DIR, N("ipsecsa"),   0,	     KFSipsecsadir,  VDIR, UDIR_MODE  },
    100      { DT_DIR, N("ipsecsp"),   0,	     KFSipsecspdir,  VDIR, UDIR_MODE  },
    101 #endif
    102      { DT_REG, N("loadavg"),   0,            KFSavenrun,     VREG, READ_MODE  },
    103      { DT_REG, N("msgbuf"),    0,	     KFSmsgbuf,      VREG, READ_MODE  },
    104      { DT_REG, N("pagesize"),  &uvmexp.pagesize, KFSint,     VREG, READ_MODE  },
    105      { DT_REG, N("physmem"),   &physmem,     KFSint,         VREG, READ_MODE  },
    106 #if 0
    107      { DT_DIR, N("root"),      0,            KFSnull,        VDIR, DIR_MODE   },
    108 #endif
    109      { DT_BLK, N("rootdev"),   &rootdev,     KFSdevice,      VBLK, READ_MODE  },
    110      { DT_CHR, N("rrootdev"),  &rrootdev,    KFSdevice,      VCHR, READ_MODE  },
    111      { DT_REG, N("time"),      0,            KFStime,        VREG, READ_MODE  },
    112 			/* XXXUNCONST */
    113      { DT_REG, N("version"),   __UNCONST(version),
    114      					     KFSstring,      VREG, READ_MODE  },
    115 };
    116 const struct kern_target subdir_targets[] = {
    117 /* NOTE: The name must be less than UIO_MX-16 chars in length */
    118      /*        name            data          tag           type  ro/rw */
    119      { DT_DIR, N("."),         0,            KFSsubdir,      VDIR, DIR_MODE   },
    120      { DT_DIR, N(".."),        0,            KFSkern,        VDIR, DIR_MODE   },
    121 };
    122 #ifdef IPSEC
    123 const struct kern_target ipsecsa_targets[] = {
    124 /* NOTE: The name must be less than UIO_MX-16 chars in length */
    125      /*        name            data          tag           type  ro/rw */
    126      { DT_DIR, N("."),         0,            KFSipsecsadir,  VDIR, DIR_MODE   },
    127      { DT_DIR, N(".."),        0,            KFSkern,        VDIR, DIR_MODE   },
    128 };
    129 const struct kern_target ipsecsp_targets[] = {
    130 /* NOTE: The name must be less than UIO_MX-16 chars in length */
    131      /*        name            data          tag           type  ro/rw */
    132      { DT_DIR, N("."),         0,            KFSipsecspdir,  VDIR, DIR_MODE   },
    133      { DT_DIR, N(".."),        0,            KFSkern,        VDIR, DIR_MODE   },
    134 };
    135 const struct kern_target ipsecsa_kt =
    136      { DT_DIR, N(""),          0,            KFSipsecsa,     VREG, UREAD_MODE };
    137 const struct kern_target ipsecsp_kt =
    138      { DT_DIR, N(""),          0,            KFSipsecsp,     VREG, UREAD_MODE };
    139 #endif
    140 #undef N
    141 SIMPLEQ_HEAD(,dyn_kern_target) dyn_kern_targets =
    142 	SIMPLEQ_HEAD_INITIALIZER(dyn_kern_targets);
    143 int nkern_targets = sizeof(kern_targets) / sizeof(kern_targets[0]);
    144 const int static_nkern_targets = sizeof(kern_targets) / sizeof(kern_targets[0]);
    145 #ifdef IPSEC
    146 int nipsecsa_targets = sizeof(ipsecsa_targets) / sizeof(ipsecsa_targets[0]);
    147 int nipsecsp_targets = sizeof(ipsecsp_targets) / sizeof(ipsecsp_targets[0]);
    148 int nkern_dirs = 4; /* 2 extra subdirs */
    149 #else
    150 int nkern_dirs = 2;
    151 #endif
    152 
    153 int kernfs_try_fileop(kfstype, kfsfileop, void *, int);
    154 int kernfs_try_xread(kfstype, const struct kernfs_node *, char **,
    155     size_t, int);
    156 int kernfs_try_xwrite(kfstype, const struct kernfs_node *, char *,
    157     size_t, int);
    158 
    159 static int kernfs_default_xread(void *v);
    160 static int kernfs_default_xwrite(void *v);
    161 static int kernfs_default_fileop_getattr(void *);
    162 
    163 /* must include all fileop's */
    164 const struct kernfs_fileop kernfs_default_fileops[] = {
    165   { .kf_fileop = KERNFS_XREAD },
    166   { .kf_fileop = KERNFS_XWRITE },
    167   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_OPEN },
    168   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_GETATTR,
    169     .kf_vop = kernfs_default_fileop_getattr },
    170   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_IOCTL },
    171   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_CLOSE },
    172   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_READ,
    173     .kf_vop = kernfs_default_xread },
    174   { .kf_fileop = KERNFS_FILEOP_WRITE,
    175     .kf_vop = kernfs_default_xwrite },
    176 };
    177 
    178 int	kernfs_lookup(void *);
    179 #define	kernfs_create	genfs_eopnotsupp
    180 #define	kernfs_mknod	genfs_eopnotsupp
    181 int	kernfs_open(void *);
    182 int	kernfs_close(void *);
    183 int	kernfs_access(void *);
    184 int	kernfs_getattr(void *);
    185 int	kernfs_setattr(void *);
    186 int	kernfs_read(void *);
    187 int	kernfs_write(void *);
    188 #define	kernfs_fcntl	genfs_fcntl
    189 int	kernfs_ioctl(void *);
    190 #define	kernfs_poll	genfs_poll
    191 #define kernfs_revoke	genfs_revoke
    192 #define	kernfs_fsync	genfs_nullop
    193 #define	kernfs_seek	genfs_nullop
    194 #define	kernfs_remove	genfs_eopnotsupp
    195 int	kernfs_link(void *);
    196 #define	kernfs_rename	genfs_eopnotsupp
    197 #define	kernfs_mkdir	genfs_eopnotsupp
    198 #define	kernfs_rmdir	genfs_eopnotsupp
    199 int	kernfs_symlink(void *);
    200 int	kernfs_readdir(void *);
    201 #define	kernfs_readlink	genfs_eopnotsupp
    202 #define	kernfs_abortop	genfs_abortop
    203 int	kernfs_inactive(void *);
    204 int	kernfs_reclaim(void *);
    205 #define	kernfs_lock	genfs_lock
    206 #define	kernfs_unlock	genfs_unlock
    207 #define	kernfs_bmap	genfs_badop
    208 #define	kernfs_strategy	genfs_badop
    209 int	kernfs_print(void *);
    210 #define	kernfs_islocked	genfs_islocked
    211 int	kernfs_pathconf(void *);
    212 #define	kernfs_advlock	genfs_einval
    213 #define	kernfs_bwrite	genfs_eopnotsupp
    214 #define	kernfs_putpages	genfs_putpages
    215 
    216 static int	kernfs_xread(struct kernfs_node *, int, char **,
    217 				size_t, size_t *);
    218 static int	kernfs_xwrite(const struct kernfs_node *, char *, size_t);
    219 
    220 int (**kernfs_vnodeop_p)(void *);
    221 const struct vnodeopv_entry_desc kernfs_vnodeop_entries[] = {
    222 	{ &vop_default_desc, vn_default_error },
    223 	{ &vop_lookup_desc, kernfs_lookup },		/* lookup */
    224 	{ &vop_create_desc, kernfs_create },		/* create */
    225 	{ &vop_mknod_desc, kernfs_mknod },		/* mknod */
    226 	{ &vop_open_desc, kernfs_open },		/* open */
    227 	{ &vop_close_desc, kernfs_close },		/* close */
    228 	{ &vop_access_desc, kernfs_access },		/* access */
    229 	{ &vop_getattr_desc, kernfs_getattr },		/* getattr */
    230 	{ &vop_setattr_desc, kernfs_setattr },		/* setattr */
    231 	{ &vop_read_desc, kernfs_read },		/* read */
    232 	{ &vop_write_desc, kernfs_write },		/* write */
    233 	{ &vop_fcntl_desc, kernfs_fcntl },		/* fcntl */
    234 	{ &vop_ioctl_desc, kernfs_ioctl },		/* ioctl */
    235 	{ &vop_poll_desc, kernfs_poll },		/* poll */
    236 	{ &vop_revoke_desc, kernfs_revoke },		/* revoke */
    237 	{ &vop_fsync_desc, kernfs_fsync },		/* fsync */
    238 	{ &vop_seek_desc, kernfs_seek },		/* seek */
    239 	{ &vop_remove_desc, kernfs_remove },		/* remove */
    240 	{ &vop_link_desc, kernfs_link },		/* link */
    241 	{ &vop_rename_desc, kernfs_rename },		/* rename */
    242 	{ &vop_mkdir_desc, kernfs_mkdir },		/* mkdir */
    243 	{ &vop_rmdir_desc, kernfs_rmdir },		/* rmdir */
    244 	{ &vop_symlink_desc, kernfs_symlink },		/* symlink */
    245 	{ &vop_readdir_desc, kernfs_readdir },		/* readdir */
    246 	{ &vop_readlink_desc, kernfs_readlink },	/* readlink */
    247 	{ &vop_abortop_desc, kernfs_abortop },		/* abortop */
    248 	{ &vop_inactive_desc, kernfs_inactive },	/* inactive */
    249 	{ &vop_reclaim_desc, kernfs_reclaim },		/* reclaim */
    250 	{ &vop_lock_desc, kernfs_lock },		/* lock */
    251 	{ &vop_unlock_desc, kernfs_unlock },		/* unlock */
    252 	{ &vop_bmap_desc, kernfs_bmap },		/* bmap */
    253 	{ &vop_strategy_desc, kernfs_strategy },	/* strategy */
    254 	{ &vop_print_desc, kernfs_print },		/* print */
    255 	{ &vop_islocked_desc, kernfs_islocked },	/* islocked */
    256 	{ &vop_pathconf_desc, kernfs_pathconf },	/* pathconf */
    257 	{ &vop_advlock_desc, kernfs_advlock },		/* advlock */
    258 	{ &vop_bwrite_desc, kernfs_bwrite },		/* bwrite */
    259 	{ &vop_putpages_desc, kernfs_putpages },	/* putpages */
    260 	{ NULL, NULL }
    261 };
    262 const struct vnodeopv_desc kernfs_vnodeop_opv_desc =
    263 	{ &kernfs_vnodeop_p, kernfs_vnodeop_entries };
    264 
    265 static inline int
    266 kernfs_fileop_compare(struct kernfs_fileop *a, struct kernfs_fileop *b)
    267 {
    268 	if (a->kf_type < b->kf_type)
    269 		return -1;
    270 	if (a->kf_type > b->kf_type)
    271 		return 1;
    272 	if (a->kf_fileop < b->kf_fileop)
    273 		return -1;
    274 	if (a->kf_fileop > b->kf_fileop)
    275 		return 1;
    276 	return (0);
    277 }
    278 
    279 SPLAY_HEAD(kfsfileoptree, kernfs_fileop) kfsfileoptree =
    280 	SPLAY_INITIALIZER(kfsfileoptree);
    281 SPLAY_PROTOTYPE(kfsfileoptree, kernfs_fileop, kf_node, kernfs_fileop_compare);
    282 SPLAY_GENERATE(kfsfileoptree, kernfs_fileop, kf_node, kernfs_fileop_compare);
    283 
    284 kfstype
    285 kernfs_alloctype(int nkf, const struct kernfs_fileop *kf)
    286 {
    287 	static u_char nextfreetype = KFSlasttype;
    288 	struct kernfs_fileop *dkf, *fkf, skf;
    289 	int i;
    290 
    291 	/* XXX need to keep track of dkf's memory if we support
    292            deallocating types */
    293 	dkf = malloc(sizeof(kernfs_default_fileops), M_TEMP, M_WAITOK);
    294 	memcpy(dkf, kernfs_default_fileops, sizeof(kernfs_default_fileops));
    295 
    296 	for (i = 0; i < sizeof(kernfs_default_fileops) /
    297 		     sizeof(kernfs_default_fileops[0]); i++) {
    298 		dkf[i].kf_type = nextfreetype;
    299 		SPLAY_INSERT(kfsfileoptree, &kfsfileoptree, &dkf[i]);
    300 	}
    301 
    302 	for (i = 0; i < nkf; i++) {
    303 		skf.kf_type = nextfreetype;
    304 		skf.kf_fileop = kf[i].kf_fileop;
    305 		if ((fkf = SPLAY_FIND(kfsfileoptree, &kfsfileoptree, &skf)))
    306 			fkf->kf_vop = kf[i].kf_vop;
    307 	}
    308 
    309 	return nextfreetype++;
    310 }
    311 
    312 int
    313 kernfs_try_fileop(kfstype type, kfsfileop fileop, void *v, int error)
    314 {
    315 	struct kernfs_fileop *kf, skf;
    316 
    317 	skf.kf_type = type;
    318 	skf.kf_fileop = fileop;
    319 	if ((kf = SPLAY_FIND(kfsfileoptree, &kfsfileoptree, &skf)))
    320 		if (kf->kf_vop)
    321 			return kf->kf_vop(v);
    322 	return error;
    323 }
    324 
    325 int
    326 kernfs_try_xread(kfstype type, const struct kernfs_node *kfs, char **bfp,
    327     size_t len, int error)
    328 {
    329 	struct kernfs_fileop *kf, skf;
    330 
    331 	skf.kf_type = type;
    332 	skf.kf_fileop = KERNFS_XREAD;
    333 	if ((kf = SPLAY_FIND(kfsfileoptree, &kfsfileoptree, &skf)))
    334 		if (kf->kf_xread)
    335 			return kf->kf_xread(kfs, bfp, len);
    336 	return error;
    337 }
    338 
    339 int
    340 kernfs_try_xwrite(kfstype type, const struct kernfs_node *kfs, char *bf,
    341     size_t len, int error)
    342 {
    343 	struct kernfs_fileop *kf, skf;
    344 
    345 	skf.kf_type = type;
    346 	skf.kf_fileop = KERNFS_XWRITE;
    347 	if ((kf = SPLAY_FIND(kfsfileoptree, &kfsfileoptree, &skf)))
    348 		if (kf->kf_xwrite)
    349 			return kf->kf_xwrite(kfs, bf, len);
    350 	return error;
    351 }
    352 
    353 int
    354 kernfs_addentry(kernfs_parentdir_t *pkt, kernfs_entry_t *dkt)
    355 {
    356 	struct kernfs_subdir *ks, *parent;
    357 
    358 	if (pkt == NULL) {
    359 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&dyn_kern_targets, dkt, dkt_queue);
    360 		nkern_targets++;
    361 		if (dkt->dkt_kt.kt_vtype == VDIR)
    362 			nkern_dirs++;
    363 	} else {
    364 		parent = (struct kernfs_subdir *)pkt->kt_data;
    365 		SIMPLEQ_INSERT_TAIL(&parent->ks_entries, dkt, dkt_queue);
    366 		parent->ks_nentries++;
    367 		if (dkt->dkt_kt.kt_vtype == VDIR)
    368 			parent->ks_dirs++;
    369 	}
    370 	if (dkt->dkt_kt.kt_vtype == VDIR && dkt->dkt_kt.kt_data == NULL) {
    371 		ks = malloc(sizeof(struct kernfs_subdir),
    372 		    M_TEMP, M_WAITOK);
    373 		SIMPLEQ_INIT(&ks->ks_entries);
    374 		ks->ks_nentries = 2; /* . and .. */
    375 		ks->ks_dirs = 2;
    376 		ks->ks_parent = pkt ? pkt : &kern_targets[0];
    377 		dkt->dkt_kt.kt_data = ks;
    378 	}
    379 	return 0;
    380 }
    381 
    382 static int
    383 kernfs_xread(kfs, off, bufp, len, wrlen)
    384 	struct kernfs_node *kfs;
    385 	int off;
    386 	char **bufp;
    387 	size_t len;
    388 	size_t *wrlen;
    389 {
    390 	const struct kern_target *kt;
    391 #ifdef IPSEC
    392 	struct mbuf *m;
    393 #endif
    394 	int err;
    395 
    396 	kt = kfs->kfs_kt;
    397 
    398 	switch (kfs->kfs_type) {
    399 	case KFStime: {
    400 		struct timeval tv;
    401 
    402 		microtime(&tv);
    403 		snprintf(*bufp, len, "%ld %ld\n", tv.tv_sec, tv.tv_usec);
    404 		break;
    405 	}
    406 
    407 	case KFSint: {
    408 		int *ip = kt->kt_data;
    409 
    410 		snprintf(*bufp, len, "%d\n", *ip);
    411 		break;
    412 	}
    413 
    414 	case KFSstring: {
    415 		char *cp = kt->kt_data;
    416 
    417 		*bufp = cp;
    418 		break;
    419 	}
    420 
    421 	case KFSmsgbuf: {
    422 		long n;
    423 
    424 		/*
    425 		 * deal with cases where the message buffer has
    426 		 * become corrupted.
    427 		 */
    428 		if (!msgbufenabled || msgbufp->msg_magic != MSG_MAGIC) {
    429 			msgbufenabled = 0;
    430 			return (ENXIO);
    431 		}
    432 
    433 		/*
    434 		 * Note that reads of /kern/msgbuf won't necessarily yield
    435 		 * consistent results, if the message buffer is modified
    436 		 * while the read is in progress.  The worst that can happen
    437 		 * is that incorrect data will be read.  There's no way
    438 		 * that this can crash the system unless the values in the
    439 		 * message buffer header are corrupted, but that'll cause
    440 		 * the system to die anyway.
    441 		 */
    442 		if (off >= msgbufp->msg_bufs) {
    443 			*wrlen = 0;
    444 			return (0);
    445 		}
    446 		n = msgbufp->msg_bufx + off;
    447 		if (n >= msgbufp->msg_bufs)
    448 			n -= msgbufp->msg_bufs;
    449 		len = min(msgbufp->msg_bufs - n, msgbufp->msg_bufs - off);
    450 		*bufp = msgbufp->msg_bufc + n;
    451 		*wrlen = len;
    452 		return (0);
    453 	}
    454 
    455 	case KFShostname: {
    456 		char *cp = hostname;
    457 		size_t xlen = hostnamelen;
    458 
    459 		if (xlen >= (len - 2))
    460 			return (EINVAL);
    461 
    462 		memcpy(*bufp, cp, xlen);
    463 		(*bufp)[xlen] = '\n';
    464 		(*bufp)[xlen+1] = '\0';
    465 		len = strlen(*bufp);
    466 		break;
    467 	}
    468 
    469 	case KFSavenrun:
    470 		averunnable.fscale = FSCALE;
    471 		snprintf(*bufp, len, "%d %d %d %ld\n",
    472 		    averunnable.ldavg[0], averunnable.ldavg[1],
    473 		    averunnable.ldavg[2], averunnable.fscale);
    474 		break;
    475 
    476 #ifdef IPSEC
    477 	case KFSipsecsa:
    478 		/*
    479 		 * Note that SA configuration could be changed during the
    480 		 * read operation, resulting in garbled output.
    481 		 */
    482 		m = key_setdumpsa_spi(htonl(kfs->kfs_value));
    483 		if (!m)
    484 			return (ENOBUFS);
    485 		if (off >= m->m_pkthdr.len) {
    486 			*wrlen = 0;
    487 			m_freem(m);
    488 			return (0);
    489 		}
    490 		if (len > m->m_pkthdr.len - off)
    491 			len = m->m_pkthdr.len - off;
    492 		m_copydata(m, off, len, *bufp);
    493 		*wrlen = len;
    494 		m_freem(m);
    495 		return (0);
    496 
    497 	case KFSipsecsp:
    498 		/*
    499 		 * Note that SP configuration could be changed during the
    500 		 * read operation, resulting in garbled output.
    501 		 */
    502 		if (!kfs->kfs_v) {
    503 			struct secpolicy *sp;
    504 
    505 			sp = key_getspbyid(kfs->kfs_value);
    506 			if (sp)
    507 				kfs->kfs_v = sp;
    508 			else
    509 				return (ENOENT);
    510 		}
    511 		m = key_setdumpsp((struct secpolicy *)kfs->kfs_v,
    512 		    SADB_X_SPDGET, 0, 0);
    513 		if (!m)
    514 			return (ENOBUFS);
    515 		if (off >= m->m_pkthdr.len) {
    516 			*wrlen = 0;
    517 			m_freem(m);
    518 			return (0);
    519 		}
    520 		if (len > m->m_pkthdr.len - off)
    521 			len = m->m_pkthdr.len - off;
    522 		m_copydata(m, off, len, *bufp);
    523 		*wrlen = len;
    524 		m_freem(m);
    525 		return (0);
    526 #endif
    527 
    528 	default:
    529 		err = kernfs_try_xread(kfs->kfs_type, kfs, bufp, len,
    530 		    EOPNOTSUPP);
    531 		if (err)
    532 			return err;
    533 	}
    534 
    535 	len = strlen(*bufp);
    536 	if (len <= off)
    537 		*wrlen = 0;
    538 	else {
    539 		*bufp += off;
    540 		*wrlen = len - off;
    541 	}
    542 	return (0);
    543 }
    544 
    545 static int
    546 kernfs_xwrite(kfs, bf, len)
    547 	const struct kernfs_node *kfs;
    548 	char *bf;
    549 	size_t len;
    550 {
    551 
    552 	switch (kfs->kfs_type) {
    553 	case KFShostname:
    554 		if (bf[len-1] == '\n')
    555 			--len;
    556 		memcpy(hostname, bf, len);
    557 		hostname[len] = '\0';
    558 		hostnamelen = (size_t) len;
    559 		return (0);
    560 
    561 	default:
    562 		return kernfs_try_xwrite(kfs->kfs_type, kfs, bf, len, EIO);
    563 	}
    564 }
    565 
    566 
    567 /*
    568  * vp is the current namei directory
    569  * ndp is the name to locate in that directory...
    570  */
    571 int
    572 kernfs_lookup(v)
    573 	void *v;
    574 {
    575 	struct vop_lookup_args /* {
    576 		struct vnode * a_dvp;
    577 		struct vnode ** a_vpp;
    578 		struct componentname * a_cnp;
    579 	} */ *ap = v;
    580 	struct componentname *cnp = ap->a_cnp;
    581 	struct vnode **vpp = ap->a_vpp;
    582 	struct vnode *dvp = ap->a_dvp;
    583 	const char *pname = cnp->cn_nameptr;
    584 	const struct kernfs_node *kfs;
    585 	const struct kern_target *kt;
    586 	const struct dyn_kern_target *dkt;
    587 	const struct kernfs_subdir *ks;
    588 	int error, i;
    589 #ifdef IPSEC
    590 	char *ep;
    591 	u_int32_t id;
    592 #endif
    593 
    594 	*vpp = NULLVP;
    595 
    596 	if (cnp->cn_nameiop == DELETE || cnp->cn_nameiop == RENAME)
    597 		return (EROFS);
    598 
    599 	if (cnp->cn_namelen == 1 && *pname == '.') {
    600 		*vpp = dvp;
    601 		VREF(dvp);
    602 		return (0);
    603 	}
    604 
    605 	kfs = VTOKERN(dvp);
    606 	switch (kfs->kfs_type) {
    607 	case KFSkern:
    608 		/*
    609 		 * Shouldn't get here with .. in the root node.
    610 		 */
    611 		if (cnp->cn_flags & ISDOTDOT)
    612 			return (EIO);
    613 
    614 		for (i = 0; i < static_nkern_targets; i++) {
    615 			kt = &kern_targets[i];
    616 			if (cnp->cn_namelen == kt->kt_namlen &&
    617 			    memcmp(kt->kt_name, pname, cnp->cn_namelen) == 0)
    618 				goto found;
    619 		}
    620 		SIMPLEQ_FOREACH(dkt, &dyn_kern_targets, dkt_queue) {
    621 			if (cnp->cn_namelen == dkt->dkt_kt.kt_namlen &&
    622 			    memcmp(dkt->dkt_kt.kt_name, pname, cnp->cn_namelen) == 0) {
    623 				kt = &dkt->dkt_kt;
    624 				goto found;
    625 			}
    626 		}
    627 		break;
    628 
    629 	found:
    630 		error = kernfs_allocvp(dvp->v_mount, vpp, kt->kt_tag, kt, 0);
    631 		return (error);
    632 
    633 	case KFSsubdir:
    634 		ks = (struct kernfs_subdir *)kfs->kfs_kt->kt_data;
    635 		if (cnp->cn_flags & ISDOTDOT) {
    636 			kt = ks->ks_parent;
    637 			goto found;
    638 		}
    639 
    640 		SIMPLEQ_FOREACH(dkt, &ks->ks_entries, dkt_queue) {
    641 			if (cnp->cn_namelen == dkt->dkt_kt.kt_namlen &&
    642 			    memcmp(dkt->dkt_kt.kt_name, pname, cnp->cn_namelen) == 0) {
    643 				kt = &dkt->dkt_kt;
    644 				goto found;
    645 			}
    646 		}
    647 		break;
    648 
    649 #ifdef IPSEC
    650 	case KFSipsecsadir:
    651 		if (cnp->cn_flags & ISDOTDOT) {
    652 			kt = &kern_targets[0];
    653 			goto found;
    654 		}
    655 
    656 		for (i = 2; i < nipsecsa_targets; i++) {
    657 			kt = &ipsecsa_targets[i];
    658 			if (cnp->cn_namelen == kt->kt_namlen &&
    659 			    memcmp(kt->kt_name, pname, cnp->cn_namelen) == 0)
    660 				goto found;
    661 		}
    662 
    663 		ep = NULL;
    664 		id = strtoul(pname, &ep, 10);
    665 		if (!ep || *ep || ep == pname)
    666 			break;
    667 
    668 		error = kernfs_allocvp(dvp->v_mount, vpp, KFSipsecsa, &ipsecsa_kt, id);
    669 		return (error);
    670 
    671 	case KFSipsecspdir:
    672 		if (cnp->cn_flags & ISDOTDOT) {
    673 			kt = &kern_targets[0];
    674 			goto found;
    675 		}
    676 
    677 		for (i = 2; i < nipsecsp_targets; i++) {
    678 			kt = &ipsecsp_targets[i];
    679 			if (cnp->cn_namelen == kt->kt_namlen &&
    680 			    memcmp(kt->kt_name, pname, cnp->cn_namelen) == 0)
    681 				goto found;
    682 		}
    683 
    684 		ep = NULL;
    685 		id = strtoul(pname, &ep, 10);
    686 		if (!ep || *ep || ep == pname)
    687 			break;
    688 
    689 		error = kernfs_allocvp(dvp->v_mount, vpp, KFSipsecsp, &ipsecsp_kt, id);
    690 		return (error);
    691 #endif
    692 
    693 	default:
    694 		return (ENOTDIR);
    695 	}
    696 
    697 	return (cnp->cn_nameiop == LOOKUP ? ENOENT : EROFS);
    698 }
    699 
    700 int
    701 kernfs_open(v)
    702 	void *v;
    703 {
    704 	struct vop_open_args /* {
    705 		struct vnode *a_vp;
    706 		int a_mode;
    707 		kauth_cred_t a_cred;
    708 	} */ *ap = v;
    709 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    710 #ifdef IPSEC
    711 	struct mbuf *m;
    712 	struct secpolicy *sp;
    713 #endif
    714 
    715 	switch (kfs->kfs_type) {
    716 #ifdef IPSEC
    717 	case KFSipsecsa:
    718 		m = key_setdumpsa_spi(htonl(kfs->kfs_value));
    719 		if (m) {
    720 			m_freem(m);
    721 			return (0);
    722 		} else
    723 			return (ENOENT);
    724 
    725 	case KFSipsecsp:
    726 		sp = key_getspbyid(kfs->kfs_value);
    727 		if (sp) {
    728 			kfs->kfs_v = sp;
    729 			return (0);
    730 		} else
    731 			return (ENOENT);
    732 #endif
    733 
    734 	default:
    735 		return kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type, KERNFS_FILEOP_OPEN,
    736 		    v, 0);
    737 	}
    738 }
    739 
    740 int
    741 kernfs_close(v)
    742 	void *v;
    743 {
    744 	struct vop_close_args /* {
    745 		struct vnode *a_vp;
    746 		int a_fflag;
    747 		kauth_cred_t a_cred;
    748 	} */ *ap = v;
    749 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    750 
    751 	switch (kfs->kfs_type) {
    752 #ifdef IPSEC
    753 	case KFSipsecsp:
    754 		key_freesp((struct secpolicy *)kfs->kfs_v);
    755 		break;
    756 #endif
    757 
    758 	default:
    759 		return kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type, KERNFS_FILEOP_CLOSE,
    760 		    v, 0);
    761 	}
    762 
    763 	return (0);
    764 }
    765 
    766 int
    767 kernfs_access(v)
    768 	void *v;
    769 {
    770 	struct vop_access_args /* {
    771 		struct vnode *a_vp;
    772 		int a_mode;
    773 		kauth_cred_t a_cred;
    774 	} */ *ap = v;
    775 	struct vattr va;
    776 	int error;
    777 
    778 	if ((error = VOP_GETATTR(ap->a_vp, &va, ap->a_cred)) != 0)
    779 		return (error);
    780 
    781 	return (vaccess(va.va_type, va.va_mode, va.va_uid, va.va_gid,
    782 	    ap->a_mode, ap->a_cred));
    783 }
    784 
    785 static int
    786 kernfs_default_fileop_getattr(v)
    787 	void *v;
    788 {
    789 	struct vop_getattr_args /* {
    790 		struct vnode *a_vp;
    791 		struct vattr *a_vap;
    792 		kauth_cred_t a_cred;
    793 	} */ *ap = v;
    794 	struct vattr *vap = ap->a_vap;
    795 
    796 	vap->va_nlink = 1;
    797 	vap->va_bytes = vap->va_size = 0;
    798 
    799 	return 0;
    800 }
    801 
    802 int
    803 kernfs_getattr(v)
    804 	void *v;
    805 {
    806 	struct vop_getattr_args /* {
    807 		struct vnode *a_vp;
    808 		struct vattr *a_vap;
    809 		kauth_cred_t a_cred;
    810 	} */ *ap = v;
    811 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    812 	struct kernfs_subdir *ks;
    813 	struct vattr *vap = ap->a_vap;
    814 	int error = 0;
    815 	char strbuf[KSTRING], *bf;
    816 	size_t nread, total;
    817 
    818 	VATTR_NULL(vap);
    819 	vap->va_type = ap->a_vp->v_type;
    820 	vap->va_uid = 0;
    821 	vap->va_gid = 0;
    822 	vap->va_mode = kfs->kfs_mode;
    823 	vap->va_fileid = kfs->kfs_fileno;
    824 	vap->va_flags = 0;
    825 	vap->va_size = 0;
    826 	vap->va_blocksize = DEV_BSIZE;
    827 	/* Make all times be current TOD, except for the "boottime" node. */
    828 	if (kfs->kfs_kt->kt_namlen == 8 &&
    829 	    !memcmp(kfs->kfs_kt->kt_name, "boottime", 8)) {
    830 		TIMEVAL_TO_TIMESPEC(&boottime, &vap->va_ctime);
    831 	} else {
    832 		getnanotime(&vap->va_ctime);
    833 	}
    834 	vap->va_atime = vap->va_mtime = vap->va_ctime;
    835 	vap->va_gen = 0;
    836 	vap->va_flags = 0;
    837 	vap->va_rdev = 0;
    838 	vap->va_bytes = 0;
    839 
    840 	switch (kfs->kfs_type) {
    841 	case KFSkern:
    842 		vap->va_nlink = nkern_dirs;
    843 		vap->va_bytes = vap->va_size = DEV_BSIZE;
    844 		break;
    845 
    846 	case KFSroot:
    847 		vap->va_nlink = 1;
    848 		vap->va_bytes = vap->va_size = DEV_BSIZE;
    849 		break;
    850 
    851 	case KFSsubdir:
    852 		ks = (struct kernfs_subdir *)kfs->kfs_kt->kt_data;
    853 		vap->va_nlink = ks->ks_dirs;
    854 		vap->va_bytes = vap->va_size = DEV_BSIZE;
    855 		break;
    856 
    857 	case KFSnull:
    858 	case KFStime:
    859 	case KFSint:
    860 	case KFSstring:
    861 	case KFShostname:
    862 	case KFSavenrun:
    863 	case KFSdevice:
    864 	case KFSmsgbuf:
    865 #ifdef IPSEC
    866 	case KFSipsecsa:
    867 	case KFSipsecsp:
    868 #endif
    869 		vap->va_nlink = 1;
    870 		total = 0;
    871 		do {
    872 			bf = strbuf;
    873 			error = kernfs_xread(kfs, total, &bf,
    874 			    sizeof(strbuf), &nread);
    875 			total += nread;
    876 		} while (error == 0 && nread != 0);
    877 		vap->va_bytes = vap->va_size = total;
    878 		break;
    879 
    880 #ifdef IPSEC
    881 	case KFSipsecsadir:
    882 	case KFSipsecspdir:
    883 		vap->va_nlink = 2;
    884 		vap->va_bytes = vap->va_size = DEV_BSIZE;
    885 		break;
    886 #endif
    887 
    888 	default:
    889 		error = kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type,
    890 		    KERNFS_FILEOP_GETATTR, v, EINVAL);
    891 		break;
    892 	}
    893 
    894 	return (error);
    895 }
    896 
    897 /*ARGSUSED*/
    898 int
    899 kernfs_setattr(void *v)
    900 {
    901 
    902 	/*
    903 	 * Silently ignore attribute changes.
    904 	 * This allows for open with truncate to have no
    905 	 * effect until some data is written.  I want to
    906 	 * do it this way because all writes are atomic.
    907 	 */
    908 	return (0);
    909 }
    910 
    911 int
    912 kernfs_default_xread(v)
    913 	void *v;
    914 {
    915 	struct vop_read_args /* {
    916 		struct vnode *a_vp;
    917 		struct uio *a_uio;
    918 		int  a_ioflag;
    919 		kauth_cred_t a_cred;
    920 	} */ *ap = v;
    921 	struct uio *uio = ap->a_uio;
    922 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    923 	char strbuf[KSTRING], *bf;
    924 	int off;
    925 	size_t len;
    926 	int error;
    927 
    928 	if (ap->a_vp->v_type == VDIR)
    929 		return (EOPNOTSUPP);
    930 
    931 	off = (int)uio->uio_offset;
    932 	/* Don't allow negative offsets */
    933 	if (off < 0)
    934 		return EINVAL;
    935 
    936 	bf = strbuf;
    937 	if ((error = kernfs_xread(kfs, off, &bf, sizeof(strbuf), &len)) == 0)
    938 		error = uiomove(bf, len, uio);
    939 	return (error);
    940 }
    941 
    942 int
    943 kernfs_read(v)
    944 	void *v;
    945 {
    946 	struct vop_read_args /* {
    947 		struct vnode *a_vp;
    948 		struct uio *a_uio;
    949 		int  a_ioflag;
    950 		struct ucred *a_cred;
    951 	} */ *ap = v;
    952 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    953 
    954 	if (kfs->kfs_type < KFSlasttype) {
    955 		/* use default function */
    956 		return kernfs_default_xread(v);
    957 	}
    958 	return kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type, KERNFS_FILEOP_READ, v,
    959 	   EOPNOTSUPP);
    960 }
    961 
    962 static int
    963 kernfs_default_xwrite(v)
    964 	void *v;
    965 {
    966 	struct vop_write_args /* {
    967 		struct vnode *a_vp;
    968 		struct uio *a_uio;
    969 		int  a_ioflag;
    970 		kauth_cred_t a_cred;
    971 	} */ *ap = v;
    972 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
    973 	struct uio *uio = ap->a_uio;
    974 	int error;
    975 	size_t xlen;
    976 	char strbuf[KSTRING];
    977 
    978 	if (uio->uio_offset != 0)
    979 		return (EINVAL);
    980 
    981 	xlen = min(uio->uio_resid, KSTRING-1);
    982 	if ((error = uiomove(strbuf, xlen, uio)) != 0)
    983 		return (error);
    984 
    985 	if (uio->uio_resid != 0)
    986 		return (EIO);
    987 
    988 	strbuf[xlen] = '\0';
    989 	xlen = strlen(strbuf);
    990 	return (kernfs_xwrite(kfs, strbuf, xlen));
    991 }
    992 
    993 int
    994 kernfs_write(v)
    995 	void *v;
    996 {
    997 	struct vop_write_args /* {
    998 		struct vnode *a_vp;
    999 		struct uio *a_uio;
   1000 		int  a_ioflag;
   1001 		kauth_cred_t a_cred;
   1002 	} */ *ap = v;
   1003 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
   1004 
   1005 	if (kfs->kfs_type < KFSlasttype) {
   1006 		/* use default function */
   1007 		return kernfs_default_xwrite(v);
   1008 	}
   1009 	return kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type, KERNFS_FILEOP_WRITE, v,
   1010 	    EOPNOTSUPP);
   1011 }
   1012 
   1013 int
   1014 kernfs_ioctl(v)
   1015 	void *v;
   1016 {
   1017 	struct vop_ioctl_args /* {
   1018 		const struct vnodeop_desc *a_desc;
   1019 		struct vnode *a_vp;
   1020 		u_long a_command;
   1021 		void *a_data;
   1022 		int a_fflag;
   1023 		kauth_cred_t a_cred;
   1024 	} */ *ap = v;
   1025 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
   1026 
   1027 	return kernfs_try_fileop(kfs->kfs_type, KERNFS_FILEOP_IOCTL, v,
   1028 	    EPASSTHROUGH);
   1029 }
   1030 
   1031 static int
   1032 kernfs_setdirentfileno_kt(struct dirent *d, const struct kern_target *kt,
   1033     u_int32_t value, struct vop_readdir_args *ap)
   1034 {
   1035 	struct kernfs_node *kfs;
   1036 	struct vnode *vp;
   1037 	int error;
   1038 
   1039 	if ((error = kernfs_allocvp(ap->a_vp->v_mount, &vp, kt->kt_tag, kt,
   1040 	    value)) != 0)
   1041 		return error;
   1042 	if (kt->kt_tag == KFSdevice) {
   1043 		struct vattr va;
   1044 
   1045 		error = VOP_GETATTR(vp, &va, ap->a_cred);
   1046 		if (error != 0) {
   1047 			return error;
   1048 		}
   1049 		d->d_fileno = va.va_fileid;
   1050 	} else {
   1051 		kfs = VTOKERN(vp);
   1052 		d->d_fileno = kfs->kfs_fileno;
   1053 	}
   1054 	vput(vp);
   1055 	return 0;
   1056 }
   1057 
   1058 static int
   1059 kernfs_setdirentfileno(struct dirent *d, off_t entry,
   1060     struct kernfs_node *thisdir_kfs, const struct kern_target *parent_kt,
   1061     const struct kern_target *kt, struct vop_readdir_args *ap)
   1062 {
   1063 	const struct kern_target *ikt;
   1064 	int error;
   1065 
   1066 	switch (entry) {
   1067 	case 0:
   1068 		d->d_fileno = thisdir_kfs->kfs_fileno;
   1069 		return 0;
   1070 	case 1:
   1071 		ikt = parent_kt;
   1072 		break;
   1073 	default:
   1074 		ikt = kt;
   1075 		break;
   1076 	}
   1077 	if (ikt != thisdir_kfs->kfs_kt) {
   1078 		if ((error = kernfs_setdirentfileno_kt(d, ikt, 0, ap)) != 0)
   1079 			return error;
   1080 	} else
   1081 		d->d_fileno = thisdir_kfs->kfs_fileno;
   1082 	return 0;
   1083 }
   1084 
   1085 int
   1086 kernfs_readdir(v)
   1087 	void *v;
   1088 {
   1089 	struct vop_readdir_args /* {
   1090 		struct vnode *a_vp;
   1091 		struct uio *a_uio;
   1092 		kauth_cred_t a_cred;
   1093 		int *a_eofflag;
   1094 		off_t **a_cookies;
   1095 		int a_*ncookies;
   1096 	} */ *ap = v;
   1097 	struct uio *uio = ap->a_uio;
   1098 	struct dirent d;
   1099 	struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
   1100 	const struct kern_target *kt;
   1101 	const struct dyn_kern_target *dkt = NULL;
   1102 	const struct kernfs_subdir *ks;
   1103 	off_t i, j;
   1104 	int error;
   1105 	off_t *cookies = NULL;
   1106 	int ncookies = 0, n;
   1107 #ifdef IPSEC
   1108 	struct secasvar *sav, *sav2;
   1109 	struct secpolicy *sp;
   1110 #endif
   1111 
   1112 	if (uio->uio_resid < UIO_MX)
   1113 		return (EINVAL);
   1114 	if (uio->uio_offset < 0)
   1115 		return (EINVAL);
   1116 
   1117 	error = 0;
   1118 	i = uio->uio_offset;
   1119 	memset(&d, 0, sizeof(d));
   1120 	d.d_reclen = UIO_MX;
   1121 	ncookies = uio->uio_resid / UIO_MX;
   1122 
   1123 	switch (kfs->kfs_type) {
   1124 	case KFSkern:
   1125 		if (i >= nkern_targets)
   1126 			return (0);
   1127 
   1128 		if (ap->a_ncookies) {
   1129 			ncookies = min(ncookies, (nkern_targets - i));
   1130 			cookies = malloc(ncookies * sizeof(off_t), M_TEMP,
   1131 			    M_WAITOK);
   1132 			*ap->a_cookies = cookies;
   1133 		}
   1134 
   1135 		n = 0;
   1136 		for (; i < nkern_targets && uio->uio_resid >= UIO_MX; i++) {
   1137 			if (i < static_nkern_targets)
   1138 				kt = &kern_targets[i];
   1139 			else {
   1140 				if (dkt == NULL) {
   1141 					dkt = SIMPLEQ_FIRST(&dyn_kern_targets);
   1142 					for (j = static_nkern_targets; j < i &&
   1143 						     dkt != NULL; j++)
   1144 						dkt = SIMPLEQ_NEXT(dkt, dkt_queue);
   1145 					if (j != i)
   1146 						break;
   1147 				} else {
   1148 					dkt = SIMPLEQ_NEXT(dkt, dkt_queue);
   1149 				}
   1150 				if (dkt == NULL)
   1151 					break;
   1152 				kt = &dkt->dkt_kt;
   1153 			}
   1154 			if (kt->kt_tag == KFSdevice) {
   1155 				dev_t *dp = kt->kt_data;
   1156 				struct vnode *fvp;
   1157 
   1158 				if (*dp == NODEV ||
   1159 				    !vfinddev(*dp, kt->kt_vtype, &fvp))
   1160 					continue;
   1161 			}
   1162 			d.d_namlen = kt->kt_namlen;
   1163 			if ((error = kernfs_setdirentfileno(&d, i, kfs,
   1164 			    &kern_targets[0], kt, ap)) != 0)
   1165 				break;
   1166 			memcpy(d.d_name, kt->kt_name, kt->kt_namlen + 1);
   1167 			d.d_type = kt->kt_type;
   1168 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1169 				break;
   1170 			if (cookies)
   1171 				*cookies++ = i + 1;
   1172 			n++;
   1173 		}
   1174 		ncookies = n;
   1175 		break;
   1176 
   1177 	case KFSroot:
   1178 		if (i >= 2)
   1179 			return 0;
   1180 
   1181 		if (ap->a_ncookies) {
   1182 			ncookies = min(ncookies, (2 - i));
   1183 			cookies = malloc(ncookies * sizeof(off_t), M_TEMP,
   1184 			    M_WAITOK);
   1185 			*ap->a_cookies = cookies;
   1186 		}
   1187 
   1188 		n = 0;
   1189 		for (; i < 2 && uio->uio_resid >= UIO_MX; i++) {
   1190 			kt = &kern_targets[i];
   1191 			d.d_namlen = kt->kt_namlen;
   1192 			d.d_fileno = KERNFS_FILENO(kt, kt->kt_tag, 0);
   1193 			memcpy(d.d_name, kt->kt_name, kt->kt_namlen + 1);
   1194 			d.d_type = kt->kt_type;
   1195 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1196 				break;
   1197 			if (cookies)
   1198 				*cookies++ = i + 1;
   1199 			n++;
   1200 		}
   1201 		ncookies = n;
   1202 		break;
   1203 
   1204 	case KFSsubdir:
   1205 		ks = (struct kernfs_subdir *)kfs->kfs_kt->kt_data;
   1206 		if (i >= ks->ks_nentries)
   1207 			return (0);
   1208 
   1209 		if (ap->a_ncookies) {
   1210 			ncookies = min(ncookies, (ks->ks_nentries - i));
   1211 			cookies = malloc(ncookies * sizeof(off_t), M_TEMP,
   1212 			    M_WAITOK);
   1213 			*ap->a_cookies = cookies;
   1214 		}
   1215 
   1216 		dkt = SIMPLEQ_FIRST(&ks->ks_entries);
   1217 		for (j = 0; j < i && dkt != NULL; j++)
   1218 			dkt = SIMPLEQ_NEXT(dkt, dkt_queue);
   1219 		n = 0;
   1220 		for (; i < ks->ks_nentries && uio->uio_resid >= UIO_MX; i++) {
   1221 			if (i < 2)
   1222 				kt = &subdir_targets[i];
   1223 			else {
   1224 				/* check if ks_nentries lied to us */
   1225 				if (dkt == NULL)
   1226 					break;
   1227 				kt = &dkt->dkt_kt;
   1228 				dkt = SIMPLEQ_NEXT(dkt, dkt_queue);
   1229 			}
   1230 			if (kt->kt_tag == KFSdevice) {
   1231 				dev_t *dp = kt->kt_data;
   1232 				struct vnode *fvp;
   1233 
   1234 				if (*dp == NODEV ||
   1235 				    !vfinddev(*dp, kt->kt_vtype, &fvp))
   1236 					continue;
   1237 			}
   1238 			d.d_namlen = kt->kt_namlen;
   1239 			if ((error = kernfs_setdirentfileno(&d, i, kfs,
   1240 			    ks->ks_parent, kt, ap)) != 0)
   1241 				break;
   1242 			memcpy(d.d_name, kt->kt_name, kt->kt_namlen + 1);
   1243 			d.d_type = kt->kt_type;
   1244 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1245 				break;
   1246 			if (cookies)
   1247 				*cookies++ = i + 1;
   1248 			n++;
   1249 		}
   1250 		ncookies = n;
   1251 		break;
   1252 
   1253 #ifdef IPSEC
   1254 	case KFSipsecsadir:
   1255 		/* count SA in the system */
   1256 		n = 0;
   1257 		TAILQ_FOREACH(sav, &satailq, tailq) {
   1258 			for (sav2 = TAILQ_FIRST(&satailq);
   1259 			    sav2 != sav;
   1260 			    sav2 = TAILQ_NEXT(sav2, tailq)) {
   1261 				if (sav->spi == sav2->spi) {
   1262 					/* multiple SA with same SPI */
   1263 					break;
   1264 				}
   1265 			}
   1266 			if (sav == sav2 || sav->spi != sav2->spi)
   1267 				n++;
   1268 		}
   1269 
   1270 		if (i >= nipsecsa_targets + n)
   1271 			return (0);
   1272 
   1273 		if (ap->a_ncookies) {
   1274 			ncookies = min(ncookies, (n - i));
   1275 			cookies = malloc(ncookies * sizeof(off_t), M_TEMP,
   1276 			    M_WAITOK);
   1277 			*ap->a_cookies = cookies;
   1278 		}
   1279 
   1280 		n = 0;
   1281 		for (; i < nipsecsa_targets && uio->uio_resid >= UIO_MX; i++) {
   1282 			kt = &ipsecsa_targets[i];
   1283 			d.d_namlen = kt->kt_namlen;
   1284 			if ((error = kernfs_setdirentfileno(&d, i, kfs,
   1285 			    &kern_targets[0], kt, ap)) != 0)
   1286 				break;
   1287 			memcpy(d.d_name, kt->kt_name, kt->kt_namlen + 1);
   1288 			d.d_type = kt->kt_type;
   1289 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1290 				break;
   1291 			if (cookies)
   1292 				*cookies++ = i + 1;
   1293 			n++;
   1294 		}
   1295 		if (error) {
   1296 			ncookies = n;
   1297 			break;
   1298 		}
   1299 
   1300 		TAILQ_FOREACH(sav, &satailq, tailq) {
   1301 			for (sav2 = TAILQ_FIRST(&satailq);
   1302 			    sav2 != sav;
   1303 			    sav2 = TAILQ_NEXT(sav2, tailq)) {
   1304 				if (sav->spi == sav2->spi) {
   1305 					/* multiple SA with same SPI */
   1306 					break;
   1307 				}
   1308 			}
   1309 			if (sav != sav2 && sav->spi == sav2->spi)
   1310 				continue;
   1311 			if (uio->uio_resid < UIO_MX)
   1312 				break;
   1313 			if ((error = kernfs_setdirentfileno_kt(&d, &ipsecsa_kt,
   1314 			    sav->spi, ap)) != 0)
   1315 				break;
   1316 			d.d_namlen = snprintf(d.d_name, sizeof(d.d_name),
   1317 			    "%u", ntohl(sav->spi));
   1318 			d.d_type = DT_REG;
   1319 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1320 				break;
   1321 			if (cookies)
   1322 				*cookies++ = i + 1;
   1323 			n++;
   1324 			i++;
   1325 		}
   1326 		ncookies = n;
   1327 		break;
   1328 
   1329 	case KFSipsecspdir:
   1330 		/* count SP in the system */
   1331 		n = 0;
   1332 		TAILQ_FOREACH(sp, &sptailq, tailq)
   1333 			n++;
   1334 
   1335 		if (i >= nipsecsp_targets + n)
   1336 			return (0);
   1337 
   1338 		if (ap->a_ncookies) {
   1339 			ncookies = min(ncookies, (n - i));
   1340 			cookies = malloc(ncookies * sizeof(off_t), M_TEMP,
   1341 			    M_WAITOK);
   1342 			*ap->a_cookies = cookies;
   1343 		}
   1344 
   1345 		n = 0;
   1346 		for (; i < nipsecsp_targets && uio->uio_resid >= UIO_MX; i++) {
   1347 			kt = &ipsecsp_targets[i];
   1348 			d.d_namlen = kt->kt_namlen;
   1349 			if ((error = kernfs_setdirentfileno(&d, i, kfs,
   1350 			    &kern_targets[0], kt, ap)) != 0)
   1351 				break;
   1352 			memcpy(d.d_name, kt->kt_name, kt->kt_namlen + 1);
   1353 			d.d_type = kt->kt_type;
   1354 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1355 				break;
   1356 			if (cookies)
   1357 				*cookies++ = i + 1;
   1358 			n++;
   1359 		}
   1360 		if (error) {
   1361 			ncookies = n;
   1362 			break;
   1363 		}
   1364 
   1365 		TAILQ_FOREACH(sp, &sptailq, tailq) {
   1366 			if (uio->uio_resid < UIO_MX)
   1367 				break;
   1368 			if ((error = kernfs_setdirentfileno_kt(&d, &ipsecsp_kt,
   1369 			    sp->id, ap)) != 0)
   1370 				break;
   1371 			d.d_namlen = snprintf(d.d_name, sizeof(d.d_name),
   1372 			    "%u", sp->id);
   1373 			d.d_type = DT_REG;
   1374 			if ((error = uiomove(&d, UIO_MX, uio)) != 0)
   1375 				break;
   1376 			if (cookies)
   1377 				*cookies++ = i + 1;
   1378 			n++;
   1379 			i++;
   1380 		}
   1381 		ncookies = n;
   1382 		break;
   1383 #endif
   1384 
   1385 	default:
   1386 		error = ENOTDIR;
   1387 		break;
   1388 	}
   1389 
   1390 	if (ap->a_ncookies) {
   1391 		if (error) {
   1392 			if (cookies)
   1393 				free(*ap->a_cookies, M_TEMP);
   1394 			*ap->a_ncookies = 0;
   1395 			*ap->a_cookies = NULL;
   1396 		} else
   1397 			*ap->a_ncookies = ncookies;
   1398 	}
   1399 
   1400 	uio->uio_offset = i;
   1401 	return (error);
   1402 }
   1403 
   1404 int
   1405 kernfs_inactive(v)
   1406 	void *v;
   1407 {
   1408 	struct vop_inactive_args /* {
   1409 		struct vnode *a_vp;
   1410 		bool *a_recycle;
   1411 	} */ *ap = v;
   1412 	struct vnode *vp = ap->a_vp;
   1413 	const struct kernfs_node *kfs = VTOKERN(ap->a_vp);
   1414 #ifdef IPSEC
   1415 	struct mbuf *m;
   1416 	struct secpolicy *sp;
   1417 #endif
   1418 
   1419 	*ap->a_recycle = false;
   1420 	switch (kfs->kfs_type) {
   1421 #ifdef IPSEC
   1422 	case KFSipsecsa:
   1423 		m = key_setdumpsa_spi(htonl(kfs->kfs_value));
   1424 		if (m)
   1425 			m_freem(m);
   1426 		else
   1427 			*ap->a_recycle = true;
   1428 		break;
   1429 	case KFSipsecsp:
   1430 		sp = key_getspbyid(kfs->kfs_value);
   1431 		if (sp)
   1432 			key_freesp(sp);
   1433 		else {
   1434 			*ap->a_recycle = true;
   1435 		}
   1436 		break;
   1437 #endif
   1438 	default:
   1439 		break;
   1440 	}
   1441 	VOP_UNLOCK(vp, 0);
   1442 	return (0);
   1443 }
   1444 
   1445 int
   1446 kernfs_reclaim(v)
   1447 	void *v;
   1448 {
   1449 	struct vop_reclaim_args /* {
   1450 		struct vnode *a_vp;
   1451 	} */ *ap = v;
   1452 
   1453 	return (kernfs_freevp(ap->a_vp));
   1454 }
   1455 
   1456 /*
   1457  * Return POSIX pathconf information applicable to special devices.
   1458  */
   1459 int
   1460 kernfs_pathconf(v)
   1461 	void *v;
   1462 {
   1463 	struct vop_pathconf_args /* {
   1464 		struct vnode *a_vp;
   1465 		int a_name;
   1466 		register_t *a_retval;
   1467 	} */ *ap = v;
   1468 
   1469 	switch (ap->a_name) {
   1470 	case _PC_LINK_MAX:
   1471 		*ap->a_retval = LINK_MAX;
   1472 		return (0);
   1473 	case _PC_MAX_CANON:
   1474 		*ap->a_retval = MAX_CANON;
   1475 		return (0);
   1476 	case _PC_MAX_INPUT:
   1477 		*ap->a_retval = MAX_INPUT;
   1478 		return (0);
   1479 	case _PC_PIPE_BUF:
   1480 		*ap->a_retval = PIPE_BUF;
   1481 		return (0);
   1482 	case _PC_CHOWN_RESTRICTED:
   1483 		*ap->a_retval = 1;
   1484 		return (0);
   1485 	case _PC_VDISABLE:
   1486 		*ap->a_retval = _POSIX_VDISABLE;
   1487 		return (0);
   1488 	case _PC_SYNC_IO:
   1489 		*ap->a_retval = 1;
   1490 		return (0);
   1491 	default:
   1492 		return (EINVAL);
   1493 	}
   1494 	/* NOTREACHED */
   1495 }
   1496 
   1497 /*
   1498  * Print out the contents of a /dev/fd vnode.
   1499  */
   1500 /* ARGSUSED */
   1501 int
   1502 kernfs_print(void *v)
   1503 {
   1504 
   1505 	printf("tag VT_KERNFS, kernfs vnode\n");
   1506 	return (0);
   1507 }
   1508 
   1509 int
   1510 kernfs_link(v)
   1511 	void *v;
   1512 {
   1513 	struct vop_link_args /* {
   1514 		struct vnode *a_dvp;
   1515 		struct vnode *a_vp;
   1516 		struct componentname *a_cnp;
   1517 	} */ *ap = v;
   1518 
   1519 	VOP_ABORTOP(ap->a_dvp, ap->a_cnp);
   1520 	vput(ap->a_dvp);
   1521 	return (EROFS);
   1522 }
   1523 
   1524 int
   1525 kernfs_symlink(v)
   1526 	void *v;
   1527 {
   1528 	struct vop_symlink_args /* {
   1529 		struct vnode *a_dvp;
   1530 		struct vnode **a_vpp;
   1531 		struct componentname *a_cnp;
   1532 		struct vattr *a_vap;
   1533 		char *a_target;
   1534 	} */ *ap = v;
   1535 
   1536 	VOP_ABORTOP(ap->a_dvp, ap->a_cnp);
   1537 	vput(ap->a_dvp);
   1538 	return (EROFS);
   1539 }
   1540