netsend-proto-and-obsd-includes-20021010
[openafs.git] / src / afs / afs_osi.c
1 /*
2  * Copyright 2000, International Business Machines Corporation and others.
3  * All Rights Reserved.
4  *
5  * This software has been released under the terms of the IBM Public
6  * License.  For details, see the LICENSE file in the top-level source
7  * directory or online at http://www.openafs.org/dl/license10.html
8  */
9
10 #include <afsconfig.h>
11 #include "../afs/param.h"
12
13 RCSID("$Header$");
14
15 #include "../afs/sysincludes.h" /* Standard vendor system headers */
16 #include "../afs/afsincludes.h" /* Afs-based standard headers */
17 #include "../afs/afs_stats.h"   /* afs statistics */
18 #ifdef AFS_AIX_ENV
19 #include <sys/adspace.h>        /* for vm_att(), vm_det() */
20 #endif
21
22 static char memZero;                    /* address of 0 bytes for kmem_alloc */
23
24 struct osimem {
25     struct osimem *next;
26 };
27
28 /* osi_Init -- do once per kernel installation initialization.
29  *     -- On Solaris this is called from modload initialization.
30  *     -- On AIX called from afs_config.
31  *     -- On HP called from afsc_link.
32  *     -- On SGI called from afs_init. */
33
34 #ifdef AFS_SGI53_ENV
35 lock_t afs_event_lock;
36 #endif
37
38 #ifdef AFS_SGI64_ENV
39 flid_t osi_flid;
40 #endif
41
42 void osi_Init(void)
43 {
44     static int once = 0;
45     if (once++ > 0)                     /* just in case */
46         return;
47 #if     defined(AFS_HPUX_ENV)
48     osi_InitGlock();
49 #else   /* AFS_HPUX_ENV */
50 #if defined(AFS_GLOBAL_SUNLOCK)
51 #if defined(AFS_SGI62_ENV)
52     mutex_init(&afs_global_lock, MUTEX_DEFAULT, "afs_global_lock");
53 #elif defined(AFS_OSF_ENV)
54     usimple_lock_init(&afs_global_lock);
55     afs_global_owner = (thread_t)0;
56 #elif defined(AFS_DARWIN_ENV) || defined(AFS_FBSD_ENV)
57     lockinit(&afs_global_lock, PLOCK, "afs global lock", 0, 0);
58     afs_global_owner = 0;
59 #elif defined(AFS_AIX41_ENV)
60     lock_alloc((void*)&afs_global_lock, LOCK_ALLOC_PIN, 1, 1);
61     simple_lock_init((void *)&afs_global_lock);
62 #else
63 #ifndef AFS_LINUX22_ENV
64      /* Linux initialization in osi directory. Should move the others. */
65     mutex_init(&afs_global_lock, "afs_global_lock", MUTEX_DEFAULT, NULL);
66 #endif
67 #endif
68     /* afs_rxglobal_lock is initialized in rx_Init. */
69 #endif
70 #endif  /* AFS_HPUX_ENV */
71
72     if ( !afs_osicred_initialized ) {
73         memset((char *)&afs_osi_cred, 0, sizeof(struct AFS_UCRED));
74         crhold(&afs_osi_cred);  /* don't let it evaporate */
75         afs_osicred_initialized = 1;
76     }
77 #ifdef AFS_SGI64_ENV
78     osi_flid.fl_pid = osi_flid.fl_sysid = 0;
79 #endif
80 }
81
82 int osi_Active(register struct vcache *avc)
83 {
84     AFS_STATCNT(osi_Active);
85 #if defined(AFS_SUN_ENV) || defined(AFS_AIX_ENV) || defined(AFS_OSF_ENV) || defined(AFS_SUN5_ENV) || (AFS_LINUX20_ENV) || defined(AFS_DARWIN_ENV) || defined(AFS_FBSD_ENV)
86     if ((avc->opens > 0) || (avc->states & CMAPPED))    return 1;   /* XXX: Warning, verify this XXX  */
87 #else
88 #if     defined(AFS_MACH_ENV)
89     if (avc->opens > 0 || ((avc->v.v_flag & VTEXT) && !inode_uncache_try(avc))) return 1;
90 #else
91 #if defined(AFS_SGI_ENV)
92     if ((avc->opens > 0) || AFS_VN_MAPPED(AFSTOV(avc)))
93         return 1;
94 #else
95     if (avc->opens > 0 || (AFSTOV(avc)->v_flag & VTEXT)) return(1);
96 #endif
97 #endif /* AFS_MACH_ENV */
98 #endif
99     return 0;
100 }
101
102 /* this call, unlike osi_FlushText, is supposed to discard caches that may
103    contain invalid information if a file is written remotely, but that may
104    contain valid information that needs to be written back if the file is
105    being written locally.  It doesn't subsume osi_FlushText, since the latter
106    function may be needed to flush caches that are invalidated by local writes.
107
108    avc->pvnLock is already held, avc->lock is guaranteed not to be held (by
109    us, of course).
110 */
111 void osi_FlushPages(register struct vcache *avc, struct AFS_UCRED *credp)
112 {
113     afs_hyper_t origDV;
114     ObtainReadLock(&avc->lock);
115     /* If we've already purged this version, or if we're the ones
116        writing this version, don't flush it (could lose the
117        data we're writing). */
118     if ((hcmp((avc->m.DataVersion), (avc->mapDV)) <= 0) ||
119         ((avc->execsOrWriters > 0) && afs_DirtyPages(avc))) {
120         ReleaseReadLock(&avc->lock);
121         return;
122     }
123     ReleaseReadLock(&avc->lock);
124     ObtainWriteLock(&avc->lock,10);
125     /* Check again */
126     if ((hcmp((avc->m.DataVersion), (avc->mapDV)) <= 0) ||
127         ((avc->execsOrWriters > 0) && afs_DirtyPages(avc))) {
128         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
129         return;
130     }
131     if (hiszero(avc->mapDV)) {
132         hset(avc->mapDV, avc->m.DataVersion);
133         ReleaseWriteLock(&avc->lock);
134         return;
135     }
136
137     AFS_STATCNT(osi_FlushPages);
138     hset(origDV, avc->m.DataVersion);
139     afs_Trace3(afs_iclSetp, CM_TRACE_FLUSHPAGES, ICL_TYPE_POINTER, avc,
140                    ICL_TYPE_INT32, origDV.low, ICL_TYPE_INT32, avc->m.Length);
141
142     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
143     AFS_GUNLOCK();
144     osi_VM_FlushPages(avc, credp);
145     AFS_GLOCK();
146     ObtainWriteLock(&avc->lock,88);
147
148     /* do this last, and to original version, since stores may occur
149        while executing above PUTPAGE call */
150     hset(avc->mapDV, origDV);
151     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
152 }
153
154 afs_lock_t afs_ftf;             /* flush text lock */
155
156 #ifdef  AFS_TEXT_ENV
157
158 /* This call is supposed to flush all caches that might be invalidated
159  * by either a local write operation or a write operation done on
160  * another client.  This call may be called repeatedly on the same
161  * version of a file, even while a file is being written, so it
162  * shouldn't do anything that would discard newly written data before
163  * it is written to the file system. */
164
165 void osi_FlushText_really(register struct vcache *vp)
166 {
167     afs_hyper_t fdv;    /* version before which we'll flush */
168
169     AFS_STATCNT(osi_FlushText);
170     /* see if we've already flushed this data version */
171     if (hcmp(vp->m.DataVersion, vp->flushDV) <= 0) return;
172
173 #ifdef AFS_DEC_ENV
174     {
175       void afs_gfs_FlushText();
176       afs_gfs_FlushText(vp);
177       return;
178     }
179 #else
180
181     MObtainWriteLock(&afs_ftf,317);
182     hset(fdv, vp->m.DataVersion);
183
184     /* why this disgusting code below?
185      *    xuntext, called by xrele, doesn't notice when it is called
186      * with a freed text object.  Sun continually calls xrele or xuntext
187      * without any locking, as long as VTEXT is set on the
188      * corresponding vnode.
189      *    But, if the text object is locked when you check the VTEXT
190      * flag, several processes can wait in xuntext, waiting for the
191      * text lock; when the second one finally enters xuntext's
192      * critical region, the text object is already free, but the check
193      * was already done by xuntext's caller.
194      *    Even worse, it turns out that xalloc locks the text object
195      * before reading or stating a file via the vnode layer.  Thus, we
196      * could end up in getdcache, being asked to bring in a new
197      * version of a file, but the corresponding text object could be
198      * locked.  We can't flush the text object without causing
199      * deadlock, so now we just don't try to lock the text object
200      * unless it is guaranteed to work.  And we try to flush the text
201      * when we need to a bit more often at the vnode layer.  Sun
202      * really blew the vm-cache flushing interface.
203      */
204
205 #if defined (AFS_HPUX_ENV)
206     if (vp->v.v_flag & VTEXT) {
207         xrele(vp);
208
209         if (vp->v.v_flag & VTEXT) {     /* still has a text object? */
210             MReleaseWriteLock(&afs_ftf);
211             return;
212         }
213     }
214 #endif
215
216     /* next do the stuff that need not check for deadlock problems */
217     mpurge(vp);
218
219     /* finally, record that we've done it */
220     hset(vp->flushDV, fdv);
221     MReleaseWriteLock(&afs_ftf);
222
223 #endif /* AFS_DEC_ENV */
224 }
225
226 #ifdef AFS_DEC_ENV
227 /* I don't really like using xinval() here, because it kills processes
228  * a bit aggressively.  Previous incarnations of this functionality
229  * used to use xrele() instead of xinval, and didn't invoke
230  * cacheinval().  But they would panic.  So it might be worth looking
231  * into some middle ground...
232  */
233 static void afs_gfs_FlushText(register struct vcache *vp)
234 {
235     afs_hyper_t fdv;            /* version before which we'll flush */
236     register struct text *xp;
237     struct gnode * gp;
238
239     MObtainWriteLock(&afs_ftf,318);
240     hset(fdv, vp->m.DataVersion);
241     gp = afs_vntogn(vp);
242
243     if (!gp) {
244         /* this happens frequently after cores are created. */
245         MReleaseWriteLock(&afs_ftf);
246         return;
247     }
248
249     if (gp->g_flag & GTEXT) {
250         if (gp->g_textp) {
251             xp = (struct text *) gp->g_textp ;
252             /* if text object is locked, give up */
253             if (xp && (xp->x_flag & XLOCK)) {
254                 MReleaseWriteLock(&afs_ftf);
255                 return;
256             }
257         }
258         else xp = NULL;
259
260         if (gp->g_flag & GTEXT) { /* still has a text object? */
261             xinval(gp);
262         }
263     }
264
265     /* next do the stuff that need not check for deadlock problems */
266     /*    maybe xinval(gp); here instead of above */
267     binval(NODEV, gp);
268     cacheinval(gp);
269     /* finally, record that we've done it */
270     hset(vp->flushDV, fdv);
271
272     MReleaseWriteLock(&afs_ftf);
273 }
274 #endif /* AFS_DEC_ENV */
275
276 #endif /* AFS_TEXT_ENV */
277
278 /* mask signals in afsds */
279 void afs_osi_MaskSignals(void)
280 {
281 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
282     osi_linux_mask();
283 #endif
284 }
285
286 /* unmask signals in rxk listener */
287 void afs_osi_UnmaskRxkSignals(void)
288 {
289 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
290     osi_linux_unmask();
291 #endif
292 }
293
294 /* register rxk listener proc info */
295 void afs_osi_RxkRegister(void)
296 {
297 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
298     osi_linux_rxkreg();
299 #endif
300 }
301
302 /* procedure for making our processes as invisible as we can */
303 void afs_osi_Invisible(void)
304 {
305 #ifdef AFS_LINUX22_ENV
306     afs_osi_MaskSignals();
307 #endif
308 #ifdef AFS_DEC_ENV
309     u.u_procp->p_type |= SSYS;
310 #endif
311 #if AFS_SUN5_ENV
312     curproc->p_flag |= SSYS;
313 #endif
314 #if AFS_HPUX101_ENV
315     set_system_proc(u.u_procp);
316 #endif
317 #if defined(AFS_DARWIN_ENV)
318     /* maybe call init_process instead? */
319     current_proc()->p_flag |= P_SYSTEM;
320 #endif
321 #if defined(AFS_FBSD_ENV)
322     curproc->p_flag |= P_SYSTEM;
323 #endif
324 #if defined(AFS_SGI_ENV)
325     vrelvm();
326 #endif /* AFS_SGI_ENV */
327
328     AFS_STATCNT(osi_Invisible);
329 }
330
331
332 #ifndef AFS_LINUX20_ENV /* Linux version in osi_misc.c */
333 /* set the real time */
334 void afs_osi_SetTime(osi_timeval_t *atv)
335 {
336 #ifdef  AFS_AIX32_ENV
337     struct timestruc_t t;
338
339     t.tv_sec  = atv->tv_sec;
340     t.tv_nsec = atv->tv_usec * 1000;
341     ksettimer(&t);              /*  Was -> settimer(TIMEOFDAY, &t); */
342 #else
343 #ifdef AFS_SUN55_ENV
344     stime(atv->tv_sec);
345 #else
346 #ifdef  AFS_SUN5_ENV
347     /*
348      * To get more than second resolution we can use adjtime. The problem
349      * is that the usecs from the server are wrong (by now) so it isn't
350      * worth complicating the following code.
351      */
352     struct stimea {
353         time_t time;
354     } sta;
355
356     sta.time = atv->tv_sec;
357
358     stime(&sta, NULL);
359 #else
360 #if defined(AFS_SGI_ENV)
361     struct stimea {
362         sysarg_t time;
363     } sta;
364
365     AFS_GUNLOCK();
366     sta.time = atv->tv_sec;
367     stime(&sta);
368     AFS_GLOCK();
369 #else
370 #if defined(AFS_FBSD_ENV)
371     /* does not impliment security features of kern_time.c:settime() */
372     struct timespec ts;
373     struct timeval tv,delta;
374     int s;
375     AFS_GUNLOCK();
376     s=splclock();
377     microtime(&tv);
378     delta=*atv;
379     timevalsub(&delta, &tv);
380     ts.tv_sec=atv->tv_sec;
381     ts.tv_nsec=atv->tv_usec * 1000;
382     set_timecounter(&ts);
383     (void) splsoftclock();
384     lease_updatetime(delta.tv_sec);
385     splx(s);
386     resettodr();
387     AFS_GLOCK();
388 #else
389 #if defined(AFS_DARWIN_ENV)
390     AFS_GUNLOCK();
391     setthetime(atv);
392     AFS_GLOCK();
393 #else
394     /* stolen from kern_time.c */
395 #ifndef AFS_AUX_ENV
396     boottime.tv_sec += atv->tv_sec - time.tv_sec;
397 #endif
398 #ifdef AFS_HPUX_ENV
399     {
400         register ulong_t s;
401         struct timeval t;
402         t.tv_sec = atv->tv_sec;
403         t.tv_usec = atv->tv_usec;
404         s = spl7(); time = t; (void) splx(s);
405         resettodr(atv);
406     }
407 #else
408     {
409         register int s;
410         s = splclock(); time = *atv; (void) splx(s);
411     }
412     resettodr();
413 #endif
414 #ifdef  AFS_AUX_ENV
415     logtchg(atv->tv_sec);
416 #endif
417 #endif  /* AFS_DARWIN_ENV */
418 #endif  /* AFS_FBSD_ENV */
419 #endif  /* AFS_SGI_ENV */
420 #endif /* AFS_SUN55_ENV */
421 #endif /* AFS_SUN5_ENV */
422 #endif /* AFS_AIX32_ENV */
423     AFS_STATCNT(osi_SetTime);
424 }
425 #endif /* AFS_LINUX20_ENV */
426
427
428 void *afs_osi_Alloc(size_t x)
429 {
430     register struct osimem *tm = NULL;
431     register int size;
432
433     AFS_STATCNT(osi_Alloc);
434     /* 0-length allocs may return NULL ptr from AFS_KALLOC, so we special-case
435        things so that NULL returned iff an error occurred */
436     if (x == 0) return &memZero;
437
438     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingAllocs++);
439     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingMemUsage += x);
440 #ifdef AFS_LINUX20_ENV
441     return osi_linux_alloc(x, 1);
442 #else
443     size = x;
444     tm = (struct osimem *) AFS_KALLOC(size);
445 #ifdef  AFS_SUN_ENV
446     if (!tm)
447         osi_Panic("osi_Alloc: Couldn't allocate %d bytes; out of memory!\n",
448                   size);
449 #endif
450     return (char *) tm;
451 #endif
452 }
453
454 #if     defined(AFS_SUN_ENV) || defined(AFS_SGI_ENV)
455
456 void *afs_osi_Alloc_NoSleep(size_t x)
457 {
458     register struct osimem *tm;
459     register int size;
460
461     AFS_STATCNT(osi_Alloc);
462     /* 0-length allocs may return NULL ptr from AFS_KALLOC, so we special-case
463        things so that NULL returned iff an error occurred */
464     if (x == 0) return &memZero;
465
466     size = x;
467     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingAllocs++);
468     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingMemUsage += x);
469     tm = (struct osimem *) AFS_KALLOC_NOSLEEP(size);
470     return (char *) tm;
471 }
472
473 #endif  /* SUN || SGI */
474
475 void afs_osi_Free(void *x, size_t asize)
476 {
477     AFS_STATCNT(osi_Free);
478     if (x == &memZero) return;  /* check for putting memZero back */
479
480     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingAllocs--);
481     AFS_STATS(afs_stats_cmperf.OutStandingMemUsage -= asize);
482 #ifdef AFS_LINUX20_ENV
483     osi_linux_free(x);
484 #else
485     AFS_KFREE((struct osimem *)x, asize);
486 #endif
487 }
488
489 void afs_osi_FreeStr(char *x)
490 {
491     afs_osi_Free(x, strlen(x) + 1);
492 }
493
494 /* ? is it moderately likely that there are dirty VM pages associated with
495  * this vnode?
496  *
497  *  Prereqs:  avc must be write-locked
498  *
499  *  System Dependencies:  - *must* support each type of system for which
500  *                          memory mapped files are supported, even if all
501  *                          it does is return TRUE;
502  *
503  * NB:  this routine should err on the side of caution for ProcessFS to work
504  *      correctly (or at least, not to introduce worse bugs than already exist)
505  */
506 #ifdef  notdef
507 int osi_VMDirty_p(struct vcache *avc)
508 {
509     int dirtyPages;
510
511     if (avc->execsOrWriters <= 0)
512         return 0;         /* can't be many dirty pages here, I guess */
513
514 #if defined (AFS_AIX32_ENV)
515 #ifdef  notdef
516     /* because of the level of hardware involvment with VM and all the
517      * warnings about "This routine must be called at VMM interrupt
518      * level", I thought it would be safest to disable interrupts while
519      * looking at the software page fault table.  */
520
521     /* convert vm handle into index into array:  I think that stoinio is
522      * always zero...  Look into this XXX  */
523 #define VMHASH(handle) ( \
524                         ( ((handle) & ~vmker.stoinio)  \
525                          ^ ((((handle) & ~vmker.stoinio) & vmker.stoimask) << vmker.stoihash) \
526                          ) & 0x000fffff)
527
528     if (avc->vmh) {
529         unsigned int pagef, pri, index, next;
530
531         index = VMHASH(avc->vmh);
532         if (scb_valid(index)) {  /* could almost be an ASSERT */
533
534             pri = disable_ints();
535             for (pagef = scb_sidlist(index); pagef >= 0; pagef = next) {
536                 next = pft_sidfwd(pagef);
537                 if (pft_modbit(pagef)) {  /* has page frame been modified? */
538                     enable_ints(pri);
539                     return 1;
540                 }
541             }
542             enable_ints(pri);
543         }
544     }
545 #undef VMHASH
546 #endif
547 #endif /* AFS_AIX32_ENV */
548
549 #if defined (AFS_SUN_ENV)
550     if (avc->states & CMAPPED) {
551         struct page * pg;
552         for (pg = avc->v.v_s.v_Pages ; pg ; pg = pg->p_vpnext) {
553             if (pg->p_mod) {
554                 return 1;
555             }
556         }
557     }
558 #endif
559     return 0;
560 }
561 #endif /* notdef */
562
563
564 /*
565  * Solaris osi_ReleaseVM should not drop and re-obtain the vcache entry lock.
566  * This leads to bad races when osi_ReleaseVM() is called from
567  * afs_InvalidateAllSegments().
568
569  * We can do this because Solaris osi_VM_Truncate() doesn't care whether the
570  * vcache entry lock is held or not.
571  *
572  * For other platforms, in some cases osi_VM_Truncate() doesn't care, but
573  * there may be cases where it does care.  If so, it would be good to fix
574  * them so they don't care.  Until then, we assume the worst.
575  *
576  * Locking:  the vcache entry lock is held.  It is dropped and re-obtained.
577  */
578 void osi_ReleaseVM(struct vcache *avc, struct AFS_UCRED *acred)
579 {
580 #ifdef  AFS_SUN5_ENV
581     AFS_GUNLOCK();
582     osi_VM_Truncate(avc, 0, acred);
583     AFS_GLOCK();
584 #else
585     ReleaseWriteLock(&avc->lock);
586     AFS_GUNLOCK();
587     osi_VM_Truncate(avc, 0, acred);
588     AFS_GLOCK();
589     ObtainWriteLock(&avc->lock, 80);
590 #endif
591 }
592
593
594 void shutdown_osi(void)
595 {
596     AFS_STATCNT(shutdown_osi);
597     if (afs_cold_shutdown) {
598         LOCK_INIT(&afs_ftf, "afs_ftf");
599     }
600 }
601
602 #ifndef AFS_OBSD_ENV
603 int afs_osi_suser(void *credp)
604 {
605 #if defined(AFS_SUN5_ENV)
606     return afs_suser(credp);
607 #else
608     return afs_suser();
609 #endif
610 }
611 #endif
612
613 #if AFS_GCPAGS
614
615 /* afs_osi_TraverseProcTable() - Walk through the systems process
616  * table, calling afs_GCPAGs_perproc_func() for each process.
617  */
618
619 #if defined(AFS_SUN5_ENV)
620 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
621 {
622     struct proc *prp;
623     for (prp = practive; prp != NULL; prp = prp->p_next) {
624         afs_GCPAGs_perproc_func(prp);
625     }
626 }
627 #endif
628
629 #if defined(AFS_HPUX_ENV)
630
631 /*
632  * NOTE: h/proc_private.h gives the process table locking rules
633  * It indicates that access to p_cred must be protected by
634  * mp_mtproc_lock(p);
635  * mp_mtproc_unlock(p);
636  *
637  * The code in sys/pm_prot.c uses pcred_lock() to protect access to
638  * the process creds, and uses mp_mtproc_lock() only for audit-related
639  * changes.  To be safe, we use both.
640  */
641
642 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
643 {
644     register proc_t *p;
645     int endchain = 0;
646
647     MP_SPINLOCK(activeproc_lock);
648     MP_SPINLOCK(sched_lock);
649     pcred_lock();
650
651     /*
652      * Instead of iterating through all of proc[], traverse only
653      * the list of active processes.  As an example of this,
654      * see foreach_process() in sys/vm_sched.c.
655      *
656      * We hold the locks for the entire scan in order to get a
657      * consistent view of the current set of creds.
658      */
659
660     for(p = proc; endchain == 0; p = &proc[p->p_fandx]) {
661         if (p->p_fandx == 0) {
662             endchain = 1;
663         }
664
665         if (system_proc(p))
666             continue;
667
668         mp_mtproc_lock(p);
669         afs_GCPAGs_perproc_func(p);
670         mp_mtproc_unlock(p);
671     }
672
673     pcred_unlock();
674     MP_SPINUNLOCK(sched_lock);
675     MP_SPINUNLOCK(activeproc_lock);
676 }
677 #endif
678
679 #if defined(AFS_SGI_ENV)
680
681 #ifdef AFS_SGI65_ENV
682 /* TODO: Fix this later. */
683 static int SGI_ProcScanFunc(void *p, void *arg, int mode)
684 {
685     return 0;
686 }
687 #else   /* AFS_SGI65_ENV */
688 static int SGI_ProcScanFunc(proc_t *p, void *arg, int mode)
689 {
690     afs_int32 (*perproc_func)(struct proc *) = arg;
691     int code=0;
692     /* we pass in the function pointer for arg,
693      * mode ==0 for startup call, ==1 for each valid proc,
694      * and ==2 for terminate call.
695      */
696     if(mode == 1) {
697         code = perproc_func(p);
698     }
699     return code;
700 }
701 #endif  /* AFS_SGI65_ENV */
702
703 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
704 {
705     procscan(SGI_ProcScanFunc, afs_GCPAGs_perproc_func);
706 }
707 #endif  /* AFS_SGI_ENV */
708
709 #if defined(AFS_AIX_ENV)
710 #ifdef AFS_AIX51_ENV
711 #define max_proc v.ve_proc
712 #endif
713 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
714 {
715     struct proc *p;
716     int i;
717
718     /*
719      * For binary compatibility, on AIX we need to be careful to use the
720      * proper size of a struct proc, even if it is different from what
721      * we were compiled with.
722      */
723     if (!afs_gcpags_procsize)
724         return;
725
726 #ifndef AFS_AIX51_ENV
727     simple_lock(&proc_tbl_lock);
728 #endif
729     for (p = (struct proc *)v.vb_proc, i = 0;
730          p < max_proc;
731          p = (struct proc *)((char *)p + afs_gcpags_procsize), i++) {
732
733 #ifdef AFS_AIX51_ENV
734         if (p->p_pvprocp->pv_stat == SNONE)
735             continue;
736         if (p->p_pvprocp->pv_stat == SIDL)
737             continue;
738         if (p->p_pvprocp->pv_stat == SEXIT)
739             continue;
740 #else
741         if (p->p_stat == SNONE)
742             continue;
743         if (p->p_stat == SIDL)
744             continue;
745         if (p->p_stat == SEXIT)
746             continue;
747 #endif
748
749         /* sanity check */
750
751         if (PROCMASK(p->p_pid) != i) {
752             afs_gcpags = AFS_GCPAGS_EPIDCHECK;
753             break;
754         }
755
756         /* sanity check */
757
758         if ((p->p_nice < P_NICE_MIN) || (P_NICE_MAX < p->p_nice)) {
759             afs_gcpags = AFS_GCPAGS_ENICECHECK;
760             break;
761         }
762
763         afs_GCPAGs_perproc_func(p);
764     }
765 #ifndef AFS_AIX51_ENV
766     simple_unlock(&proc_tbl_lock);
767 #endif
768 }
769 #endif
770
771 #if defined(AFS_OSF_ENV)
772 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
773 {
774     struct pid_entry *pe;
775 #ifdef AFS_DUX50_ENV
776 #define pidNPID (pidtab + npid)
777 #define PID_LOCK()
778 #define PID_UNLOCK()
779 #endif
780     PID_LOCK();
781     for (pe = pidtab; pe < pidNPID; ++pe) {
782        if (pe->pe_proc != PROC_NULL)
783           afs_GCPAGs_perproc_func(pe->pe_proc);
784     }
785     PID_UNLOCK();
786 }
787 #endif
788
789 #if defined(AFS_DARWIN_ENV) || defined(AFS_FBSD_ENV)
790 void afs_osi_TraverseProcTable(void)
791 {
792     struct proc *p;
793     LIST_FOREACH(p, &allproc, p_list) {
794         if (p->p_stat == SIDL)
795             continue;
796         if (p->p_stat == SZOMB)
797             continue;
798         if (p->p_flag & P_SYSTEM)
799             continue;
800           afs_GCPAGs_perproc_func(p);
801     }
802 }
803 #endif
804
805 #if defined(AFS_LINUX22_ENV)
806 void afs_osi_TraverseProcTable()
807 {
808     struct task_struct *p;
809
810 #ifdef EXPORTED_TASKLIST_LOCK
811     read_lock(&tasklist_lock);
812 #endif
813     for_each_task(p) if (p->pid) {
814         if (p->state & TASK_ZOMBIE)
815             continue;
816         afs_GCPAGs_perproc_func(p);
817     }
818 #ifdef EXPORTED_TASKLIST_LOCK
819     read_unlock(&tasklist_lock);
820 #endif
821 }
822 #endif
823
824 /* return a pointer (sometimes a static copy ) to the cred for a
825  * given AFS_PROC.
826  * subsequent calls may overwrite the previously returned value.
827  */
828
829 #if defined(AFS_SGI65_ENV)
830 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *p)
831 {
832     return NULL;
833 }
834 #elif defined(AFS_HPUX_ENV)
835 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *p)
836 {
837     if (!p)
838         return;
839
840     /*
841      * Cannot use afs_warnuser() here, as the code path
842      * eventually wants to grab sched_lock, which is
843      * already held here
844      */
845
846     return p_cred(p);
847 }
848 #elif defined(AFS_AIX_ENV)
849
850 /* GLOBAL DECLARATIONS */
851
852 /*
853  * LOCKS: the caller must do
854  *  simple_lock(&proc_tbl_lock);
855  *  simple_unlock(&proc_tbl_lock);
856  * around calls to this function.
857  */
858
859 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *pproc)
860 {
861     struct AFS_UCRED *pcred = 0;
862
863     /*
864      * pointer to process user structure valid in *our*
865      * address space
866      *
867      * The user structure for a process is stored in the user
868      * address space (as distinct from the kernel address
869      * space), and so to refer to the user structure of a
870      * different process we must employ special measures.
871      *
872      * I followed the example used in the AIX getproc() system
873      * call in bos/kernel/proc/getproc.c
874      */
875     struct user *xmem_userp;
876
877     struct xmem dp;             /* ptr to xmem descriptor */
878     int xm;                     /* xmem result */
879
880     if (!pproc) {
881         return pcred;
882     }
883
884     /*
885      * The process private segment in which the user
886      * area is located may disappear. We need to increment
887      * its use count. Therefore we
888      *    - get the proc_tbl_lock to hold the segment.
889      *    - get the p_lock to lockout vm_cleardata.
890      *    - vm_att to load the segment register (no check)
891      *    - xmattach to bump its use count.
892      *    - release the p_lock.
893      *    - release the proc_tbl_lock.
894      *    - do whatever we need.
895      *    - xmdetach to decrement the use count.
896      *    - vm_det to free the segment register (no check)
897      */
898
899     xmem_userp = NULL;
900     xm = XMEM_FAIL;
901     /* simple_lock(&proc_tbl_lock); */
902     if (pproc->p_adspace != NULLSEGVAL) {
903
904 #ifdef AFS_AIX51_ENV
905         simple_lock(&pproc->p_pvprocp->pv_lock);
906 #else
907         simple_lock(&pproc->p_lock);
908 #endif
909
910         if (pproc->p_threadcount &&
911 #ifdef AFS_AIX51_ENV
912             pproc->p_pvprocp->pv_threadlist) {
913 #else
914             pproc->p_threadlist) {
915 #endif
916
917             /*
918              * arbitrarily pick the first thread in pproc
919              */
920             struct thread *pproc_thread =
921 #ifdef AFS_AIX51_ENV
922                 pproc->p_pvprocp->pv_threadlist;
923 #else
924                 pproc->p_threadlist;
925 #endif
926
927             /*
928              * location of 'struct user' in pproc's
929              * address space
930              */
931             struct user *pproc_userp =
932                 pproc_thread->t_userp;
933
934             /*
935              * create a pointer valid in my own address space
936              */
937
938             xmem_userp =
939                 (struct user *)vm_att(pproc->p_adspace,
940                                       pproc_userp);
941
942             dp.aspace_id = XMEM_INVAL;
943             xm = xmattach(xmem_userp,
944                           sizeof(*xmem_userp),
945                           &dp, SYS_ADSPACE);
946         }
947
948 #ifdef AFS_AIX51_ENV
949         simple_unlock(&pproc->p_pvprocp->pv_lock);
950 #else
951         simple_unlock(&pproc->p_lock);
952 #endif
953     }
954     /* simple_unlock(&proc_tbl_lock); */
955     if (xm == XMEM_SUCC) {
956
957         static struct AFS_UCRED cred;
958
959         /*
960          * What locking should we use to protect access to the user
961          * area?  If needed also change the code in AIX/osi_groups.c.
962          */
963
964         /* copy cred to local address space */
965         cred = *xmem_userp->U_cred;
966         pcred = &cred;
967
968         xmdetach(&dp);
969     }
970     if (xmem_userp) {
971         vm_det((void *)xmem_userp);
972     }
973
974     return pcred;
975 }
976
977 #elif defined(AFS_OSF_ENV)
978 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *pr)
979 {
980     struct AFS_UCRED *rv=NULL;
981
982     if(pr == NULL) {
983        return NULL;
984     }
985
986     if((pr->p_stat == SSLEEP) ||
987        (pr->p_stat == SRUN) ||
988        (pr->p_stat == SSTOP))
989        rv = pr->p_rcred;
990
991     return rv;
992 }
993 #elif defined(AFS_DARWIN_ENV) || defined(AFS_FBSD_ENV)
994 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *pr)
995 {
996     struct AFS_UCRED *rv=NULL;
997     static struct AFS_UCRED cr;
998
999     if(pr == NULL) {
1000        return NULL;
1001     }
1002
1003     if((pr->p_stat == SSLEEP) ||
1004        (pr->p_stat == SRUN) ||
1005        (pr->p_stat == SSTOP)) {
1006        pcred_readlock(pr);
1007        cr.cr_ref=1;
1008        cr.cr_uid=pr->p_cred->pc_ucred->cr_uid;
1009        cr.cr_ngroups=pr->p_cred->pc_ucred->cr_ngroups;
1010        memcpy(cr.cr_groups, pr->p_cred->pc_ucred->cr_groups, NGROUPS *
1011              sizeof(gid_t));
1012        pcred_unlock(pr);
1013        rv = &cr;
1014     }
1015
1016     return rv;
1017 }
1018 #elif defined(AFS_LINUX22_ENV)
1019 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *pr)
1020 {
1021     struct AFS_UCRED *rv=NULL;
1022     static struct AFS_UCRED cr;
1023
1024     if(pr == NULL) {
1025        return NULL;
1026     }
1027
1028     if ((pr->state == TASK_RUNNING) ||
1029         (pr->state == TASK_INTERRUPTIBLE) ||
1030         (pr->state == TASK_UNINTERRUPTIBLE) ||
1031         (pr->state == TASK_STOPPED)) {
1032         cr.cr_ref=1;
1033         cr.cr_uid=pr->uid;
1034         cr.cr_ngroups=pr->ngroups;
1035         memcpy(cr.cr_groups, pr->groups, NGROUPS * sizeof(gid_t));
1036         rv = &cr;
1037     }
1038
1039     return rv;
1040 }
1041 #else
1042 const struct AFS_UCRED *afs_osi_proc2cred(AFS_PROC *pr)
1043 {
1044     struct AFS_UCRED *rv=NULL;
1045
1046     if(pr == NULL) {
1047        return NULL;
1048     }
1049     rv = pr->p_cred;
1050
1051     return rv;
1052 }
1053 #endif
1054
1055 #endif  /* AFS_GCPAGS */