]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - libexec/rtld-elf/rtld.c
Fix insufficient ixl(4) ioctl(2) privilege checking.
[FreeBSD/FreeBSD.git] / libexec / rtld-elf / rtld.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 John D. Polstra.
5  * Copyright 2003 Alexander Kabaev <kan@FreeBSD.ORG>.
6  * Copyright 2009-2013 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.ORG>.
7  * Copyright 2012 John Marino <draco@marino.st>.
8  * Copyright 2014-2017 The FreeBSD Foundation
9  * All rights reserved.
10  *
11  * Portions of this software were developed by Konstantin Belousov
12  * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
13  *
14  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
15  * modification, are permitted provided that the following conditions
16  * are met:
17  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
24  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
25  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
26  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
27  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
28  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
29  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
30  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
31  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
32  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
33  */
34
35 /*
36  * Dynamic linker for ELF.
37  *
38  * John Polstra <jdp@polstra.com>.
39  */
40
41 #include <sys/cdefs.h>
42 __FBSDID("$FreeBSD$");
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/mount.h>
46 #include <sys/mman.h>
47 #include <sys/stat.h>
48 #include <sys/sysctl.h>
49 #include <sys/uio.h>
50 #include <sys/utsname.h>
51 #include <sys/ktrace.h>
52
53 #include <dlfcn.h>
54 #include <err.h>
55 #include <errno.h>
56 #include <fcntl.h>
57 #include <stdarg.h>
58 #include <stdio.h>
59 #include <stdlib.h>
60 #include <string.h>
61 #include <unistd.h>
62
63 #include "debug.h"
64 #include "rtld.h"
65 #include "libmap.h"
66 #include "paths.h"
67 #include "rtld_tls.h"
68 #include "rtld_printf.h"
69 #include "rtld_malloc.h"
70 #include "rtld_utrace.h"
71 #include "notes.h"
72
73 /* Types. */
74 typedef void (*func_ptr_type)(void);
75 typedef void * (*path_enum_proc) (const char *path, size_t len, void *arg);
76
77
78 /* Variables that cannot be static: */
79 extern struct r_debug r_debug; /* For GDB */
80 extern int _thread_autoinit_dummy_decl;
81 extern char* __progname;
82 extern void (*__cleanup)(void);
83
84
85 /*
86  * Function declarations.
87  */
88 static const char *basename(const char *);
89 static void digest_dynamic1(Obj_Entry *, int, const Elf_Dyn **,
90     const Elf_Dyn **, const Elf_Dyn **);
91 static void digest_dynamic2(Obj_Entry *, const Elf_Dyn *, const Elf_Dyn *,
92     const Elf_Dyn *);
93 static void digest_dynamic(Obj_Entry *, int);
94 static Obj_Entry *digest_phdr(const Elf_Phdr *, int, caddr_t, const char *);
95 static void distribute_static_tls(Objlist *, RtldLockState *);
96 static Obj_Entry *dlcheck(void *);
97 static int dlclose_locked(void *, RtldLockState *);
98 static Obj_Entry *dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj,
99     int lo_flags, int mode, RtldLockState *lockstate);
100 static Obj_Entry *do_load_object(int, const char *, char *, struct stat *, int);
101 static int do_search_info(const Obj_Entry *obj, int, struct dl_serinfo *);
102 static bool donelist_check(DoneList *, const Obj_Entry *);
103 static void errmsg_restore(char *);
104 static char *errmsg_save(void);
105 static void *fill_search_info(const char *, size_t, void *);
106 static char *find_library(const char *, const Obj_Entry *, int *);
107 static const char *gethints(bool);
108 static void hold_object(Obj_Entry *);
109 static void unhold_object(Obj_Entry *);
110 static void init_dag(Obj_Entry *);
111 static void init_marker(Obj_Entry *);
112 static void init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info);
113 static void init_rtld(caddr_t, Elf_Auxinfo **);
114 static void initlist_add_neededs(Needed_Entry *, Objlist *);
115 static void initlist_add_objects(Obj_Entry *, Obj_Entry *, Objlist *);
116 static int initlist_objects_ifunc(Objlist *, bool, int, RtldLockState *);
117 static void linkmap_add(Obj_Entry *);
118 static void linkmap_delete(Obj_Entry *);
119 static void load_filtees(Obj_Entry *, int flags, RtldLockState *);
120 static void unload_filtees(Obj_Entry *, RtldLockState *);
121 static int load_needed_objects(Obj_Entry *, int);
122 static int load_preload_objects(void);
123 static Obj_Entry *load_object(const char *, int fd, const Obj_Entry *, int);
124 static void map_stacks_exec(RtldLockState *);
125 static int obj_disable_relro(Obj_Entry *);
126 static int obj_enforce_relro(Obj_Entry *);
127 static Obj_Entry *obj_from_addr(const void *);
128 static void objlist_call_fini(Objlist *, Obj_Entry *, RtldLockState *);
129 static void objlist_call_init(Objlist *, RtldLockState *);
130 static void objlist_clear(Objlist *);
131 static Objlist_Entry *objlist_find(Objlist *, const Obj_Entry *);
132 static void objlist_init(Objlist *);
133 static void objlist_push_head(Objlist *, Obj_Entry *);
134 static void objlist_push_tail(Objlist *, Obj_Entry *);
135 static void objlist_put_after(Objlist *, Obj_Entry *, Obj_Entry *);
136 static void objlist_remove(Objlist *, Obj_Entry *);
137 static int open_binary_fd(const char *argv0, bool search_in_path);
138 static int parse_args(char* argv[], int argc, bool *use_pathp, int *fdp);
139 static int parse_integer(const char *);
140 static void *path_enumerate(const char *, path_enum_proc, const char *, void *);
141 static void print_usage(const char *argv0);
142 static void release_object(Obj_Entry *);
143 static int relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now,
144     Obj_Entry *rtldobj, int flags, RtldLockState *lockstate);
145 static int relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
146     int flags, RtldLockState *lockstate);
147 static int relocate_objects(Obj_Entry *, bool, Obj_Entry *, int,
148     RtldLockState *);
149 static int resolve_object_ifunc(Obj_Entry *, bool, int, RtldLockState *);
150 static int rtld_dirname(const char *, char *);
151 static int rtld_dirname_abs(const char *, char *);
152 static void *rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode);
153 static void rtld_exit(void);
154 static void rtld_nop_exit(void);
155 static char *search_library_path(const char *, const char *, const char *,
156     int *);
157 static char *search_library_pathfds(const char *, const char *, int *);
158 static const void **get_program_var_addr(const char *, RtldLockState *);
159 static void set_program_var(const char *, const void *);
160 static int symlook_default(SymLook *, const Obj_Entry *refobj);
161 static int symlook_global(SymLook *, DoneList *);
162 static void symlook_init_from_req(SymLook *, const SymLook *);
163 static int symlook_list(SymLook *, const Objlist *, DoneList *);
164 static int symlook_needed(SymLook *, const Needed_Entry *, DoneList *);
165 static int symlook_obj1_sysv(SymLook *, const Obj_Entry *);
166 static int symlook_obj1_gnu(SymLook *, const Obj_Entry *);
167 static void trace_loaded_objects(Obj_Entry *);
168 static void unlink_object(Obj_Entry *);
169 static void unload_object(Obj_Entry *, RtldLockState *lockstate);
170 static void unref_dag(Obj_Entry *);
171 static void ref_dag(Obj_Entry *);
172 static char *origin_subst_one(Obj_Entry *, char *, const char *,
173     const char *, bool);
174 static char *origin_subst(Obj_Entry *, const char *);
175 static bool obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj);
176 static void preinit_main(void);
177 static int  rtld_verify_versions(const Objlist *);
178 static int  rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *);
179 static void object_add_name(Obj_Entry *, const char *);
180 static int  object_match_name(const Obj_Entry *, const char *);
181 static void ld_utrace_log(int, void *, void *, size_t, int, const char *);
182 static void rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj,
183     struct dl_phdr_info *phdr_info);
184 static uint32_t gnu_hash(const char *);
185 static bool matched_symbol(SymLook *, const Obj_Entry *, Sym_Match_Result *,
186     const unsigned long);
187
188 void r_debug_state(struct r_debug *, struct link_map *) __noinline __exported;
189 void _r_debug_postinit(struct link_map *) __noinline __exported;
190
191 int __sys_openat(int, const char *, int, ...);
192
193 /*
194  * Data declarations.
195  */
196 static char *error_message;     /* Message for dlerror(), or NULL */
197 struct r_debug r_debug __exported;      /* for GDB; */
198 static bool libmap_disable;     /* Disable libmap */
199 static bool ld_loadfltr;        /* Immediate filters processing */
200 static char *libmap_override;   /* Maps to use in addition to libmap.conf */
201 static bool trust;              /* False for setuid and setgid programs */
202 static bool dangerous_ld_env;   /* True if environment variables have been
203                                    used to affect the libraries loaded */
204 bool ld_bind_not;               /* Disable PLT update */
205 static char *ld_bind_now;       /* Environment variable for immediate binding */
206 static char *ld_debug;          /* Environment variable for debugging */
207 static char *ld_library_path;   /* Environment variable for search path */
208 static char *ld_library_dirs;   /* Environment variable for library descriptors */
209 static char *ld_preload;        /* Environment variable for libraries to
210                                    load first */
211 static const char *ld_elf_hints_path;   /* Environment variable for alternative hints path */
212 static const char *ld_tracing;  /* Called from ldd to print libs */
213 static char *ld_utrace;         /* Use utrace() to log events. */
214 static struct obj_entry_q obj_list;     /* Queue of all loaded objects */
215 static Obj_Entry *obj_main;     /* The main program shared object */
216 static Obj_Entry obj_rtld;      /* The dynamic linker shared object */
217 static unsigned int obj_count;  /* Number of objects in obj_list */
218 static unsigned int obj_loads;  /* Number of loads of objects (gen count) */
219
220 static Objlist list_global =    /* Objects dlopened with RTLD_GLOBAL */
221   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_global);
222 static Objlist list_main =      /* Objects loaded at program startup */
223   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_main);
224 static Objlist list_fini =      /* Objects needing fini() calls */
225   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_fini);
226
227 Elf_Sym sym_zero;               /* For resolving undefined weak refs. */
228
229 #define GDB_STATE(s,m)  r_debug.r_state = s; r_debug_state(&r_debug,m);
230
231 extern Elf_Dyn _DYNAMIC;
232 #pragma weak _DYNAMIC
233
234 int dlclose(void *) __exported;
235 char *dlerror(void) __exported;
236 void *dlopen(const char *, int) __exported;
237 void *fdlopen(int, int) __exported;
238 void *dlsym(void *, const char *) __exported;
239 dlfunc_t dlfunc(void *, const char *) __exported;
240 void *dlvsym(void *, const char *, const char *) __exported;
241 int dladdr(const void *, Dl_info *) __exported;
242 void dllockinit(void *, void *(*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *),
243     void (*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *)) __exported;
244 int dlinfo(void *, int , void *) __exported;
245 int dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback, void *) __exported;
246 int _rtld_addr_phdr(const void *, struct dl_phdr_info *) __exported;
247 int _rtld_get_stack_prot(void) __exported;
248 int _rtld_is_dlopened(void *) __exported;
249 void _rtld_error(const char *, ...) __exported;
250
251 /* Only here to fix -Wmissing-prototypes warnings */
252 int __getosreldate(void);
253 void __pthread_cxa_finalize(struct dl_phdr_info *a);
254 func_ptr_type _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp);
255 Elf_Addr _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff);
256
257
258 int npagesizes;
259 static int osreldate;
260 size_t *pagesizes;
261
262 static int stack_prot = PROT_READ | PROT_WRITE | RTLD_DEFAULT_STACK_EXEC;
263 static int max_stack_flags;
264
265 /*
266  * Global declarations normally provided by crt1.  The dynamic linker is
267  * not built with crt1, so we have to provide them ourselves.
268  */
269 char *__progname;
270 char **environ;
271
272 /*
273  * Used to pass argc, argv to init functions.
274  */
275 int main_argc;
276 char **main_argv;
277
278 /*
279  * Globals to control TLS allocation.
280  */
281 size_t tls_last_offset;         /* Static TLS offset of last module */
282 size_t tls_last_size;           /* Static TLS size of last module */
283 size_t tls_static_space;        /* Static TLS space allocated */
284 static size_t tls_static_max_align;
285 Elf_Addr tls_dtv_generation = 1;        /* Used to detect when dtv size changes */
286 int tls_max_index = 1;          /* Largest module index allocated */
287
288 static bool ld_library_path_rpath = false;
289
290 /*
291  * Globals for path names, and such
292  */
293 const char *ld_elf_hints_default = _PATH_ELF_HINTS;
294 const char *ld_path_libmap_conf = _PATH_LIBMAP_CONF;
295 const char *ld_path_rtld = _PATH_RTLD;
296 const char *ld_standard_library_path = STANDARD_LIBRARY_PATH;
297 const char *ld_env_prefix = LD_;
298
299 static void (*rtld_exit_ptr)(void);
300
301 /*
302  * Fill in a DoneList with an allocation large enough to hold all of
303  * the currently-loaded objects.  Keep this as a macro since it calls
304  * alloca and we want that to occur within the scope of the caller.
305  */
306 #define donelist_init(dlp)                                      \
307     ((dlp)->objs = alloca(obj_count * sizeof (dlp)->objs[0]),   \
308     assert((dlp)->objs != NULL),                                \
309     (dlp)->num_alloc = obj_count,                               \
310     (dlp)->num_used = 0)
311
312 #define LD_UTRACE(e, h, mb, ms, r, n) do {                      \
313         if (ld_utrace != NULL)                                  \
314                 ld_utrace_log(e, h, mb, ms, r, n);              \
315 } while (0)
316
317 static void
318 ld_utrace_log(int event, void *handle, void *mapbase, size_t mapsize,
319     int refcnt, const char *name)
320 {
321         struct utrace_rtld ut;
322         static const char rtld_utrace_sig[RTLD_UTRACE_SIG_SZ] = RTLD_UTRACE_SIG;
323
324         memcpy(ut.sig, rtld_utrace_sig, sizeof(ut.sig));
325         ut.event = event;
326         ut.handle = handle;
327         ut.mapbase = mapbase;
328         ut.mapsize = mapsize;
329         ut.refcnt = refcnt;
330         bzero(ut.name, sizeof(ut.name));
331         if (name)
332                 strlcpy(ut.name, name, sizeof(ut.name));
333         utrace(&ut, sizeof(ut));
334 }
335
336 #ifdef RTLD_VARIANT_ENV_NAMES
337 /*
338  * construct the env variable based on the type of binary that's
339  * running.
340  */
341 static inline const char *
342 _LD(const char *var)
343 {
344         static char buffer[128];
345
346         strlcpy(buffer, ld_env_prefix, sizeof(buffer));
347         strlcat(buffer, var, sizeof(buffer));
348         return (buffer);
349 }
350 #else
351 #define _LD(x)  LD_ x
352 #endif
353
354 /*
355  * Main entry point for dynamic linking.  The first argument is the
356  * stack pointer.  The stack is expected to be laid out as described
357  * in the SVR4 ABI specification, Intel 386 Processor Supplement.
358  * Specifically, the stack pointer points to a word containing
359  * ARGC.  Following that in the stack is a null-terminated sequence
360  * of pointers to argument strings.  Then comes a null-terminated
361  * sequence of pointers to environment strings.  Finally, there is a
362  * sequence of "auxiliary vector" entries.
363  *
364  * The second argument points to a place to store the dynamic linker's
365  * exit procedure pointer and the third to a place to store the main
366  * program's object.
367  *
368  * The return value is the main program's entry point.
369  */
370 func_ptr_type
371 _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp)
372 {
373     Elf_Auxinfo *aux, *auxp, *auxpf, *aux_info[AT_COUNT];
374     Objlist_Entry *entry;
375     Obj_Entry *last_interposer, *obj, *preload_tail;
376     const Elf_Phdr *phdr;
377     Objlist initlist;
378     RtldLockState lockstate;
379     struct stat st;
380     Elf_Addr *argcp;
381     char **argv, **env, **envp, *kexecpath, *library_path_rpath;
382     const char *argv0;
383     caddr_t imgentry;
384     char buf[MAXPATHLEN];
385     int argc, fd, i, phnum, rtld_argc;
386     bool dir_enable, explicit_fd, search_in_path;
387
388     /*
389      * On entry, the dynamic linker itself has not been relocated yet.
390      * Be very careful not to reference any global data until after
391      * init_rtld has returned.  It is OK to reference file-scope statics
392      * and string constants, and to call static and global functions.
393      */
394
395     /* Find the auxiliary vector on the stack. */
396     argcp = sp;
397     argc = *sp++;
398     argv = (char **) sp;
399     sp += argc + 1;     /* Skip over arguments and NULL terminator */
400     env = (char **) sp;
401     while (*sp++ != 0)  /* Skip over environment, and NULL terminator */
402         ;
403     aux = (Elf_Auxinfo *) sp;
404
405     /* Digest the auxiliary vector. */
406     for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
407         aux_info[i] = NULL;
408     for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
409         if (auxp->a_type < AT_COUNT)
410             aux_info[auxp->a_type] = auxp;
411     }
412
413     /* Initialize and relocate ourselves. */
414     assert(aux_info[AT_BASE] != NULL);
415     init_rtld((caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr, aux_info);
416
417     __progname = obj_rtld.path;
418     argv0 = argv[0] != NULL ? argv[0] : "(null)";
419     environ = env;
420     main_argc = argc;
421     main_argv = argv;
422
423     trust = !issetugid();
424
425     md_abi_variant_hook(aux_info);
426
427     fd = -1;
428     if (aux_info[AT_EXECFD] != NULL) {
429         fd = aux_info[AT_EXECFD]->a_un.a_val;
430     } else {
431         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
432         phdr = (const Elf_Phdr *)aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
433         if (phdr == obj_rtld.phdr) {
434             if (!trust) {
435                 _rtld_error("Tainted process refusing to run binary %s",
436                     argv0);
437                 rtld_die();
438             }
439             dbg("opening main program in direct exec mode");
440             if (argc >= 2) {
441                 rtld_argc = parse_args(argv, argc, &search_in_path, &fd);
442                 argv0 = argv[rtld_argc];
443                 explicit_fd = (fd != -1);
444                 if (!explicit_fd)
445                     fd = open_binary_fd(argv0, search_in_path);
446                 if (fstat(fd, &st) == -1) {
447                     _rtld_error("Failed to fstat FD %d (%s): %s", fd,
448                       explicit_fd ? "user-provided descriptor" : argv0,
449                       rtld_strerror(errno));
450                     rtld_die();
451                 }
452
453                 /*
454                  * Rough emulation of the permission checks done by
455                  * execve(2), only Unix DACs are checked, ACLs are
456                  * ignored.  Preserve the semantic of disabling owner
457                  * to execute if owner x bit is cleared, even if
458                  * others x bit is enabled.
459                  * mmap(2) does not allow to mmap with PROT_EXEC if
460                  * binary' file comes from noexec mount.  We cannot
461                  * set a text reference on the binary.
462                  */
463                 dir_enable = false;
464                 if (st.st_uid == geteuid()) {
465                     if ((st.st_mode & S_IXUSR) != 0)
466                         dir_enable = true;
467                 } else if (st.st_gid == getegid()) {
468                     if ((st.st_mode & S_IXGRP) != 0)
469                         dir_enable = true;
470                 } else if ((st.st_mode & S_IXOTH) != 0) {
471                     dir_enable = true;
472                 }
473                 if (!dir_enable) {
474                     _rtld_error("No execute permission for binary %s",
475                         argv0);
476                     rtld_die();
477                 }
478
479                 /*
480                  * For direct exec mode, argv[0] is the interpreter
481                  * name, we must remove it and shift arguments left
482                  * before invoking binary main.  Since stack layout
483                  * places environment pointers and aux vectors right
484                  * after the terminating NULL, we must shift
485                  * environment and aux as well.
486                  */
487                 main_argc = argc - rtld_argc;
488                 for (i = 0; i <= main_argc; i++)
489                     argv[i] = argv[i + rtld_argc];
490                 *argcp -= rtld_argc;
491                 environ = env = envp = argv + main_argc + 1;
492                 do {
493                     *envp = *(envp + rtld_argc);
494                     envp++;
495                 } while (*envp != NULL);
496                 aux = auxp = (Elf_Auxinfo *)envp;
497                 auxpf = (Elf_Auxinfo *)(envp + rtld_argc);
498                 for (;; auxp++, auxpf++) {
499                     *auxp = *auxpf;
500                     if (auxp->a_type == AT_NULL)
501                             break;
502                 }
503             } else {
504                 _rtld_error("No binary");
505                 rtld_die();
506             }
507         }
508     }
509
510     ld_bind_now = getenv(_LD("BIND_NOW"));
511
512     /* 
513      * If the process is tainted, then we un-set the dangerous environment
514      * variables.  The process will be marked as tainted until setuid(2)
515      * is called.  If any child process calls setuid(2) we do not want any
516      * future processes to honor the potentially un-safe variables.
517      */
518     if (!trust) {
519         if (unsetenv(_LD("PRELOAD")) || unsetenv(_LD("LIBMAP")) ||
520             unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS")) ||
521             unsetenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) || unsetenv(_LD("BIND_NOT")) ||
522             unsetenv(_LD("DEBUG")) || unsetenv(_LD("ELF_HINTS_PATH")) ||
523             unsetenv(_LD("LOADFLTR")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"))) {
524                 _rtld_error("environment corrupt; aborting");
525                 rtld_die();
526         }
527     }
528     ld_debug = getenv(_LD("DEBUG"));
529     if (ld_bind_now == NULL)
530             ld_bind_not = getenv(_LD("BIND_NOT")) != NULL;
531     libmap_disable = getenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) != NULL;
532     libmap_override = getenv(_LD("LIBMAP"));
533     ld_library_path = getenv(_LD("LIBRARY_PATH"));
534     ld_library_dirs = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS"));
535     ld_preload = getenv(_LD("PRELOAD"));
536     ld_elf_hints_path = getenv(_LD("ELF_HINTS_PATH"));
537     ld_loadfltr = getenv(_LD("LOADFLTR")) != NULL;
538     library_path_rpath = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"));
539     if (library_path_rpath != NULL) {
540             if (library_path_rpath[0] == 'y' ||
541                 library_path_rpath[0] == 'Y' ||
542                 library_path_rpath[0] == '1')
543                     ld_library_path_rpath = true;
544             else
545                     ld_library_path_rpath = false;
546     }
547     dangerous_ld_env = libmap_disable || (libmap_override != NULL) ||
548         (ld_library_path != NULL) || (ld_preload != NULL) ||
549         (ld_elf_hints_path != NULL) || ld_loadfltr;
550     ld_tracing = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS"));
551     ld_utrace = getenv(_LD("UTRACE"));
552
553     if ((ld_elf_hints_path == NULL) || strlen(ld_elf_hints_path) == 0)
554         ld_elf_hints_path = ld_elf_hints_default;
555
556     if (ld_debug != NULL && *ld_debug != '\0')
557         debug = 1;
558     dbg("%s is initialized, base address = %p", __progname,
559         (caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr);
560     dbg("RTLD dynamic = %p", obj_rtld.dynamic);
561     dbg("RTLD pltgot  = %p", obj_rtld.pltgot);
562
563     dbg("initializing thread locks");
564     lockdflt_init();
565
566     /*
567      * Load the main program, or process its program header if it is
568      * already loaded.
569      */
570     if (fd != -1) {     /* Load the main program. */
571         dbg("loading main program");
572         obj_main = map_object(fd, argv0, NULL);
573         close(fd);
574         if (obj_main == NULL)
575             rtld_die();
576         max_stack_flags = obj_main->stack_flags;
577     } else {                            /* Main program already loaded. */
578         dbg("processing main program's program header");
579         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
580         phdr = (const Elf_Phdr *) aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
581         assert(aux_info[AT_PHNUM] != NULL);
582         phnum = aux_info[AT_PHNUM]->a_un.a_val;
583         assert(aux_info[AT_PHENT] != NULL);
584         assert(aux_info[AT_PHENT]->a_un.a_val == sizeof(Elf_Phdr));
585         assert(aux_info[AT_ENTRY] != NULL);
586         imgentry = (caddr_t) aux_info[AT_ENTRY]->a_un.a_ptr;
587         if ((obj_main = digest_phdr(phdr, phnum, imgentry, argv0)) == NULL)
588             rtld_die();
589     }
590
591     if (aux_info[AT_EXECPATH] != NULL && fd == -1) {
592             kexecpath = aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr;
593             dbg("AT_EXECPATH %p %s", kexecpath, kexecpath);
594             if (kexecpath[0] == '/')
595                     obj_main->path = kexecpath;
596             else if (getcwd(buf, sizeof(buf)) == NULL ||
597                      strlcat(buf, "/", sizeof(buf)) >= sizeof(buf) ||
598                      strlcat(buf, kexecpath, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
599                     obj_main->path = xstrdup(argv0);
600             else
601                     obj_main->path = xstrdup(buf);
602     } else {
603             dbg("No AT_EXECPATH or direct exec");
604             obj_main->path = xstrdup(argv0);
605     }
606     dbg("obj_main path %s", obj_main->path);
607     obj_main->mainprog = true;
608
609     if (aux_info[AT_STACKPROT] != NULL &&
610       aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val != 0)
611             stack_prot = aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val;
612
613 #ifndef COMPAT_32BIT
614     /*
615      * Get the actual dynamic linker pathname from the executable if
616      * possible.  (It should always be possible.)  That ensures that
617      * gdb will find the right dynamic linker even if a non-standard
618      * one is being used.
619      */
620     if (obj_main->interp != NULL &&
621       strcmp(obj_main->interp, obj_rtld.path) != 0) {
622         free(obj_rtld.path);
623         obj_rtld.path = xstrdup(obj_main->interp);
624         __progname = obj_rtld.path;
625     }
626 #endif
627
628     digest_dynamic(obj_main, 0);
629     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d",
630         obj_main->path, obj_main->valid_hash_sysv, obj_main->valid_hash_gnu,
631         obj_main->dynsymcount);
632
633     linkmap_add(obj_main);
634     linkmap_add(&obj_rtld);
635
636     /* Link the main program into the list of objects. */
637     TAILQ_INSERT_HEAD(&obj_list, obj_main, next);
638     obj_count++;
639     obj_loads++;
640
641     /* Initialize a fake symbol for resolving undefined weak references. */
642     sym_zero.st_info = ELF_ST_INFO(STB_GLOBAL, STT_NOTYPE);
643     sym_zero.st_shndx = SHN_UNDEF;
644     sym_zero.st_value = -(uintptr_t)obj_main->relocbase;
645
646     if (!libmap_disable)
647         libmap_disable = (bool)lm_init(libmap_override);
648
649     dbg("loading LD_PRELOAD libraries");
650     if (load_preload_objects() == -1)
651         rtld_die();
652     preload_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
653
654     dbg("loading needed objects");
655     if (load_needed_objects(obj_main, 0) == -1)
656         rtld_die();
657
658     /* Make a list of all objects loaded at startup. */
659     last_interposer = obj_main;
660     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
661         if (obj->marker)
662             continue;
663         if (obj->z_interpose && obj != obj_main) {
664             objlist_put_after(&list_main, last_interposer, obj);
665             last_interposer = obj;
666         } else {
667             objlist_push_tail(&list_main, obj);
668         }
669         obj->refcount++;
670     }
671
672     dbg("checking for required versions");
673     if (rtld_verify_versions(&list_main) == -1 && !ld_tracing)
674         rtld_die();
675
676     if (ld_tracing) {           /* We're done */
677         trace_loaded_objects(obj_main);
678         exit(0);
679     }
680
681     if (getenv(_LD("DUMP_REL_PRE")) != NULL) {
682        dump_relocations(obj_main);
683        exit (0);
684     }
685
686     /*
687      * Processing tls relocations requires having the tls offsets
688      * initialized.  Prepare offsets before starting initial
689      * relocation processing.
690      */
691     dbg("initializing initial thread local storage offsets");
692     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
693         /*
694          * Allocate all the initial objects out of the static TLS
695          * block even if they didn't ask for it.
696          */
697         allocate_tls_offset(entry->obj);
698     }
699
700     if (relocate_objects(obj_main,
701       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0',
702       &obj_rtld, SYMLOOK_EARLY, NULL) == -1)
703         rtld_die();
704
705     dbg("doing copy relocations");
706     if (do_copy_relocations(obj_main) == -1)
707         rtld_die();
708
709     if (getenv(_LD("DUMP_REL_POST")) != NULL) {
710        dump_relocations(obj_main);
711        exit (0);
712     }
713
714     ifunc_init(aux);
715
716     /*
717      * Setup TLS for main thread.  This must be done after the
718      * relocations are processed, since tls initialization section
719      * might be the subject for relocations.
720      */
721     dbg("initializing initial thread local storage");
722     allocate_initial_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)));
723
724     dbg("initializing key program variables");
725     set_program_var("__progname", argv[0] != NULL ? basename(argv[0]) : "");
726     set_program_var("environ", env);
727     set_program_var("__elf_aux_vector", aux);
728
729     /* Make a list of init functions to call. */
730     objlist_init(&initlist);
731     initlist_add_objects(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)),
732       preload_tail, &initlist);
733
734     r_debug_state(NULL, &obj_main->linkmap); /* say hello to gdb! */
735
736     map_stacks_exec(NULL);
737
738     if (!obj_main->crt_no_init) {
739         /*
740          * Make sure we don't call the main program's init and fini
741          * functions for binaries linked with old crt1 which calls
742          * _init itself.
743          */
744         obj_main->init = obj_main->fini = (Elf_Addr)NULL;
745         obj_main->preinit_array = obj_main->init_array =
746             obj_main->fini_array = (Elf_Addr)NULL;
747     }
748
749     /*
750      * Execute MD initializers required before we call the objects'
751      * init functions.
752      */
753     pre_init();
754
755     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
756
757     dbg("resolving ifuncs");
758     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, ld_bind_now != NULL &&
759       *ld_bind_now != '\0', SYMLOOK_EARLY, &lockstate) == -1)
760         rtld_die();
761
762     rtld_exit_ptr = rtld_exit;
763     if (obj_main->crt_no_init)
764         preinit_main();
765     objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
766     _r_debug_postinit(&obj_main->linkmap);
767     objlist_clear(&initlist);
768     dbg("loading filtees");
769     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
770         if (obj->marker)
771             continue;
772         if (ld_loadfltr || obj->z_loadfltr)
773             load_filtees(obj, 0, &lockstate);
774     }
775
776     dbg("enforcing main obj relro");
777     if (obj_enforce_relro(obj_main) == -1)
778         rtld_die();
779
780     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
781
782     dbg("transferring control to program entry point = %p", obj_main->entry);
783
784     /* Return the exit procedure and the program entry point. */
785     *exit_proc = rtld_exit_ptr;
786     *objp = obj_main;
787     return (func_ptr_type) obj_main->entry;
788 }
789
790 void *
791 rtld_resolve_ifunc(const Obj_Entry *obj, const Elf_Sym *def)
792 {
793         void *ptr;
794         Elf_Addr target;
795
796         ptr = (void *)make_function_pointer(def, obj);
797         target = call_ifunc_resolver(ptr);
798         return ((void *)target);
799 }
800
801 /*
802  * NB: MIPS uses a private version of this function (_mips_rtld_bind).
803  * Changes to this function should be applied there as well.
804  */
805 Elf_Addr
806 _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff)
807 {
808     const Elf_Rel *rel;
809     const Elf_Sym *def;
810     const Obj_Entry *defobj;
811     Elf_Addr *where;
812     Elf_Addr target;
813     RtldLockState lockstate;
814
815     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
816     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
817             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
818     if (obj->pltrel)
819         rel = (const Elf_Rel *)((const char *)obj->pltrel + reloff);
820     else
821         rel = (const Elf_Rel *)((const char *)obj->pltrela + reloff);
822
823     where = (Elf_Addr *)(obj->relocbase + rel->r_offset);
824     def = find_symdef(ELF_R_SYM(rel->r_info), obj, &defobj, SYMLOOK_IN_PLT,
825         NULL, &lockstate);
826     if (def == NULL)
827         rtld_die();
828     if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
829         target = (Elf_Addr)rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
830     else
831         target = (Elf_Addr)(defobj->relocbase + def->st_value);
832
833     dbg("\"%s\" in \"%s\" ==> %p in \"%s\"",
834       defobj->strtab + def->st_name, basename(obj->path),
835       (void *)target, basename(defobj->path));
836
837     /*
838      * Write the new contents for the jmpslot. Note that depending on
839      * architecture, the value which we need to return back to the
840      * lazy binding trampoline may or may not be the target
841      * address. The value returned from reloc_jmpslot() is the value
842      * that the trampoline needs.
843      */
844     target = reloc_jmpslot(where, target, defobj, obj, rel);
845     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
846     return target;
847 }
848
849 /*
850  * Error reporting function.  Use it like printf.  If formats the message
851  * into a buffer, and sets things up so that the next call to dlerror()
852  * will return the message.
853  */
854 void
855 _rtld_error(const char *fmt, ...)
856 {
857     static char buf[512];
858     va_list ap;
859
860     va_start(ap, fmt);
861     rtld_vsnprintf(buf, sizeof buf, fmt, ap);
862     error_message = buf;
863     va_end(ap);
864     LD_UTRACE(UTRACE_RTLD_ERROR, NULL, NULL, 0, 0, error_message);
865 }
866
867 /*
868  * Return a dynamically-allocated copy of the current error message, if any.
869  */
870 static char *
871 errmsg_save(void)
872 {
873     return error_message == NULL ? NULL : xstrdup(error_message);
874 }
875
876 /*
877  * Restore the current error message from a copy which was previously saved
878  * by errmsg_save().  The copy is freed.
879  */
880 static void
881 errmsg_restore(char *saved_msg)
882 {
883     if (saved_msg == NULL)
884         error_message = NULL;
885     else {
886         _rtld_error("%s", saved_msg);
887         free(saved_msg);
888     }
889 }
890
891 static const char *
892 basename(const char *name)
893 {
894     const char *p = strrchr(name, '/');
895     return p != NULL ? p + 1 : name;
896 }
897
898 static struct utsname uts;
899
900 static char *
901 origin_subst_one(Obj_Entry *obj, char *real, const char *kw,
902     const char *subst, bool may_free)
903 {
904         char *p, *p1, *res, *resp;
905         int subst_len, kw_len, subst_count, old_len, new_len;
906
907         kw_len = strlen(kw);
908
909         /*
910          * First, count the number of the keyword occurrences, to
911          * preallocate the final string.
912          */
913         for (p = real, subst_count = 0;; p = p1 + kw_len, subst_count++) {
914                 p1 = strstr(p, kw);
915                 if (p1 == NULL)
916                         break;
917         }
918
919         /*
920          * If the keyword is not found, just return.
921          *
922          * Return non-substituted string if resolution failed.  We
923          * cannot do anything more reasonable, the failure mode of the
924          * caller is unresolved library anyway.
925          */
926         if (subst_count == 0 || (obj != NULL && !obj_resolve_origin(obj)))
927                 return (may_free ? real : xstrdup(real));
928         if (obj != NULL)
929                 subst = obj->origin_path;
930
931         /*
932          * There is indeed something to substitute.  Calculate the
933          * length of the resulting string, and allocate it.
934          */
935         subst_len = strlen(subst);
936         old_len = strlen(real);
937         new_len = old_len + (subst_len - kw_len) * subst_count;
938         res = xmalloc(new_len + 1);
939
940         /*
941          * Now, execute the substitution loop.
942          */
943         for (p = real, resp = res, *resp = '\0';;) {
944                 p1 = strstr(p, kw);
945                 if (p1 != NULL) {
946                         /* Copy the prefix before keyword. */
947                         memcpy(resp, p, p1 - p);
948                         resp += p1 - p;
949                         /* Keyword replacement. */
950                         memcpy(resp, subst, subst_len);
951                         resp += subst_len;
952                         *resp = '\0';
953                         p = p1 + kw_len;
954                 } else
955                         break;
956         }
957
958         /* Copy to the end of string and finish. */
959         strcat(resp, p);
960         if (may_free)
961                 free(real);
962         return (res);
963 }
964
965 static char *
966 origin_subst(Obj_Entry *obj, const char *real)
967 {
968         char *res1, *res2, *res3, *res4;
969
970         if (obj == NULL || !trust)
971                 return (xstrdup(real));
972         if (uts.sysname[0] == '\0') {
973                 if (uname(&uts) != 0) {
974                         _rtld_error("utsname failed: %d", errno);
975                         return (NULL);
976                 }
977         }
978         /* __DECONST is safe here since without may_free real is unchanged */
979         res1 = origin_subst_one(obj, __DECONST(char *, real), "$ORIGIN", NULL,
980             false);
981         res2 = origin_subst_one(NULL, res1, "$OSNAME", uts.sysname, true);
982         res3 = origin_subst_one(NULL, res2, "$OSREL", uts.release, true);
983         res4 = origin_subst_one(NULL, res3, "$PLATFORM", uts.machine, true);
984         return (res4);
985 }
986
987 void
988 rtld_die(void)
989 {
990     const char *msg = dlerror();
991
992     if (msg == NULL)
993         msg = "Fatal error";
994     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, _BASENAME_RTLD ": ");
995     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, msg);
996     rtld_fdputchar(STDERR_FILENO, '\n');
997     _exit(1);
998 }
999
1000 /*
1001  * Process a shared object's DYNAMIC section, and save the important
1002  * information in its Obj_Entry structure.
1003  */
1004 static void
1005 digest_dynamic1(Obj_Entry *obj, int early, const Elf_Dyn **dyn_rpath,
1006     const Elf_Dyn **dyn_soname, const Elf_Dyn **dyn_runpath)
1007 {
1008     const Elf_Dyn *dynp;
1009     Needed_Entry **needed_tail = &obj->needed;
1010     Needed_Entry **needed_filtees_tail = &obj->needed_filtees;
1011     Needed_Entry **needed_aux_filtees_tail = &obj->needed_aux_filtees;
1012     const Elf_Hashelt *hashtab;
1013     const Elf32_Word *hashval;
1014     Elf32_Word bkt, nmaskwords;
1015     int bloom_size32;
1016     int plttype = DT_REL;
1017
1018     *dyn_rpath = NULL;
1019     *dyn_soname = NULL;
1020     *dyn_runpath = NULL;
1021
1022     obj->bind_now = false;
1023     for (dynp = obj->dynamic;  dynp->d_tag != DT_NULL;  dynp++) {
1024         switch (dynp->d_tag) {
1025
1026         case DT_REL:
1027             obj->rel = (const Elf_Rel *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1028             break;
1029
1030         case DT_RELSZ:
1031             obj->relsize = dynp->d_un.d_val;
1032             break;
1033
1034         case DT_RELENT:
1035             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rel));
1036             break;
1037
1038         case DT_JMPREL:
1039             obj->pltrel = (const Elf_Rel *)
1040               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1041             break;
1042
1043         case DT_PLTRELSZ:
1044             obj->pltrelsize = dynp->d_un.d_val;
1045             break;
1046
1047         case DT_RELA:
1048             obj->rela = (const Elf_Rela *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1049             break;
1050
1051         case DT_RELASZ:
1052             obj->relasize = dynp->d_un.d_val;
1053             break;
1054
1055         case DT_RELAENT:
1056             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rela));
1057             break;
1058
1059         case DT_PLTREL:
1060             plttype = dynp->d_un.d_val;
1061             assert(dynp->d_un.d_val == DT_REL || plttype == DT_RELA);
1062             break;
1063
1064         case DT_SYMTAB:
1065             obj->symtab = (const Elf_Sym *)
1066               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1067             break;
1068
1069         case DT_SYMENT:
1070             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Sym));
1071             break;
1072
1073         case DT_STRTAB:
1074             obj->strtab = (const char *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1075             break;
1076
1077         case DT_STRSZ:
1078             obj->strsize = dynp->d_un.d_val;
1079             break;
1080
1081         case DT_VERNEED:
1082             obj->verneed = (const Elf_Verneed *)(obj->relocbase +
1083                 dynp->d_un.d_val);
1084             break;
1085
1086         case DT_VERNEEDNUM:
1087             obj->verneednum = dynp->d_un.d_val;
1088             break;
1089
1090         case DT_VERDEF:
1091             obj->verdef = (const Elf_Verdef *)(obj->relocbase +
1092                 dynp->d_un.d_val);
1093             break;
1094
1095         case DT_VERDEFNUM:
1096             obj->verdefnum = dynp->d_un.d_val;
1097             break;
1098
1099         case DT_VERSYM:
1100             obj->versyms = (const Elf_Versym *)(obj->relocbase +
1101                 dynp->d_un.d_val);
1102             break;
1103
1104         case DT_HASH:
1105             {
1106                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1107                     dynp->d_un.d_ptr);
1108                 obj->nbuckets = hashtab[0];
1109                 obj->nchains = hashtab[1];
1110                 obj->buckets = hashtab + 2;
1111                 obj->chains = obj->buckets + obj->nbuckets;
1112                 obj->valid_hash_sysv = obj->nbuckets > 0 && obj->nchains > 0 &&
1113                   obj->buckets != NULL;
1114             }
1115             break;
1116
1117         case DT_GNU_HASH:
1118             {
1119                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1120                     dynp->d_un.d_ptr);
1121                 obj->nbuckets_gnu = hashtab[0];
1122                 obj->symndx_gnu = hashtab[1];
1123                 nmaskwords = hashtab[2];
1124                 bloom_size32 = (__ELF_WORD_SIZE / 32) * nmaskwords;
1125                 obj->maskwords_bm_gnu = nmaskwords - 1;
1126                 obj->shift2_gnu = hashtab[3];
1127                 obj->bloom_gnu = (const Elf_Addr *)(hashtab + 4);
1128                 obj->buckets_gnu = hashtab + 4 + bloom_size32;
1129                 obj->chain_zero_gnu = obj->buckets_gnu + obj->nbuckets_gnu -
1130                   obj->symndx_gnu;
1131                 /* Number of bitmask words is required to be power of 2 */
1132                 obj->valid_hash_gnu = powerof2(nmaskwords) &&
1133                     obj->nbuckets_gnu > 0 && obj->buckets_gnu != NULL;
1134             }
1135             break;
1136
1137         case DT_NEEDED:
1138             if (!obj->rtld) {
1139                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1140                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1141                 nep->obj = NULL;
1142                 nep->next = NULL;
1143
1144                 *needed_tail = nep;
1145                 needed_tail = &nep->next;
1146             }
1147             break;
1148
1149         case DT_FILTER:
1150             if (!obj->rtld) {
1151                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1152                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1153                 nep->obj = NULL;
1154                 nep->next = NULL;
1155
1156                 *needed_filtees_tail = nep;
1157                 needed_filtees_tail = &nep->next;
1158             }
1159             break;
1160
1161         case DT_AUXILIARY:
1162             if (!obj->rtld) {
1163                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1164                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1165                 nep->obj = NULL;
1166                 nep->next = NULL;
1167
1168                 *needed_aux_filtees_tail = nep;
1169                 needed_aux_filtees_tail = &nep->next;
1170             }
1171             break;
1172
1173         case DT_PLTGOT:
1174             obj->pltgot = (Elf_Addr *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1175             break;
1176
1177         case DT_TEXTREL:
1178             obj->textrel = true;
1179             break;
1180
1181         case DT_SYMBOLIC:
1182             obj->symbolic = true;
1183             break;
1184
1185         case DT_RPATH:
1186             /*
1187              * We have to wait until later to process this, because we
1188              * might not have gotten the address of the string table yet.
1189              */
1190             *dyn_rpath = dynp;
1191             break;
1192
1193         case DT_SONAME:
1194             *dyn_soname = dynp;
1195             break;
1196
1197         case DT_RUNPATH:
1198             *dyn_runpath = dynp;
1199             break;
1200
1201         case DT_INIT:
1202             obj->init = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1203             break;
1204
1205         case DT_PREINIT_ARRAY:
1206             obj->preinit_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1207             break;
1208
1209         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1210             obj->preinit_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1211             break;
1212
1213         case DT_INIT_ARRAY:
1214             obj->init_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1215             break;
1216
1217         case DT_INIT_ARRAYSZ:
1218             obj->init_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1219             break;
1220
1221         case DT_FINI:
1222             obj->fini = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1223             break;
1224
1225         case DT_FINI_ARRAY:
1226             obj->fini_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1227             break;
1228
1229         case DT_FINI_ARRAYSZ:
1230             obj->fini_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1231             break;
1232
1233         /*
1234          * Don't process DT_DEBUG on MIPS as the dynamic section
1235          * is mapped read-only. DT_MIPS_RLD_MAP is used instead.
1236          */
1237
1238 #ifndef __mips__
1239         case DT_DEBUG:
1240             if (!early)
1241                 dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1242             (__DECONST(Elf_Dyn *, dynp))->d_un.d_ptr = (Elf_Addr)&r_debug;
1243             break;
1244 #endif
1245
1246         case DT_FLAGS:
1247                 if (dynp->d_un.d_val & DF_ORIGIN)
1248                     obj->z_origin = true;
1249                 if (dynp->d_un.d_val & DF_SYMBOLIC)
1250                     obj->symbolic = true;
1251                 if (dynp->d_un.d_val & DF_TEXTREL)
1252                     obj->textrel = true;
1253                 if (dynp->d_un.d_val & DF_BIND_NOW)
1254                     obj->bind_now = true;
1255                 if (dynp->d_un.d_val & DF_STATIC_TLS)
1256                     obj->static_tls = true;
1257             break;
1258 #ifdef __mips__
1259         case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1260                 obj->local_gotno = dynp->d_un.d_val;
1261                 break;
1262
1263         case DT_MIPS_SYMTABNO:
1264                 obj->symtabno = dynp->d_un.d_val;
1265                 break;
1266
1267         case DT_MIPS_GOTSYM:
1268                 obj->gotsym = dynp->d_un.d_val;
1269                 break;
1270
1271         case DT_MIPS_RLD_MAP:
1272                 *((Elf_Addr *)(dynp->d_un.d_ptr)) = (Elf_Addr) &r_debug;
1273                 break;
1274
1275         case DT_MIPS_PLTGOT:
1276                 obj->mips_pltgot = (Elf_Addr *)(obj->relocbase +
1277                     dynp->d_un.d_ptr);
1278                 break;
1279                 
1280 #endif
1281
1282 #ifdef __powerpc64__
1283         case DT_PPC64_GLINK:
1284                 obj->glink = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1285                 break;
1286 #endif
1287
1288         case DT_FLAGS_1:
1289                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NOOPEN)
1290                     obj->z_noopen = true;
1291                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_ORIGIN)
1292                     obj->z_origin = true;
1293                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_GLOBAL)
1294                     obj->z_global = true;
1295                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_BIND_NOW)
1296                     obj->bind_now = true;
1297                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODELETE)
1298                     obj->z_nodelete = true;
1299                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_LOADFLTR)
1300                     obj->z_loadfltr = true;
1301                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_INTERPOSE)
1302                     obj->z_interpose = true;
1303                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODEFLIB)
1304                     obj->z_nodeflib = true;
1305             break;
1306
1307         default:
1308             if (!early) {
1309                 dbg("Ignoring d_tag %ld = %#lx", (long)dynp->d_tag,
1310                     (long)dynp->d_tag);
1311             }
1312             break;
1313         }
1314     }
1315
1316     obj->traced = false;
1317
1318     if (plttype == DT_RELA) {
1319         obj->pltrela = (const Elf_Rela *) obj->pltrel;
1320         obj->pltrel = NULL;
1321         obj->pltrelasize = obj->pltrelsize;
1322         obj->pltrelsize = 0;
1323     }
1324
1325     /* Determine size of dynsym table (equal to nchains of sysv hash) */
1326     if (obj->valid_hash_sysv)
1327         obj->dynsymcount = obj->nchains;
1328     else if (obj->valid_hash_gnu) {
1329         obj->dynsymcount = 0;
1330         for (bkt = 0; bkt < obj->nbuckets_gnu; bkt++) {
1331             if (obj->buckets_gnu[bkt] == 0)
1332                 continue;
1333             hashval = &obj->chain_zero_gnu[obj->buckets_gnu[bkt]];
1334             do
1335                 obj->dynsymcount++;
1336             while ((*hashval++ & 1u) == 0);
1337         }
1338         obj->dynsymcount += obj->symndx_gnu;
1339     }
1340 }
1341
1342 static bool
1343 obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj)
1344 {
1345
1346         if (obj->origin_path != NULL)
1347                 return (true);
1348         obj->origin_path = xmalloc(PATH_MAX);
1349         return (rtld_dirname_abs(obj->path, obj->origin_path) != -1);
1350 }
1351
1352 static void
1353 digest_dynamic2(Obj_Entry *obj, const Elf_Dyn *dyn_rpath,
1354     const Elf_Dyn *dyn_soname, const Elf_Dyn *dyn_runpath)
1355 {
1356
1357         if (obj->z_origin && !obj_resolve_origin(obj))
1358                 rtld_die();
1359
1360         if (dyn_runpath != NULL) {
1361                 obj->runpath = (const char *)obj->strtab + dyn_runpath->d_un.d_val;
1362                 obj->runpath = origin_subst(obj, obj->runpath);
1363         } else if (dyn_rpath != NULL) {
1364                 obj->rpath = (const char *)obj->strtab + dyn_rpath->d_un.d_val;
1365                 obj->rpath = origin_subst(obj, obj->rpath);
1366         }
1367         if (dyn_soname != NULL)
1368                 object_add_name(obj, obj->strtab + dyn_soname->d_un.d_val);
1369 }
1370
1371 static void
1372 digest_dynamic(Obj_Entry *obj, int early)
1373 {
1374         const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1375         const Elf_Dyn *dyn_soname;
1376         const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1377
1378         digest_dynamic1(obj, early, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1379         digest_dynamic2(obj, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
1380 }
1381
1382 /*
1383  * Process a shared object's program header.  This is used only for the
1384  * main program, when the kernel has already loaded the main program
1385  * into memory before calling the dynamic linker.  It creates and
1386  * returns an Obj_Entry structure.
1387  */
1388 static Obj_Entry *
1389 digest_phdr(const Elf_Phdr *phdr, int phnum, caddr_t entry, const char *path)
1390 {
1391     Obj_Entry *obj;
1392     const Elf_Phdr *phlimit = phdr + phnum;
1393     const Elf_Phdr *ph;
1394     Elf_Addr note_start, note_end;
1395     int nsegs = 0;
1396
1397     obj = obj_new();
1398     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1399         if (ph->p_type != PT_PHDR)
1400             continue;
1401
1402         obj->phdr = phdr;
1403         obj->phsize = ph->p_memsz;
1404         obj->relocbase = __DECONST(char *, phdr) - ph->p_vaddr;
1405         break;
1406     }
1407
1408     obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
1409
1410     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1411         switch (ph->p_type) {
1412
1413         case PT_INTERP:
1414             obj->interp = (const char *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1415             break;
1416
1417         case PT_LOAD:
1418             if (nsegs == 0) {   /* First load segment */
1419                 obj->vaddrbase = trunc_page(ph->p_vaddr);
1420                 obj->mapbase = obj->vaddrbase + obj->relocbase;
1421                 obj->textsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1422                   obj->vaddrbase;
1423             } else {            /* Last load segment */
1424                 obj->mapsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1425                   obj->vaddrbase;
1426             }
1427             nsegs++;
1428             break;
1429
1430         case PT_DYNAMIC:
1431             obj->dynamic = (const Elf_Dyn *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1432             break;
1433
1434         case PT_TLS:
1435             obj->tlsindex = 1;
1436             obj->tlssize = ph->p_memsz;
1437             obj->tlsalign = ph->p_align;
1438             obj->tlsinitsize = ph->p_filesz;
1439             obj->tlsinit = (void*)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1440             break;
1441
1442         case PT_GNU_STACK:
1443             obj->stack_flags = ph->p_flags;
1444             break;
1445
1446         case PT_GNU_RELRO:
1447             obj->relro_page = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
1448             obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
1449             break;
1450
1451         case PT_NOTE:
1452             note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
1453             note_end = note_start + ph->p_filesz;
1454             digest_notes(obj, note_start, note_end);
1455             break;
1456         }
1457     }
1458     if (nsegs < 1) {
1459         _rtld_error("%s: too few PT_LOAD segments", path);
1460         return NULL;
1461     }
1462
1463     obj->entry = entry;
1464     return obj;
1465 }
1466
1467 void
1468 digest_notes(Obj_Entry *obj, Elf_Addr note_start, Elf_Addr note_end)
1469 {
1470         const Elf_Note *note;
1471         const char *note_name;
1472         uintptr_t p;
1473
1474         for (note = (const Elf_Note *)note_start; (Elf_Addr)note < note_end;
1475             note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1476               roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1477               roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)))) {
1478                 if (note->n_namesz != sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR) ||
1479                     note->n_descsz != sizeof(int32_t))
1480                         continue;
1481                 if (note->n_type != NT_FREEBSD_ABI_TAG &&
1482                     note->n_type != NT_FREEBSD_FEATURE_CTL &&
1483                     note->n_type != NT_FREEBSD_NOINIT_TAG)
1484                         continue;
1485                 note_name = (const char *)(note + 1);
1486                 if (strncmp(NOTE_FREEBSD_VENDOR, note_name,
1487                     sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR)) != 0)
1488                         continue;
1489                 switch (note->n_type) {
1490                 case NT_FREEBSD_ABI_TAG:
1491                         /* FreeBSD osrel note */
1492                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1493                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1494                         obj->osrel = *(const int32_t *)(p);
1495                         dbg("note osrel %d", obj->osrel);
1496                         break;
1497                 case NT_FREEBSD_FEATURE_CTL:
1498                         /* FreeBSD ABI feature control note */
1499                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1500                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1501                         obj->fctl0 = *(const uint32_t *)(p);
1502                         dbg("note fctl0 %#x", obj->fctl0);
1503                         break;
1504                 case NT_FREEBSD_NOINIT_TAG:
1505                         /* FreeBSD 'crt does not call init' note */
1506                         obj->crt_no_init = true;
1507                         dbg("note crt_no_init");
1508                         break;
1509                 }
1510         }
1511 }
1512
1513 static Obj_Entry *
1514 dlcheck(void *handle)
1515 {
1516     Obj_Entry *obj;
1517
1518     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
1519         if (obj == (Obj_Entry *) handle)
1520             break;
1521     }
1522
1523     if (obj == NULL || obj->refcount == 0 || obj->dl_refcount == 0) {
1524         _rtld_error("Invalid shared object handle %p", handle);
1525         return NULL;
1526     }
1527     return obj;
1528 }
1529
1530 /*
1531  * If the given object is already in the donelist, return true.  Otherwise
1532  * add the object to the list and return false.
1533  */
1534 static bool
1535 donelist_check(DoneList *dlp, const Obj_Entry *obj)
1536 {
1537     unsigned int i;
1538
1539     for (i = 0;  i < dlp->num_used;  i++)
1540         if (dlp->objs[i] == obj)
1541             return true;
1542     /*
1543      * Our donelist allocation should always be sufficient.  But if
1544      * our threads locking isn't working properly, more shared objects
1545      * could have been loaded since we allocated the list.  That should
1546      * never happen, but we'll handle it properly just in case it does.
1547      */
1548     if (dlp->num_used < dlp->num_alloc)
1549         dlp->objs[dlp->num_used++] = obj;
1550     return false;
1551 }
1552
1553 /*
1554  * Hash function for symbol table lookup.  Don't even think about changing
1555  * this.  It is specified by the System V ABI.
1556  */
1557 unsigned long
1558 elf_hash(const char *name)
1559 {
1560     const unsigned char *p = (const unsigned char *) name;
1561     unsigned long h = 0;
1562     unsigned long g;
1563
1564     while (*p != '\0') {
1565         h = (h << 4) + *p++;
1566         if ((g = h & 0xf0000000) != 0)
1567             h ^= g >> 24;
1568         h &= ~g;
1569     }
1570     return h;
1571 }
1572
1573 /*
1574  * The GNU hash function is the Daniel J. Bernstein hash clipped to 32 bits
1575  * unsigned in case it's implemented with a wider type.
1576  */
1577 static uint32_t
1578 gnu_hash(const char *s)
1579 {
1580         uint32_t h;
1581         unsigned char c;
1582
1583         h = 5381;
1584         for (c = *s; c != '\0'; c = *++s)
1585                 h = h * 33 + c;
1586         return (h & 0xffffffff);
1587 }
1588
1589
1590 /*
1591  * Find the library with the given name, and return its full pathname.
1592  * The returned string is dynamically allocated.  Generates an error
1593  * message and returns NULL if the library cannot be found.
1594  *
1595  * If the second argument is non-NULL, then it refers to an already-
1596  * loaded shared object, whose library search path will be searched.
1597  *
1598  * If a library is successfully located via LD_LIBRARY_PATH_FDS, its
1599  * descriptor (which is close-on-exec) will be passed out via the third
1600  * argument.
1601  *
1602  * The search order is:
1603  *   DT_RPATH in the referencing file _unless_ DT_RUNPATH is present (1)
1604  *   DT_RPATH of the main object if DSO without defined DT_RUNPATH (1)
1605  *   LD_LIBRARY_PATH
1606  *   DT_RUNPATH in the referencing file
1607  *   ldconfig hints (if -z nodefaultlib, filter out default library directories
1608  *       from list)
1609  *   /lib:/usr/lib _unless_ the referencing file is linked with -z nodefaultlib
1610  *
1611  * (1) Handled in digest_dynamic2 - rpath left NULL if runpath defined.
1612  */
1613 static char *
1614 find_library(const char *xname, const Obj_Entry *refobj, int *fdp)
1615 {
1616         char *pathname, *refobj_path;
1617         const char *name;
1618         bool nodeflib, objgiven;
1619
1620         objgiven = refobj != NULL;
1621
1622         if (libmap_disable || !objgiven ||
1623             (name = lm_find(refobj->path, xname)) == NULL)
1624                 name = xname;
1625
1626         if (strchr(name, '/') != NULL) {        /* Hard coded pathname */
1627                 if (name[0] != '/' && !trust) {
1628                         _rtld_error("Absolute pathname required "
1629                             "for shared object \"%s\"", name);
1630                         return (NULL);
1631                 }
1632                 return (origin_subst(__DECONST(Obj_Entry *, refobj),
1633                     __DECONST(char *, name)));
1634         }
1635
1636         dbg(" Searching for \"%s\"", name);
1637         refobj_path = objgiven ? refobj->path : NULL;
1638
1639         /*
1640          * If refobj->rpath != NULL, then refobj->runpath is NULL.  Fall
1641          * back to pre-conforming behaviour if user requested so with
1642          * LD_LIBRARY_PATH_RPATH environment variable and ignore -z
1643          * nodeflib.
1644          */
1645         if (objgiven && refobj->rpath != NULL && ld_library_path_rpath) {
1646                 pathname = search_library_path(name, ld_library_path,
1647                     refobj_path, fdp);
1648                 if (pathname != NULL)
1649                         return (pathname);
1650                 if (refobj != NULL) {
1651                         pathname = search_library_path(name, refobj->rpath,
1652                             refobj_path, fdp);
1653                         if (pathname != NULL)
1654                                 return (pathname);
1655                 }
1656                 pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp);
1657                 if (pathname != NULL)
1658                         return (pathname);
1659                 pathname = search_library_path(name, gethints(false),
1660                     refobj_path, fdp);
1661                 if (pathname != NULL)
1662                         return (pathname);
1663                 pathname = search_library_path(name, ld_standard_library_path,
1664                     refobj_path, fdp);
1665                 if (pathname != NULL)
1666                         return (pathname);
1667         } else {
1668                 nodeflib = objgiven ? refobj->z_nodeflib : false;
1669                 if (objgiven) {
1670                         pathname = search_library_path(name, refobj->rpath,
1671                             refobj->path, fdp);
1672                         if (pathname != NULL)
1673                                 return (pathname);
1674                 }
1675                 if (objgiven && refobj->runpath == NULL && refobj != obj_main) {
1676                         pathname = search_library_path(name, obj_main->rpath,
1677                             refobj_path, fdp);
1678                         if (pathname != NULL)
1679                                 return (pathname);
1680                 }
1681                 pathname = search_library_path(name, ld_library_path,
1682                     refobj_path, fdp);
1683                 if (pathname != NULL)
1684                         return (pathname);
1685                 if (objgiven) {
1686                         pathname = search_library_path(name, refobj->runpath,
1687                             refobj_path, fdp);
1688                         if (pathname != NULL)
1689                                 return (pathname);
1690                 }
1691                 pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp);
1692                 if (pathname != NULL)
1693                         return (pathname);
1694                 pathname = search_library_path(name, gethints(nodeflib),
1695                     refobj_path, fdp);
1696                 if (pathname != NULL)
1697                         return (pathname);
1698                 if (objgiven && !nodeflib) {
1699                         pathname = search_library_path(name,
1700                             ld_standard_library_path, refobj_path, fdp);
1701                         if (pathname != NULL)
1702                                 return (pathname);
1703                 }
1704         }
1705
1706         if (objgiven && refobj->path != NULL) {
1707                 _rtld_error("Shared object \"%s\" not found, "
1708                     "required by \"%s\"", name, basename(refobj->path));
1709         } else {
1710                 _rtld_error("Shared object \"%s\" not found", name);
1711         }
1712         return (NULL);
1713 }
1714
1715 /*
1716  * Given a symbol number in a referencing object, find the corresponding
1717  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
1718  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
1719  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
1720  */
1721 const Elf_Sym *
1722 find_symdef(unsigned long symnum, const Obj_Entry *refobj,
1723     const Obj_Entry **defobj_out, int flags, SymCache *cache,
1724     RtldLockState *lockstate)
1725 {
1726     const Elf_Sym *ref;
1727     const Elf_Sym *def;
1728     const Obj_Entry *defobj;
1729     const Ver_Entry *ve;
1730     SymLook req;
1731     const char *name;
1732     int res;
1733
1734     /*
1735      * If we have already found this symbol, get the information from
1736      * the cache.
1737      */
1738     if (symnum >= refobj->dynsymcount)
1739         return NULL;    /* Bad object */
1740     if (cache != NULL && cache[symnum].sym != NULL) {
1741         *defobj_out = cache[symnum].obj;
1742         return cache[symnum].sym;
1743     }
1744
1745     ref = refobj->symtab + symnum;
1746     name = refobj->strtab + ref->st_name;
1747     def = NULL;
1748     defobj = NULL;
1749     ve = NULL;
1750
1751     /*
1752      * We don't have to do a full scale lookup if the symbol is local.
1753      * We know it will bind to the instance in this load module; to
1754      * which we already have a pointer (ie ref). By not doing a lookup,
1755      * we not only improve performance, but it also avoids unresolvable
1756      * symbols when local symbols are not in the hash table. This has
1757      * been seen with the ia64 toolchain.
1758      */
1759     if (ELF_ST_BIND(ref->st_info) != STB_LOCAL) {
1760         if (ELF_ST_TYPE(ref->st_info) == STT_SECTION) {
1761             _rtld_error("%s: Bogus symbol table entry %lu", refobj->path,
1762                 symnum);
1763         }
1764         symlook_init(&req, name);
1765         req.flags = flags;
1766         ve = req.ventry = fetch_ventry(refobj, symnum);
1767         req.lockstate = lockstate;
1768         res = symlook_default(&req, refobj);
1769         if (res == 0) {
1770             def = req.sym_out;
1771             defobj = req.defobj_out;
1772         }
1773     } else {
1774         def = ref;
1775         defobj = refobj;
1776     }
1777
1778     /*
1779      * If we found no definition and the reference is weak, treat the
1780      * symbol as having the value zero.
1781      */
1782     if (def == NULL && ELF_ST_BIND(ref->st_info) == STB_WEAK) {
1783         def = &sym_zero;
1784         defobj = obj_main;
1785     }
1786
1787     if (def != NULL) {
1788         *defobj_out = defobj;
1789         /* Record the information in the cache to avoid subsequent lookups. */
1790         if (cache != NULL) {
1791             cache[symnum].sym = def;
1792             cache[symnum].obj = defobj;
1793         }
1794     } else {
1795         if (refobj != &obj_rtld)
1796             _rtld_error("%s: Undefined symbol \"%s%s%s\"", refobj->path, name,
1797               ve != NULL ? "@" : "", ve != NULL ? ve->name : "");
1798     }
1799     return def;
1800 }
1801
1802 /*
1803  * Return the search path from the ldconfig hints file, reading it if
1804  * necessary.  If nostdlib is true, then the default search paths are
1805  * not added to result.
1806  *
1807  * Returns NULL if there are problems with the hints file,
1808  * or if the search path there is empty.
1809  */
1810 static const char *
1811 gethints(bool nostdlib)
1812 {
1813         static char *filtered_path;
1814         static const char *hints;
1815         static struct elfhints_hdr hdr;
1816         struct fill_search_info_args sargs, hargs;
1817         struct dl_serinfo smeta, hmeta, *SLPinfo, *hintinfo;
1818         struct dl_serpath *SLPpath, *hintpath;
1819         char *p;
1820         struct stat hint_stat;
1821         unsigned int SLPndx, hintndx, fndx, fcount;
1822         int fd;
1823         size_t flen;
1824         uint32_t dl;
1825         bool skip;
1826
1827         /* First call, read the hints file */
1828         if (hints == NULL) {
1829                 /* Keep from trying again in case the hints file is bad. */
1830                 hints = "";
1831
1832                 if ((fd = open(ld_elf_hints_path, O_RDONLY | O_CLOEXEC)) == -1)
1833                         return (NULL);
1834
1835                 /*
1836                  * Check of hdr.dirlistlen value against type limit
1837                  * intends to pacify static analyzers.  Further
1838                  * paranoia leads to checks that dirlist is fully
1839                  * contained in the file range.
1840                  */
1841                 if (read(fd, &hdr, sizeof hdr) != sizeof hdr ||
1842                     hdr.magic != ELFHINTS_MAGIC ||
1843                     hdr.version != 1 || hdr.dirlistlen > UINT_MAX / 2 ||
1844                     fstat(fd, &hint_stat) == -1) {
1845 cleanup1:
1846                         close(fd);
1847                         hdr.dirlistlen = 0;
1848                         return (NULL);
1849                 }
1850                 dl = hdr.strtab;
1851                 if (dl + hdr.dirlist < dl)
1852                         goto cleanup1;
1853                 dl += hdr.dirlist;
1854                 if (dl + hdr.dirlistlen < dl)
1855                         goto cleanup1;
1856                 dl += hdr.dirlistlen;
1857                 if (dl > hint_stat.st_size)
1858                         goto cleanup1;
1859                 p = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1860                 if (pread(fd, p, hdr.dirlistlen + 1,
1861                     hdr.strtab + hdr.dirlist) != (ssize_t)hdr.dirlistlen + 1 ||
1862                     p[hdr.dirlistlen] != '\0') {
1863                         free(p);
1864                         goto cleanup1;
1865                 }
1866                 hints = p;
1867                 close(fd);
1868         }
1869
1870         /*
1871          * If caller agreed to receive list which includes the default
1872          * paths, we are done. Otherwise, if we still did not
1873          * calculated filtered result, do it now.
1874          */
1875         if (!nostdlib)
1876                 return (hints[0] != '\0' ? hints : NULL);
1877         if (filtered_path != NULL)
1878                 goto filt_ret;
1879
1880         /*
1881          * Obtain the list of all configured search paths, and the
1882          * list of the default paths.
1883          *
1884          * First estimate the size of the results.
1885          */
1886         smeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1887         smeta.dls_cnt = 0;
1888         hmeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1889         hmeta.dls_cnt = 0;
1890
1891         sargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1892         sargs.serinfo = &smeta;
1893         hargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1894         hargs.serinfo = &hmeta;
1895
1896         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL,
1897             &sargs);
1898         path_enumerate(hints, fill_search_info, NULL, &hargs);
1899
1900         SLPinfo = xmalloc(smeta.dls_size);
1901         hintinfo = xmalloc(hmeta.dls_size);
1902
1903         /*
1904          * Next fetch both sets of paths.
1905          */
1906         sargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1907         sargs.serinfo = SLPinfo;
1908         sargs.serpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1909         sargs.strspace = (char *)&SLPinfo->dls_serpath[smeta.dls_cnt];
1910
1911         hargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1912         hargs.serinfo = hintinfo;
1913         hargs.serpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1914         hargs.strspace = (char *)&hintinfo->dls_serpath[hmeta.dls_cnt];
1915
1916         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL,
1917             &sargs);
1918         path_enumerate(hints, fill_search_info, NULL, &hargs);
1919
1920         /*
1921          * Now calculate the difference between two sets, by excluding
1922          * standard paths from the full set.
1923          */
1924         fndx = 0;
1925         fcount = 0;
1926         filtered_path = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1927         hintpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1928         for (hintndx = 0; hintndx < hmeta.dls_cnt; hintndx++, hintpath++) {
1929                 skip = false;
1930                 SLPpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1931                 /*
1932                  * Check each standard path against current.
1933                  */
1934                 for (SLPndx = 0; SLPndx < smeta.dls_cnt; SLPndx++, SLPpath++) {
1935                         /* matched, skip the path */
1936                         if (!strcmp(hintpath->dls_name, SLPpath->dls_name)) {
1937                                 skip = true;
1938                                 break;
1939                         }
1940                 }
1941                 if (skip)
1942                         continue;
1943                 /*
1944                  * Not matched against any standard path, add the path
1945                  * to result. Separate consequtive paths with ':'.
1946                  */
1947                 if (fcount > 0) {
1948                         filtered_path[fndx] = ':';
1949                         fndx++;
1950                 }
1951                 fcount++;
1952                 flen = strlen(hintpath->dls_name);
1953                 strncpy((filtered_path + fndx), hintpath->dls_name, flen);
1954                 fndx += flen;
1955         }
1956         filtered_path[fndx] = '\0';
1957
1958         free(SLPinfo);
1959         free(hintinfo);
1960
1961 filt_ret:
1962         return (filtered_path[0] != '\0' ? filtered_path : NULL);
1963 }
1964
1965 static void
1966 init_dag(Obj_Entry *root)
1967 {
1968     const Needed_Entry *needed;
1969     const Objlist_Entry *elm;
1970     DoneList donelist;
1971
1972     if (root->dag_inited)
1973         return;
1974     donelist_init(&donelist);
1975
1976     /* Root object belongs to own DAG. */
1977     objlist_push_tail(&root->dldags, root);
1978     objlist_push_tail(&root->dagmembers, root);
1979     donelist_check(&donelist, root);
1980
1981     /*
1982      * Add dependencies of root object to DAG in breadth order
1983      * by exploiting the fact that each new object get added
1984      * to the tail of the dagmembers list.
1985      */
1986     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1987         for (needed = elm->obj->needed; needed != NULL; needed = needed->next) {
1988             if (needed->obj == NULL || donelist_check(&donelist, needed->obj))
1989                 continue;
1990             objlist_push_tail(&needed->obj->dldags, root);
1991             objlist_push_tail(&root->dagmembers, needed->obj);
1992         }
1993     }
1994     root->dag_inited = true;
1995 }
1996
1997 static void
1998 init_marker(Obj_Entry *marker)
1999 {
2000
2001         bzero(marker, sizeof(*marker));
2002         marker->marker = true;
2003 }
2004
2005 Obj_Entry *
2006 globallist_curr(const Obj_Entry *obj)
2007 {
2008
2009         for (;;) {
2010                 if (obj == NULL)
2011                         return (NULL);
2012                 if (!obj->marker)
2013                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
2014                 obj = TAILQ_PREV(obj, obj_entry_q, next);
2015         }
2016 }
2017
2018 Obj_Entry *
2019 globallist_next(const Obj_Entry *obj)
2020 {
2021
2022         for (;;) {
2023                 obj = TAILQ_NEXT(obj, next);
2024                 if (obj == NULL)
2025                         return (NULL);
2026                 if (!obj->marker)
2027                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
2028         }
2029 }
2030
2031 /* Prevent the object from being unmapped while the bind lock is dropped. */
2032 static void
2033 hold_object(Obj_Entry *obj)
2034 {
2035
2036         obj->holdcount++;
2037 }
2038
2039 static void
2040 unhold_object(Obj_Entry *obj)
2041 {
2042
2043         assert(obj->holdcount > 0);
2044         if (--obj->holdcount == 0 && obj->unholdfree)
2045                 release_object(obj);
2046 }
2047
2048 static void
2049 process_z(Obj_Entry *root)
2050 {
2051         const Objlist_Entry *elm;
2052         Obj_Entry *obj;
2053
2054         /*
2055          * Walk over object DAG and process every dependent object
2056          * that is marked as DF_1_NODELETE or DF_1_GLOBAL. They need
2057          * to grow their own DAG.
2058          *
2059          * For DF_1_GLOBAL, DAG is required for symbol lookups in
2060          * symlook_global() to work.
2061          *
2062          * For DF_1_NODELETE, the DAG should have its reference upped.
2063          */
2064         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2065                 obj = elm->obj;
2066                 if (obj == NULL)
2067                         continue;
2068                 if (obj->z_nodelete && !obj->ref_nodel) {
2069                         dbg("obj %s -z nodelete", obj->path);
2070                         init_dag(obj);
2071                         ref_dag(obj);
2072                         obj->ref_nodel = true;
2073                 }
2074                 if (obj->z_global && objlist_find(&list_global, obj) == NULL) {
2075                         dbg("obj %s -z global", obj->path);
2076                         objlist_push_tail(&list_global, obj);
2077                         init_dag(obj);
2078                 }
2079         }
2080 }
2081 /*
2082  * Initialize the dynamic linker.  The argument is the address at which
2083  * the dynamic linker has been mapped into memory.  The primary task of
2084  * this function is to relocate the dynamic linker.
2085  */
2086 static void
2087 init_rtld(caddr_t mapbase, Elf_Auxinfo **aux_info)
2088 {
2089     Obj_Entry objtmp;   /* Temporary rtld object */
2090     const Elf_Ehdr *ehdr;
2091     const Elf_Dyn *dyn_rpath;
2092     const Elf_Dyn *dyn_soname;
2093     const Elf_Dyn *dyn_runpath;
2094
2095 #ifdef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
2096     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
2097     init_pagesizes(aux_info);
2098 #endif
2099
2100     /*
2101      * Conjure up an Obj_Entry structure for the dynamic linker.
2102      *
2103      * The "path" member can't be initialized yet because string constants
2104      * cannot yet be accessed. Below we will set it correctly.
2105      */
2106     memset(&objtmp, 0, sizeof(objtmp));
2107     objtmp.path = NULL;
2108     objtmp.rtld = true;
2109     objtmp.mapbase = mapbase;
2110 #ifdef PIC
2111     objtmp.relocbase = mapbase;
2112 #endif
2113
2114     objtmp.dynamic = rtld_dynamic(&objtmp);
2115     digest_dynamic1(&objtmp, 1, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
2116     assert(objtmp.needed == NULL);
2117 #if !defined(__mips__)
2118     /* MIPS has a bogus DT_TEXTREL. */
2119     assert(!objtmp.textrel);
2120 #endif
2121     /*
2122      * Temporarily put the dynamic linker entry into the object list, so
2123      * that symbols can be found.
2124      */
2125     relocate_objects(&objtmp, true, &objtmp, 0, NULL);
2126
2127     ehdr = (Elf_Ehdr *)mapbase;
2128     objtmp.phdr = (Elf_Phdr *)((char *)mapbase + ehdr->e_phoff);
2129     objtmp.phsize = ehdr->e_phnum * sizeof(objtmp.phdr[0]);
2130
2131     /* Initialize the object list. */
2132     TAILQ_INIT(&obj_list);
2133
2134     /* Now that non-local variables can be accesses, copy out obj_rtld. */
2135     memcpy(&obj_rtld, &objtmp, sizeof(obj_rtld));
2136
2137 #ifndef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
2138     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
2139     init_pagesizes(aux_info);
2140 #endif
2141
2142     if (aux_info[AT_OSRELDATE] != NULL)
2143             osreldate = aux_info[AT_OSRELDATE]->a_un.a_val;
2144
2145     digest_dynamic2(&obj_rtld, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
2146
2147     /* Replace the path with a dynamically allocated copy. */
2148     obj_rtld.path = xstrdup(ld_path_rtld);
2149
2150     r_debug.r_brk = r_debug_state;
2151     r_debug.r_state = RT_CONSISTENT;
2152 }
2153
2154 /*
2155  * Retrieve the array of supported page sizes.  The kernel provides the page
2156  * sizes in increasing order.
2157  */
2158 static void
2159 init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info)
2160 {
2161         static size_t psa[MAXPAGESIZES];
2162         int mib[2];
2163         size_t len, size;
2164
2165         if (aux_info[AT_PAGESIZES] != NULL && aux_info[AT_PAGESIZESLEN] !=
2166             NULL) {
2167                 size = aux_info[AT_PAGESIZESLEN]->a_un.a_val;
2168                 pagesizes = aux_info[AT_PAGESIZES]->a_un.a_ptr;
2169         } else {
2170                 len = 2;
2171                 if (sysctlnametomib("hw.pagesizes", mib, &len) == 0)
2172                         size = sizeof(psa);
2173                 else {
2174                         /* As a fallback, retrieve the base page size. */
2175                         size = sizeof(psa[0]);
2176                         if (aux_info[AT_PAGESZ] != NULL) {
2177                                 psa[0] = aux_info[AT_PAGESZ]->a_un.a_val;
2178                                 goto psa_filled;
2179                         } else {
2180                                 mib[0] = CTL_HW;
2181                                 mib[1] = HW_PAGESIZE;
2182                                 len = 2;
2183                         }
2184                 }
2185                 if (sysctl(mib, len, psa, &size, NULL, 0) == -1) {
2186                         _rtld_error("sysctl for hw.pagesize(s) failed");
2187                         rtld_die();
2188                 }
2189 psa_filled:
2190                 pagesizes = psa;
2191         }
2192         npagesizes = size / sizeof(pagesizes[0]);
2193         /* Discard any invalid entries at the end of the array. */
2194         while (npagesizes > 0 && pagesizes[npagesizes - 1] == 0)
2195                 npagesizes--;
2196 }
2197
2198 /*
2199  * Add the init functions from a needed object list (and its recursive
2200  * needed objects) to "list".  This is not used directly; it is a helper
2201  * function for initlist_add_objects().  The write lock must be held
2202  * when this function is called.
2203  */
2204 static void
2205 initlist_add_neededs(Needed_Entry *needed, Objlist *list)
2206 {
2207     /* Recursively process the successor needed objects. */
2208     if (needed->next != NULL)
2209         initlist_add_neededs(needed->next, list);
2210
2211     /* Process the current needed object. */
2212     if (needed->obj != NULL)
2213         initlist_add_objects(needed->obj, needed->obj, list);
2214 }
2215
2216 /*
2217  * Scan all of the DAGs rooted in the range of objects from "obj" to
2218  * "tail" and add their init functions to "list".  This recurses over
2219  * the DAGs and ensure the proper init ordering such that each object's
2220  * needed libraries are initialized before the object itself.  At the
2221  * same time, this function adds the objects to the global finalization
2222  * list "list_fini" in the opposite order.  The write lock must be
2223  * held when this function is called.
2224  */
2225 static void
2226 initlist_add_objects(Obj_Entry *obj, Obj_Entry *tail, Objlist *list)
2227 {
2228     Obj_Entry *nobj;
2229
2230     if (obj->init_scanned || obj->init_done)
2231         return;
2232     obj->init_scanned = true;
2233
2234     /* Recursively process the successor objects. */
2235     nobj = globallist_next(obj);
2236     if (nobj != NULL && obj != tail)
2237         initlist_add_objects(nobj, tail, list);
2238
2239     /* Recursively process the needed objects. */
2240     if (obj->needed != NULL)
2241         initlist_add_neededs(obj->needed, list);
2242     if (obj->needed_filtees != NULL)
2243         initlist_add_neededs(obj->needed_filtees, list);
2244     if (obj->needed_aux_filtees != NULL)
2245         initlist_add_neededs(obj->needed_aux_filtees, list);
2246
2247     /* Add the object to the init list. */
2248     objlist_push_tail(list, obj);
2249
2250     /* Add the object to the global fini list in the reverse order. */
2251     if ((obj->fini != (Elf_Addr)NULL || obj->fini_array != (Elf_Addr)NULL)
2252       && !obj->on_fini_list) {
2253         objlist_push_head(&list_fini, obj);
2254         obj->on_fini_list = true;
2255     }
2256 }
2257
2258 #ifndef FPTR_TARGET
2259 #define FPTR_TARGET(f)  ((Elf_Addr) (f))
2260 #endif
2261
2262 static void
2263 free_needed_filtees(Needed_Entry *n, RtldLockState *lockstate)
2264 {
2265     Needed_Entry *needed, *needed1;
2266
2267     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed->next) {
2268         if (needed->obj != NULL) {
2269             dlclose_locked(needed->obj, lockstate);
2270             needed->obj = NULL;
2271         }
2272     }
2273     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed1) {
2274         needed1 = needed->next;
2275         free(needed);
2276     }
2277 }
2278
2279 static void
2280 unload_filtees(Obj_Entry *obj, RtldLockState *lockstate)
2281 {
2282
2283         free_needed_filtees(obj->needed_filtees, lockstate);
2284         obj->needed_filtees = NULL;
2285         free_needed_filtees(obj->needed_aux_filtees, lockstate);
2286         obj->needed_aux_filtees = NULL;
2287         obj->filtees_loaded = false;
2288 }
2289
2290 static void
2291 load_filtee1(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags,
2292     RtldLockState *lockstate)
2293 {
2294
2295     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2296         needed->obj = dlopen_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2297           flags, ((ld_loadfltr || obj->z_loadfltr) ? RTLD_NOW : RTLD_LAZY) |
2298           RTLD_LOCAL, lockstate);
2299     }
2300 }
2301
2302 static void
2303 load_filtees(Obj_Entry *obj, int flags, RtldLockState *lockstate)
2304 {
2305
2306     lock_restart_for_upgrade(lockstate);
2307     if (!obj->filtees_loaded) {
2308         load_filtee1(obj, obj->needed_filtees, flags, lockstate);
2309         load_filtee1(obj, obj->needed_aux_filtees, flags, lockstate);
2310         obj->filtees_loaded = true;
2311     }
2312 }
2313
2314 static int
2315 process_needed(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
2316 {
2317     Obj_Entry *obj1;
2318
2319     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2320         obj1 = needed->obj = load_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2321           flags & ~RTLD_LO_NOLOAD);
2322         if (obj1 == NULL && !ld_tracing && (flags & RTLD_LO_FILTEES) == 0)
2323             return (-1);
2324     }
2325     return (0);
2326 }
2327
2328 /*
2329  * Given a shared object, traverse its list of needed objects, and load
2330  * each of them.  Returns 0 on success.  Generates an error message and
2331  * returns -1 on failure.
2332  */
2333 static int
2334 load_needed_objects(Obj_Entry *first, int flags)
2335 {
2336     Obj_Entry *obj;
2337
2338     for (obj = first; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
2339         if (obj->marker)
2340             continue;
2341         if (process_needed(obj, obj->needed, flags) == -1)
2342             return (-1);
2343     }
2344     return (0);
2345 }
2346
2347 static int
2348 load_preload_objects(void)
2349 {
2350     char *p = ld_preload;
2351     Obj_Entry *obj;
2352     static const char delim[] = " \t:;";
2353
2354     if (p == NULL)
2355         return 0;
2356
2357     p += strspn(p, delim);
2358     while (*p != '\0') {
2359         size_t len = strcspn(p, delim);
2360         char savech;
2361
2362         savech = p[len];
2363         p[len] = '\0';
2364         obj = load_object(p, -1, NULL, 0);
2365         if (obj == NULL)
2366             return -1;  /* XXX - cleanup */
2367         obj->z_interpose = true;
2368         p[len] = savech;
2369         p += len;
2370         p += strspn(p, delim);
2371     }
2372     LD_UTRACE(UTRACE_PRELOAD_FINISHED, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
2373     return 0;
2374 }
2375
2376 static const char *
2377 printable_path(const char *path)
2378 {
2379
2380         return (path == NULL ? "<unknown>" : path);
2381 }
2382
2383 /*
2384  * Load a shared object into memory, if it is not already loaded.  The
2385  * object may be specified by name or by user-supplied file descriptor
2386  * fd_u. In the later case, the fd_u descriptor is not closed, but its
2387  * duplicate is.
2388  *
2389  * Returns a pointer to the Obj_Entry for the object.  Returns NULL
2390  * on failure.
2391  */
2392 static Obj_Entry *
2393 load_object(const char *name, int fd_u, const Obj_Entry *refobj, int flags)
2394 {
2395     Obj_Entry *obj;
2396     int fd;
2397     struct stat sb;
2398     char *path;
2399
2400     fd = -1;
2401     if (name != NULL) {
2402         TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2403             if (obj->marker || obj->doomed)
2404                 continue;
2405             if (object_match_name(obj, name))
2406                 return (obj);
2407         }
2408
2409         path = find_library(name, refobj, &fd);
2410         if (path == NULL)
2411             return (NULL);
2412     } else
2413         path = NULL;
2414
2415     if (fd >= 0) {
2416         /*
2417          * search_library_pathfds() opens a fresh file descriptor for the
2418          * library, so there is no need to dup().
2419          */
2420     } else if (fd_u == -1) {
2421         /*
2422          * If we didn't find a match by pathname, or the name is not
2423          * supplied, open the file and check again by device and inode.
2424          * This avoids false mismatches caused by multiple links or ".."
2425          * in pathnames.
2426          *
2427          * To avoid a race, we open the file and use fstat() rather than
2428          * using stat().
2429          */
2430         if ((fd = open(path, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY)) == -1) {
2431             _rtld_error("Cannot open \"%s\"", path);
2432             free(path);
2433             return (NULL);
2434         }
2435     } else {
2436         fd = fcntl(fd_u, F_DUPFD_CLOEXEC, 0);
2437         if (fd == -1) {
2438             _rtld_error("Cannot dup fd");
2439             free(path);
2440             return (NULL);
2441         }
2442     }
2443     if (fstat(fd, &sb) == -1) {
2444         _rtld_error("Cannot fstat \"%s\"", printable_path(path));
2445         close(fd);
2446         free(path);
2447         return NULL;
2448     }
2449     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2450         if (obj->marker || obj->doomed)
2451             continue;
2452         if (obj->ino == sb.st_ino && obj->dev == sb.st_dev)
2453             break;
2454     }
2455     if (obj != NULL && name != NULL) {
2456         object_add_name(obj, name);
2457         free(path);
2458         close(fd);
2459         return obj;
2460     }
2461     if (flags & RTLD_LO_NOLOAD) {
2462         free(path);
2463         close(fd);
2464         return (NULL);
2465     }
2466
2467     /* First use of this object, so we must map it in */
2468     obj = do_load_object(fd, name, path, &sb, flags);
2469     if (obj == NULL)
2470         free(path);
2471     close(fd);
2472
2473     return obj;
2474 }
2475
2476 static Obj_Entry *
2477 do_load_object(int fd, const char *name, char *path, struct stat *sbp,
2478   int flags)
2479 {
2480     Obj_Entry *obj;
2481     struct statfs fs;
2482
2483     /*
2484      * but first, make sure that environment variables haven't been
2485      * used to circumvent the noexec flag on a filesystem.
2486      */
2487     if (dangerous_ld_env) {
2488         if (fstatfs(fd, &fs) != 0) {
2489             _rtld_error("Cannot fstatfs \"%s\"", printable_path(path));
2490             return NULL;
2491         }
2492         if (fs.f_flags & MNT_NOEXEC) {
2493             _rtld_error("Cannot execute objects on %s", fs.f_mntonname);
2494             return NULL;
2495         }
2496     }
2497     dbg("loading \"%s\"", printable_path(path));
2498     obj = map_object(fd, printable_path(path), sbp);
2499     if (obj == NULL)
2500         return NULL;
2501
2502     /*
2503      * If DT_SONAME is present in the object, digest_dynamic2 already
2504      * added it to the object names.
2505      */
2506     if (name != NULL)
2507         object_add_name(obj, name);
2508     obj->path = path;
2509     digest_dynamic(obj, 0);
2510     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d", obj->path,
2511         obj->valid_hash_sysv, obj->valid_hash_gnu, obj->dynsymcount);
2512     if (obj->z_noopen && (flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_TRACE)) ==
2513       RTLD_LO_DLOPEN) {
2514         dbg("refusing to load non-loadable \"%s\"", obj->path);
2515         _rtld_error("Cannot dlopen non-loadable %s", obj->path);
2516         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
2517         obj_free(obj);
2518         return (NULL);
2519     }
2520
2521     obj->dlopened = (flags & RTLD_LO_DLOPEN) != 0;
2522     TAILQ_INSERT_TAIL(&obj_list, obj, next);
2523     obj_count++;
2524     obj_loads++;
2525     linkmap_add(obj);   /* for GDB & dlinfo() */
2526     max_stack_flags |= obj->stack_flags;
2527
2528     dbg("  %p .. %p: %s", obj->mapbase,
2529          obj->mapbase + obj->mapsize - 1, obj->path);
2530     if (obj->textrel)
2531         dbg("  WARNING: %s has impure text", obj->path);
2532     LD_UTRACE(UTRACE_LOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
2533         obj->path);    
2534
2535     return obj;
2536 }
2537
2538 static Obj_Entry *
2539 obj_from_addr(const void *addr)
2540 {
2541     Obj_Entry *obj;
2542
2543     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2544         if (obj->marker)
2545             continue;
2546         if (addr < (void *) obj->mapbase)
2547             continue;
2548         if (addr < (void *)(obj->mapbase + obj->mapsize))
2549             return obj;
2550     }
2551     return NULL;
2552 }
2553
2554 static void
2555 preinit_main(void)
2556 {
2557     Elf_Addr *preinit_addr;
2558     int index;
2559
2560     preinit_addr = (Elf_Addr *)obj_main->preinit_array;
2561     if (preinit_addr == NULL)
2562         return;
2563
2564     for (index = 0; index < obj_main->preinit_array_num; index++) {
2565         if (preinit_addr[index] != 0 && preinit_addr[index] != 1) {
2566             dbg("calling preinit function for %s at %p", obj_main->path,
2567               (void *)preinit_addr[index]);
2568             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, obj_main, (void *)preinit_addr[index],
2569               0, 0, obj_main->path);
2570             call_init_pointer(obj_main, preinit_addr[index]);
2571         }
2572     }
2573 }
2574
2575 /*
2576  * Call the finalization functions for each of the objects in "list"
2577  * belonging to the DAG of "root" and referenced once. If NULL "root"
2578  * is specified, every finalization function will be called regardless
2579  * of the reference count and the list elements won't be freed. All of
2580  * the objects are expected to have non-NULL fini functions.
2581  */
2582 static void
2583 objlist_call_fini(Objlist *list, Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
2584 {
2585     Objlist_Entry *elm;
2586     char *saved_msg;
2587     Elf_Addr *fini_addr;
2588     int index;
2589
2590     assert(root == NULL || root->refcount == 1);
2591
2592     if (root != NULL)
2593         root->doomed = true;
2594
2595     /*
2596      * Preserve the current error message since a fini function might
2597      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2598      */
2599     saved_msg = errmsg_save();
2600     do {
2601         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2602             if (root != NULL && (elm->obj->refcount != 1 ||
2603               objlist_find(&root->dagmembers, elm->obj) == NULL))
2604                 continue;
2605             /* Remove object from fini list to prevent recursive invocation. */
2606             STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2607             /* Ensure that new references cannot be acquired. */
2608             elm->obj->doomed = true;
2609
2610             hold_object(elm->obj);
2611             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2612             /*
2613              * It is legal to have both DT_FINI and DT_FINI_ARRAY defined.
2614              * When this happens, DT_FINI_ARRAY is processed first.
2615              */
2616             fini_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->fini_array;
2617             if (fini_addr != NULL && elm->obj->fini_array_num > 0) {
2618                 for (index = elm->obj->fini_array_num - 1; index >= 0;
2619                   index--) {
2620                     if (fini_addr[index] != 0 && fini_addr[index] != 1) {
2621                         dbg("calling fini function for %s at %p",
2622                             elm->obj->path, (void *)fini_addr[index]);
2623                         LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj,
2624                             (void *)fini_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2625                         call_initfini_pointer(elm->obj, fini_addr[index]);
2626                     }
2627                 }
2628             }
2629             if (elm->obj->fini != (Elf_Addr)NULL) {
2630                 dbg("calling fini function for %s at %p", elm->obj->path,
2631                     (void *)elm->obj->fini);
2632                 LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->fini,
2633                     0, 0, elm->obj->path);
2634                 call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->fini);
2635             }
2636             wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2637             unhold_object(elm->obj);
2638             /* No need to free anything if process is going down. */
2639             if (root != NULL)
2640                 free(elm);
2641             /*
2642              * We must restart the list traversal after every fini call
2643              * because a dlclose() call from the fini function or from
2644              * another thread might have modified the reference counts.
2645              */
2646             break;
2647         }
2648     } while (elm != NULL);
2649     errmsg_restore(saved_msg);
2650 }
2651
2652 /*
2653  * Call the initialization functions for each of the objects in
2654  * "list".  All of the objects are expected to have non-NULL init
2655  * functions.
2656  */
2657 static void
2658 objlist_call_init(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
2659 {
2660     Objlist_Entry *elm;
2661     Obj_Entry *obj;
2662     char *saved_msg;
2663     Elf_Addr *init_addr;
2664     void (*reg)(void (*)(void));
2665     int index;
2666
2667     /*
2668      * Clean init_scanned flag so that objects can be rechecked and
2669      * possibly initialized earlier if any of vectors called below
2670      * cause the change by using dlopen.
2671      */
2672     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2673         if (obj->marker)
2674             continue;
2675         obj->init_scanned = false;
2676     }
2677
2678     /*
2679      * Preserve the current error message since an init function might
2680      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2681      */
2682     saved_msg = errmsg_save();
2683     STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2684         if (elm->obj->init_done) /* Initialized early. */
2685             continue;
2686         /*
2687          * Race: other thread might try to use this object before current
2688          * one completes the initialization. Not much can be done here
2689          * without better locking.
2690          */
2691         elm->obj->init_done = true;
2692         hold_object(elm->obj);
2693         reg = NULL;
2694         if (elm->obj == obj_main && obj_main->crt_no_init) {
2695                 reg = (void (*)(void (*)(void)))get_program_var_addr(
2696                     "__libc_atexit", lockstate);
2697         }
2698         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2699         if (reg != NULL) {
2700                 reg(rtld_exit);
2701                 rtld_exit_ptr = rtld_nop_exit;
2702         }
2703
2704         /*
2705          * It is legal to have both DT_INIT and DT_INIT_ARRAY defined.
2706          * When this happens, DT_INIT is processed first.
2707          */
2708         if (elm->obj->init != (Elf_Addr)NULL) {
2709             dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2710                 (void *)elm->obj->init);
2711             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->init,
2712                 0, 0, elm->obj->path);
2713             call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->init);
2714         }
2715         init_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->init_array;
2716         if (init_addr != NULL) {
2717             for (index = 0; index < elm->obj->init_array_num; index++) {
2718                 if (init_addr[index] != 0 && init_addr[index] != 1) {
2719                     dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2720                         (void *)init_addr[index]);
2721                     LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj,
2722                         (void *)init_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2723                     call_init_pointer(elm->obj, init_addr[index]);
2724                 }
2725             }
2726         }
2727         wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2728         unhold_object(elm->obj);
2729     }
2730     errmsg_restore(saved_msg);
2731 }
2732
2733 static void
2734 objlist_clear(Objlist *list)
2735 {
2736     Objlist_Entry *elm;
2737
2738     while (!STAILQ_EMPTY(list)) {
2739         elm = STAILQ_FIRST(list);
2740         STAILQ_REMOVE_HEAD(list, link);
2741         free(elm);
2742     }
2743 }
2744
2745 static Objlist_Entry *
2746 objlist_find(Objlist *list, const Obj_Entry *obj)
2747 {
2748     Objlist_Entry *elm;
2749
2750     STAILQ_FOREACH(elm, list, link)
2751         if (elm->obj == obj)
2752             return elm;
2753     return NULL;
2754 }
2755
2756 static void
2757 objlist_init(Objlist *list)
2758 {
2759     STAILQ_INIT(list);
2760 }
2761
2762 static void
2763 objlist_push_head(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2764 {
2765     Objlist_Entry *elm;
2766
2767     elm = NEW(Objlist_Entry);
2768     elm->obj = obj;
2769     STAILQ_INSERT_HEAD(list, elm, link);
2770 }
2771
2772 static void
2773 objlist_push_tail(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2774 {
2775     Objlist_Entry *elm;
2776
2777     elm = NEW(Objlist_Entry);
2778     elm->obj = obj;
2779     STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2780 }
2781
2782 static void
2783 objlist_put_after(Objlist *list, Obj_Entry *listobj, Obj_Entry *obj)
2784 {
2785         Objlist_Entry *elm, *listelm;
2786
2787         STAILQ_FOREACH(listelm, list, link) {
2788                 if (listelm->obj == listobj)
2789                         break;
2790         }
2791         elm = NEW(Objlist_Entry);
2792         elm->obj = obj;
2793         if (listelm != NULL)
2794                 STAILQ_INSERT_AFTER(list, listelm, elm, link);
2795         else
2796                 STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2797 }
2798
2799 static void
2800 objlist_remove(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2801 {
2802     Objlist_Entry *elm;
2803
2804     if ((elm = objlist_find(list, obj)) != NULL) {
2805         STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2806         free(elm);
2807     }
2808 }
2809
2810 /*
2811  * Relocate dag rooted in the specified object.
2812  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2813  */
2814
2815 static int
2816 relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2817     int flags, RtldLockState *lockstate)
2818 {
2819         Objlist_Entry *elm;
2820         int error;
2821
2822         error = 0;
2823         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2824                 error = relocate_object(elm->obj, bind_now, rtldobj, flags,
2825                     lockstate);
2826                 if (error == -1)
2827                         break;
2828         }
2829         return (error);
2830 }
2831
2832 /*
2833  * Prepare for, or clean after, relocating an object marked with
2834  * DT_TEXTREL or DF_TEXTREL.  Before relocating, all read-only
2835  * segments are remapped read-write.  After relocations are done, the
2836  * segment's permissions are returned back to the modes specified in
2837  * the phdrs.  If any relocation happened, or always for wired
2838  * program, COW is triggered.
2839  */
2840 static int
2841 reloc_textrel_prot(Obj_Entry *obj, bool before)
2842 {
2843         const Elf_Phdr *ph;
2844         void *base;
2845         size_t l, sz;
2846         int prot;
2847
2848         for (l = obj->phsize / sizeof(*ph), ph = obj->phdr; l > 0;
2849             l--, ph++) {
2850                 if (ph->p_type != PT_LOAD || (ph->p_flags & PF_W) != 0)
2851                         continue;
2852                 base = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
2853                 sz = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_filesz) -
2854                     trunc_page(ph->p_vaddr);
2855                 prot = convert_prot(ph->p_flags) | (before ? PROT_WRITE : 0);
2856                 if (mprotect(base, sz, prot) == -1) {
2857                         _rtld_error("%s: Cannot write-%sable text segment: %s",
2858                             obj->path, before ? "en" : "dis",
2859                             rtld_strerror(errno));
2860                         return (-1);
2861                 }
2862         }
2863         return (0);
2864 }
2865
2866 /*
2867  * Relocate single object.
2868  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2869  */
2870 static int
2871 relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2872     int flags, RtldLockState *lockstate)
2873 {
2874
2875         if (obj->relocated)
2876                 return (0);
2877         obj->relocated = true;
2878         if (obj != rtldobj)
2879                 dbg("relocating \"%s\"", obj->path);
2880
2881         if (obj->symtab == NULL || obj->strtab == NULL ||
2882             !(obj->valid_hash_sysv || obj->valid_hash_gnu)) {
2883                 _rtld_error("%s: Shared object has no run-time symbol table",
2884                             obj->path);
2885                 return (-1);
2886         }
2887
2888         /* There are relocations to the write-protected text segment. */
2889         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, true) != 0)
2890                 return (-1);
2891
2892         /* Process the non-PLT non-IFUNC relocations. */
2893         if (reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags, lockstate))
2894                 return (-1);
2895
2896         /* Re-protected the text segment. */
2897         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, false) != 0)
2898                 return (-1);
2899
2900         /* Set the special PLT or GOT entries. */
2901         init_pltgot(obj);
2902
2903         /* Process the PLT relocations. */
2904         if (reloc_plt(obj, flags, lockstate) == -1)
2905                 return (-1);
2906         /* Relocate the jump slots if we are doing immediate binding. */
2907         if ((obj->bind_now || bind_now) && reloc_jmpslots(obj, flags,
2908             lockstate) == -1)
2909                 return (-1);
2910
2911         if (!obj->mainprog && obj_enforce_relro(obj) == -1)
2912                 return (-1);
2913
2914         /*
2915          * Set up the magic number and version in the Obj_Entry.  These
2916          * were checked in the crt1.o from the original ElfKit, so we
2917          * set them for backward compatibility.
2918          */
2919         obj->magic = RTLD_MAGIC;
2920         obj->version = RTLD_VERSION;
2921
2922         return (0);
2923 }
2924
2925 /*
2926  * Relocate newly-loaded shared objects.  The argument is a pointer to
2927  * the Obj_Entry for the first such object.  All objects from the first
2928  * to the end of the list of objects are relocated.  Returns 0 on success,
2929  * or -1 on failure.
2930  */
2931 static int
2932 relocate_objects(Obj_Entry *first, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2933     int flags, RtldLockState *lockstate)
2934 {
2935         Obj_Entry *obj;
2936         int error;
2937
2938         for (error = 0, obj = first;  obj != NULL;
2939             obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
2940                 if (obj->marker)
2941                         continue;
2942                 error = relocate_object(obj, bind_now, rtldobj, flags,
2943                     lockstate);
2944                 if (error == -1)
2945                         break;
2946         }
2947         return (error);
2948 }
2949
2950 /*
2951  * The handling of R_MACHINE_IRELATIVE relocations and jumpslots
2952  * referencing STT_GNU_IFUNC symbols is postponed till the other
2953  * relocations are done.  The indirect functions specified as
2954  * ifunc are allowed to call other symbols, so we need to have
2955  * objects relocated before asking for resolution from indirects.
2956  *
2957  * The R_MACHINE_IRELATIVE slots are resolved in greedy fashion,
2958  * instead of the usual lazy handling of PLT slots.  It is
2959  * consistent with how GNU does it.
2960  */
2961 static int
2962 resolve_object_ifunc(Obj_Entry *obj, bool bind_now, int flags,
2963     RtldLockState *lockstate)
2964 {
2965
2966         if (obj->ifuncs_resolved)
2967                 return (0);
2968         obj->ifuncs_resolved = true;
2969         if (!obj->irelative && !((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc))
2970                 return (0);
2971         if (obj_disable_relro(obj) == -1 ||
2972             (obj->irelative && reloc_iresolve(obj, lockstate) == -1) ||
2973             ((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc &&
2974             reloc_gnu_ifunc(obj, flags, lockstate) == -1) ||
2975             obj_enforce_relro(obj) == -1)
2976                 return (-1);
2977         return (0);
2978 }
2979
2980 static int
2981 initlist_objects_ifunc(Objlist *list, bool bind_now, int flags,
2982     RtldLockState *lockstate)
2983 {
2984         Objlist_Entry *elm;
2985         Obj_Entry *obj;
2986
2987         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2988                 obj = elm->obj;
2989                 if (obj->marker)
2990                         continue;
2991                 if (resolve_object_ifunc(obj, bind_now, flags,
2992                     lockstate) == -1)
2993                         return (-1);
2994         }
2995         return (0);
2996 }
2997
2998 /*
2999  * Cleanup procedure.  It will be called (by the atexit mechanism) just
3000  * before the process exits.
3001  */
3002 static void
3003 rtld_exit(void)
3004 {
3005     RtldLockState lockstate;
3006
3007     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3008     dbg("rtld_exit()");
3009     objlist_call_fini(&list_fini, NULL, &lockstate);
3010     /* No need to remove the items from the list, since we are exiting. */
3011     if (!libmap_disable)
3012         lm_fini();
3013     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3014 }
3015
3016 static void
3017 rtld_nop_exit(void)
3018 {
3019 }
3020
3021 /*
3022  * Iterate over a search path, translate each element, and invoke the
3023  * callback on the result.
3024  */
3025 static void *
3026 path_enumerate(const char *path, path_enum_proc callback,
3027     const char *refobj_path, void *arg)
3028 {
3029     const char *trans;
3030     if (path == NULL)
3031         return (NULL);
3032
3033     path += strspn(path, ":;");
3034     while (*path != '\0') {
3035         size_t len;
3036         char  *res;
3037
3038         len = strcspn(path, ":;");
3039         trans = lm_findn(refobj_path, path, len);
3040         if (trans)
3041             res = callback(trans, strlen(trans), arg);
3042         else
3043             res = callback(path, len, arg);
3044
3045         if (res != NULL)
3046             return (res);
3047
3048         path += len;
3049         path += strspn(path, ":;");
3050     }
3051
3052     return (NULL);
3053 }
3054
3055 struct try_library_args {
3056     const char  *name;
3057     size_t       namelen;
3058     char        *buffer;
3059     size_t       buflen;
3060     int          fd;
3061 };
3062
3063 static void *
3064 try_library_path(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3065 {
3066     struct try_library_args *arg;
3067     int fd;
3068
3069     arg = param;
3070     if (*dir == '/' || trust) {
3071         char *pathname;
3072
3073         if (dirlen + 1 + arg->namelen + 1 > arg->buflen)
3074                 return (NULL);
3075
3076         pathname = arg->buffer;
3077         strncpy(pathname, dir, dirlen);
3078         pathname[dirlen] = '/';
3079         strcpy(pathname + dirlen + 1, arg->name);
3080
3081         dbg("  Trying \"%s\"", pathname);
3082         fd = open(pathname, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
3083         if (fd >= 0) {
3084             dbg("  Opened \"%s\", fd %d", pathname, fd);
3085             pathname = xmalloc(dirlen + 1 + arg->namelen + 1);
3086             strcpy(pathname, arg->buffer);
3087             arg->fd = fd;
3088             return (pathname);
3089         } else {
3090             dbg("  Failed to open \"%s\": %s",
3091                 pathname, rtld_strerror(errno));
3092         }
3093     }
3094     return (NULL);
3095 }
3096
3097 static char *
3098 search_library_path(const char *name, const char *path,
3099     const char *refobj_path, int *fdp)
3100 {
3101     char *p;
3102     struct try_library_args arg;
3103
3104     if (path == NULL)
3105         return NULL;
3106
3107     arg.name = name;
3108     arg.namelen = strlen(name);
3109     arg.buffer = xmalloc(PATH_MAX);
3110     arg.buflen = PATH_MAX;
3111     arg.fd = -1;
3112
3113     p = path_enumerate(path, try_library_path, refobj_path, &arg);
3114     *fdp = arg.fd;
3115
3116     free(arg.buffer);
3117
3118     return (p);
3119 }
3120
3121
3122 /*
3123  * Finds the library with the given name using the directory descriptors
3124  * listed in the LD_LIBRARY_PATH_FDS environment variable.
3125  *
3126  * Returns a freshly-opened close-on-exec file descriptor for the library,
3127  * or -1 if the library cannot be found.
3128  */
3129 static char *
3130 search_library_pathfds(const char *name, const char *path, int *fdp)
3131 {
3132         char *envcopy, *fdstr, *found, *last_token;
3133         size_t len;
3134         int dirfd, fd;
3135
3136         dbg("%s('%s', '%s', fdp)", __func__, name, path);
3137
3138         /* Don't load from user-specified libdirs into setuid binaries. */
3139         if (!trust)
3140                 return (NULL);
3141
3142         /* We can't do anything if LD_LIBRARY_PATH_FDS isn't set. */
3143         if (path == NULL)
3144                 return (NULL);
3145
3146         /* LD_LIBRARY_PATH_FDS only works with relative paths. */
3147         if (name[0] == '/') {
3148                 dbg("Absolute path (%s) passed to %s", name, __func__);
3149                 return (NULL);
3150         }
3151
3152         /*
3153          * Use strtok_r() to walk the FD:FD:FD list.  This requires a local
3154          * copy of the path, as strtok_r rewrites separator tokens
3155          * with '\0'.
3156          */
3157         found = NULL;
3158         envcopy = xstrdup(path);
3159         for (fdstr = strtok_r(envcopy, ":", &last_token); fdstr != NULL;
3160             fdstr = strtok_r(NULL, ":", &last_token)) {
3161                 dirfd = parse_integer(fdstr);
3162                 if (dirfd < 0) {
3163                         _rtld_error("failed to parse directory FD: '%s'",
3164                                 fdstr);
3165                         break;
3166                 }
3167                 fd = __sys_openat(dirfd, name, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
3168                 if (fd >= 0) {
3169                         *fdp = fd;
3170                         len = strlen(fdstr) + strlen(name) + 3;
3171                         found = xmalloc(len);
3172                         if (rtld_snprintf(found, len, "#%d/%s", dirfd, name) < 0) {
3173                                 _rtld_error("error generating '%d/%s'",
3174                                     dirfd, name);
3175                                 rtld_die();
3176                         }
3177                         dbg("open('%s') => %d", found, fd);
3178                         break;
3179                 }
3180         }
3181         free(envcopy);
3182
3183         return (found);
3184 }
3185
3186
3187 int
3188 dlclose(void *handle)
3189 {
3190         RtldLockState lockstate;
3191         int error;
3192
3193         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3194         error = dlclose_locked(handle, &lockstate);
3195         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3196         return (error);
3197 }
3198
3199 static int
3200 dlclose_locked(void *handle, RtldLockState *lockstate)
3201 {
3202     Obj_Entry *root;
3203
3204     root = dlcheck(handle);
3205     if (root == NULL)
3206         return -1;
3207     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_START, handle, NULL, 0, root->dl_refcount,
3208         root->path);
3209
3210     /* Unreference the object and its dependencies. */
3211     root->dl_refcount--;
3212
3213     if (root->refcount == 1) {
3214         /*
3215          * The object will be no longer referenced, so we must unload it.
3216          * First, call the fini functions.
3217          */
3218         objlist_call_fini(&list_fini, root, lockstate);
3219
3220         unref_dag(root);
3221
3222         /* Finish cleaning up the newly-unreferenced objects. */
3223         GDB_STATE(RT_DELETE,&root->linkmap);
3224         unload_object(root, lockstate);
3225         GDB_STATE(RT_CONSISTENT,NULL);
3226     } else
3227         unref_dag(root);
3228
3229     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_STOP, handle, NULL, 0, 0, NULL);
3230     return 0;
3231 }
3232
3233 char *
3234 dlerror(void)
3235 {
3236     char *msg = error_message;
3237     error_message = NULL;
3238     return msg;
3239 }
3240
3241 /*
3242  * This function is deprecated and has no effect.
3243  */
3244 void
3245 dllockinit(void *context,
3246     void *(*_lock_create)(void *context) __unused,
3247     void (*_rlock_acquire)(void *lock) __unused,
3248     void (*_wlock_acquire)(void *lock)  __unused,
3249     void (*_lock_release)(void *lock) __unused,
3250     void (*_lock_destroy)(void *lock) __unused,
3251     void (*context_destroy)(void *context))
3252 {
3253     static void *cur_context;
3254     static void (*cur_context_destroy)(void *);
3255
3256     /* Just destroy the context from the previous call, if necessary. */
3257     if (cur_context_destroy != NULL)
3258         cur_context_destroy(cur_context);
3259     cur_context = context;
3260     cur_context_destroy = context_destroy;
3261 }
3262
3263 void *
3264 dlopen(const char *name, int mode)
3265 {
3266
3267         return (rtld_dlopen(name, -1, mode));
3268 }
3269
3270 void *
3271 fdlopen(int fd, int mode)
3272 {
3273
3274         return (rtld_dlopen(NULL, fd, mode));
3275 }
3276
3277 static void *
3278 rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode)
3279 {
3280     RtldLockState lockstate;
3281     int lo_flags;
3282
3283     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_START, NULL, NULL, 0, mode, name);
3284     ld_tracing = (mode & RTLD_TRACE) == 0 ? NULL : "1";
3285     if (ld_tracing != NULL) {
3286         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3287         if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3288             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3289         environ = __DECONST(char **, *get_program_var_addr("environ", &lockstate));
3290         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3291     }
3292     lo_flags = RTLD_LO_DLOPEN;
3293     if (mode & RTLD_NODELETE)
3294             lo_flags |= RTLD_LO_NODELETE;
3295     if (mode & RTLD_NOLOAD)
3296             lo_flags |= RTLD_LO_NOLOAD;
3297     if (ld_tracing != NULL)
3298             lo_flags |= RTLD_LO_TRACE;
3299
3300     return (dlopen_object(name, fd, obj_main, lo_flags,
3301       mode & (RTLD_MODEMASK | RTLD_GLOBAL), NULL));
3302 }
3303
3304 static void
3305 dlopen_cleanup(Obj_Entry *obj, RtldLockState *lockstate)
3306 {
3307
3308         obj->dl_refcount--;
3309         unref_dag(obj);
3310         if (obj->refcount == 0)
3311                 unload_object(obj, lockstate);
3312 }
3313
3314 static Obj_Entry *
3315 dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj, int lo_flags,
3316     int mode, RtldLockState *lockstate)
3317 {
3318     Obj_Entry *old_obj_tail;
3319     Obj_Entry *obj;
3320     Objlist initlist;
3321     RtldLockState mlockstate;
3322     int result;
3323
3324     objlist_init(&initlist);
3325
3326     if (lockstate == NULL && !(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3327         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &mlockstate);
3328         lockstate = &mlockstate;
3329     }
3330     GDB_STATE(RT_ADD,NULL);
3331
3332     old_obj_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
3333     obj = NULL;
3334     if (name == NULL && fd == -1) {
3335         obj = obj_main;
3336         obj->refcount++;
3337     } else {
3338         obj = load_object(name, fd, refobj, lo_flags);
3339     }
3340
3341     if (obj) {
3342         obj->dl_refcount++;
3343         if (mode & RTLD_GLOBAL && objlist_find(&list_global, obj) == NULL)
3344             objlist_push_tail(&list_global, obj);
3345         if (globallist_next(old_obj_tail) != NULL) {
3346             /* We loaded something new. */
3347             assert(globallist_next(old_obj_tail) == obj);
3348             result = 0;
3349             if ((lo_flags & RTLD_LO_EARLY) == 0 && obj->static_tls &&
3350               !allocate_tls_offset(obj)) {
3351                 _rtld_error("%s: No space available "
3352                   "for static Thread Local Storage", obj->path);
3353                 result = -1;
3354             }
3355             if (result != -1)
3356                 result = load_needed_objects(obj, lo_flags & (RTLD_LO_DLOPEN |
3357                     RTLD_LO_EARLY));
3358             init_dag(obj);
3359             ref_dag(obj);
3360             if (result != -1)
3361                 result = rtld_verify_versions(&obj->dagmembers);
3362             if (result != -1 && ld_tracing)
3363                 goto trace;
3364             if (result == -1 || relocate_object_dag(obj,
3365               (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW, &obj_rtld,
3366               (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3367               lockstate) == -1) {
3368                 dlopen_cleanup(obj, lockstate);
3369                 obj = NULL;
3370             } else if (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) {
3371                 /*
3372                  * Do not call the init functions for early loaded
3373                  * filtees.  The image is still not initialized enough
3374                  * for them to work.
3375                  *
3376                  * Our object is found by the global object list and
3377                  * will be ordered among all init calls done right
3378                  * before transferring control to main.
3379                  */
3380             } else {
3381                 /* Make list of init functions to call. */
3382                 initlist_add_objects(obj, obj, &initlist);
3383             }
3384             /*
3385              * Process all no_delete or global objects here, given
3386              * them own DAGs to prevent their dependencies from being
3387              * unloaded.  This has to be done after we have loaded all
3388              * of the dependencies, so that we do not miss any.
3389              */
3390             if (obj != NULL)
3391                 process_z(obj);
3392         } else {
3393             /*
3394              * Bump the reference counts for objects on this DAG.  If
3395              * this is the first dlopen() call for the object that was
3396              * already loaded as a dependency, initialize the dag
3397              * starting at it.
3398              */
3399             init_dag(obj);
3400             ref_dag(obj);
3401
3402             if ((lo_flags & RTLD_LO_TRACE) != 0)
3403                 goto trace;
3404         }
3405         if (obj != NULL && ((lo_flags & RTLD_LO_NODELETE) != 0 ||
3406           obj->z_nodelete) && !obj->ref_nodel) {
3407             dbg("obj %s nodelete", obj->path);
3408             ref_dag(obj);
3409             obj->z_nodelete = obj->ref_nodel = true;
3410         }
3411     }
3412
3413     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_STOP, obj, NULL, 0, obj ? obj->dl_refcount : 0,
3414         name);
3415     GDB_STATE(RT_CONSISTENT,obj ? &obj->linkmap : NULL);
3416
3417     if ((lo_flags & RTLD_LO_EARLY) == 0) {
3418         map_stacks_exec(lockstate);
3419         if (obj != NULL)
3420             distribute_static_tls(&initlist, lockstate);
3421     }
3422
3423     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW,
3424       (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3425       lockstate) == -1) {
3426         objlist_clear(&initlist);
3427         dlopen_cleanup(obj, lockstate);
3428         if (lockstate == &mlockstate)
3429             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3430         return (NULL);
3431     }
3432
3433     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3434         /* Call the init functions. */
3435         objlist_call_init(&initlist, lockstate);
3436     }
3437     objlist_clear(&initlist);
3438     if (lockstate == &mlockstate)
3439         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3440     return obj;
3441 trace:
3442     trace_loaded_objects(obj);
3443     if (lockstate == &mlockstate)
3444         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3445     exit(0);
3446 }
3447
3448 static void *
3449 do_dlsym(void *handle, const char *name, void *retaddr, const Ver_Entry *ve,
3450     int flags)
3451 {
3452     DoneList donelist;
3453     const Obj_Entry *obj, *defobj;
3454     const Elf_Sym *def;
3455     SymLook req;
3456     RtldLockState lockstate;
3457     tls_index ti;
3458     void *sym;
3459     int res;
3460
3461     def = NULL;
3462     defobj = NULL;
3463     symlook_init(&req, name);
3464     req.ventry = ve;
3465     req.flags = flags | SYMLOOK_IN_PLT;
3466     req.lockstate = &lockstate;
3467
3468     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_START, handle, NULL, 0, 0, name);
3469     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3470     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3471             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3472     if (handle == NULL || handle == RTLD_NEXT ||
3473         handle == RTLD_DEFAULT || handle == RTLD_SELF) {
3474
3475         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL) {
3476             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3477             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3478             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3479             return NULL;
3480         }
3481         if (handle == NULL) {   /* Just the caller's shared object. */
3482             res = symlook_obj(&req, obj);
3483             if (res == 0) {
3484                 def = req.sym_out;
3485                 defobj = req.defobj_out;
3486             }
3487         } else if (handle == RTLD_NEXT || /* Objects after caller's */
3488                    handle == RTLD_SELF) { /* ... caller included */
3489             if (handle == RTLD_NEXT)
3490                 obj = globallist_next(obj);
3491             for (; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
3492                 if (obj->marker)
3493                     continue;
3494                 res = symlook_obj(&req, obj);
3495                 if (res == 0) {
3496                     if (def == NULL ||
3497                       ELF_ST_BIND(req.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3498                         def = req.sym_out;
3499                         defobj = req.defobj_out;
3500                         if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3501                             break;
3502                     }
3503                 }
3504             }
3505             /*
3506              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3507              * symbol from there.  This is how the application links to
3508              * dynamic linker services such as dlopen.
3509              */
3510             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3511                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3512                 if (res == 0) {
3513                     def = req.sym_out;
3514                     defobj = req.defobj_out;
3515                 }
3516             }
3517         } else {
3518             assert(handle == RTLD_DEFAULT);
3519             res = symlook_default(&req, obj);
3520             if (res == 0) {
3521                 defobj = req.defobj_out;
3522                 def = req.sym_out;
3523             }
3524         }
3525     } else {
3526         if ((obj = dlcheck(handle)) == NULL) {
3527             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3528             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3529             return NULL;
3530         }
3531
3532         donelist_init(&donelist);
3533         if (obj->mainprog) {
3534             /* Handle obtained by dlopen(NULL, ...) implies global scope. */
3535             res = symlook_global(&req, &donelist);
3536             if (res == 0) {
3537                 def = req.sym_out;
3538                 defobj = req.defobj_out;
3539             }
3540             /*
3541              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3542              * symbol from there.  This is how the application links to
3543              * dynamic linker services such as dlopen.
3544              */
3545             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3546                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3547                 if (res == 0) {
3548                     def = req.sym_out;
3549                     defobj = req.defobj_out;
3550                 }
3551             }
3552         }
3553         else {
3554             /* Search the whole DAG rooted at the given object. */
3555             res = symlook_list(&req, &obj->dagmembers, &donelist);
3556             if (res == 0) {
3557                 def = req.sym_out;
3558                 defobj = req.defobj_out;
3559             }
3560         }
3561     }
3562
3563     if (def != NULL) {
3564         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3565
3566         /*
3567          * The value required by the caller is derived from the value
3568          * of the symbol. this is simply the relocated value of the
3569          * symbol.
3570          */
3571         if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_FUNC)
3572             sym = make_function_pointer(def, defobj);
3573         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3574             sym = rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
3575         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_TLS) {
3576             ti.ti_module = defobj->tlsindex;
3577             ti.ti_offset = def->st_value;
3578             sym = __tls_get_addr(&ti);
3579         } else
3580             sym = defobj->relocbase + def->st_value;
3581         LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, sym, 0, 0, name);
3582         return (sym);
3583     }
3584
3585     _rtld_error("Undefined symbol \"%s%s%s\"", name, ve != NULL ? "@" : "",
3586       ve != NULL ? ve->name : "");
3587     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3588     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3589     return NULL;
3590 }
3591
3592 void *
3593 dlsym(void *handle, const char *name)
3594 {
3595         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3596             SYMLOOK_DLSYM);
3597 }
3598
3599 dlfunc_t
3600 dlfunc(void *handle, const char *name)
3601 {
3602         union {
3603                 void *d;
3604                 dlfunc_t f;
3605         } rv;
3606
3607         rv.d = do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3608             SYMLOOK_DLSYM);
3609         return (rv.f);
3610 }
3611
3612 void *
3613 dlvsym(void *handle, const char *name, const char *version)
3614 {
3615         Ver_Entry ventry;
3616
3617         ventry.name = version;
3618         ventry.file = NULL;
3619         ventry.hash = elf_hash(version);
3620         ventry.flags= 0;
3621         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), &ventry,
3622             SYMLOOK_DLSYM);
3623 }
3624
3625 int
3626 _rtld_addr_phdr(const void *addr, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3627 {
3628     const Obj_Entry *obj;
3629     RtldLockState lockstate;
3630
3631     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3632     obj = obj_from_addr(addr);
3633     if (obj == NULL) {
3634         _rtld_error("No shared object contains address");
3635         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3636         return (0);
3637     }
3638     rtld_fill_dl_phdr_info(obj, phdr_info);
3639     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3640     return (1);
3641 }
3642
3643 int
3644 dladdr(const void *addr, Dl_info *info)
3645 {
3646     const Obj_Entry *obj;
3647     const Elf_Sym *def;
3648     void *symbol_addr;
3649     unsigned long symoffset;
3650     RtldLockState lockstate;
3651
3652     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3653     obj = obj_from_addr(addr);
3654     if (obj == NULL) {
3655         _rtld_error("No shared object contains address");
3656         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3657         return 0;
3658     }
3659     info->dli_fname = obj->path;
3660     info->dli_fbase = obj->mapbase;
3661     info->dli_saddr = (void *)0;
3662     info->dli_sname = NULL;
3663
3664     /*
3665      * Walk the symbol list looking for the symbol whose address is
3666      * closest to the address sent in.
3667      */
3668     for (symoffset = 0; symoffset < obj->dynsymcount; symoffset++) {
3669         def = obj->symtab + symoffset;
3670
3671         /*
3672          * For skip the symbol if st_shndx is either SHN_UNDEF or
3673          * SHN_COMMON.
3674          */
3675         if (def->st_shndx == SHN_UNDEF || def->st_shndx == SHN_COMMON)
3676             continue;
3677
3678         /*
3679          * If the symbol is greater than the specified address, or if it
3680          * is further away from addr than the current nearest symbol,
3681          * then reject it.
3682          */
3683         symbol_addr = obj->relocbase + def->st_value;
3684         if (symbol_addr > addr || symbol_addr < info->dli_saddr)
3685             continue;
3686
3687         /* Update our idea of the nearest symbol. */
3688         info->dli_sname = obj->strtab + def->st_name;
3689         info->dli_saddr = symbol_addr;
3690
3691         /* Exact match? */
3692         if (info->dli_saddr == addr)
3693             break;
3694     }
3695     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3696     return 1;
3697 }
3698
3699 int
3700 dlinfo(void *handle, int request, void *p)
3701 {
3702     const Obj_Entry *obj;
3703     RtldLockState lockstate;
3704     int error;
3705
3706     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3707
3708     if (handle == NULL || handle == RTLD_SELF) {
3709         void *retaddr;
3710
3711         retaddr = __builtin_return_address(0);  /* __GNUC__ only */
3712         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL)
3713             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3714     } else
3715         obj = dlcheck(handle);
3716
3717     if (obj == NULL) {
3718         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3719         return (-1);
3720     }
3721
3722     error = 0;
3723     switch (request) {
3724     case RTLD_DI_LINKMAP:
3725         *((struct link_map const **)p) = &obj->linkmap;
3726         break;
3727     case RTLD_DI_ORIGIN:
3728         error = rtld_dirname(obj->path, p);
3729         break;
3730
3731     case RTLD_DI_SERINFOSIZE:
3732     case RTLD_DI_SERINFO:
3733         error = do_search_info(obj, request, (struct dl_serinfo *)p);
3734         break;
3735
3736     default:
3737         _rtld_error("Invalid request %d passed to dlinfo()", request);
3738         error = -1;
3739     }
3740
3741     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3742
3743     return (error);
3744 }
3745
3746 static void
3747 rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3748 {
3749
3750         phdr_info->dlpi_addr = (Elf_Addr)obj->relocbase;
3751         phdr_info->dlpi_name = obj->path;
3752         phdr_info->dlpi_phdr = obj->phdr;
3753         phdr_info->dlpi_phnum = obj->phsize / sizeof(obj->phdr[0]);
3754         phdr_info->dlpi_tls_modid = obj->tlsindex;
3755         phdr_info->dlpi_tls_data = obj->tlsinit;
3756         phdr_info->dlpi_adds = obj_loads;
3757         phdr_info->dlpi_subs = obj_loads - obj_count;
3758 }
3759
3760 int
3761 dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback callback, void *param)
3762 {
3763         struct dl_phdr_info phdr_info;
3764         Obj_Entry *obj, marker;
3765         RtldLockState bind_lockstate, phdr_lockstate;
3766         int error;
3767
3768         init_marker(&marker);
3769         error = 0;
3770
3771         wlock_acquire(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3772         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3773         for (obj = globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)); obj != NULL;) {
3774                 TAILQ_INSERT_AFTER(&obj_list, obj, &marker, next);
3775                 rtld_fill_dl_phdr_info(obj, &phdr_info);
3776                 hold_object(obj);
3777                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3778
3779                 error = callback(&phdr_info, sizeof phdr_info, param);
3780
3781                 wlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3782                 unhold_object(obj);
3783                 obj = globallist_next(&marker);
3784                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
3785                 if (error != 0) {
3786                         lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3787                         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3788                         return (error);
3789                 }
3790         }
3791
3792         if (error == 0) {
3793                 rtld_fill_dl_phdr_info(&obj_rtld, &phdr_info);
3794                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3795                 error = callback(&phdr_info, sizeof(phdr_info), param);
3796         }
3797         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3798         return (error);
3799 }
3800
3801 static void *
3802 fill_search_info(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3803 {
3804     struct fill_search_info_args *arg;
3805
3806     arg = param;
3807
3808     if (arg->request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3809         arg->serinfo->dls_cnt ++;
3810         arg->serinfo->dls_size += sizeof(struct dl_serpath) + dirlen + 1;
3811     } else {
3812         struct dl_serpath *s_entry;
3813
3814         s_entry = arg->serpath;
3815         s_entry->dls_name  = arg->strspace;
3816         s_entry->dls_flags = arg->flags;
3817
3818         strncpy(arg->strspace, dir, dirlen);
3819         arg->strspace[dirlen] = '\0';
3820
3821         arg->strspace += dirlen + 1;
3822         arg->serpath++;
3823     }
3824
3825     return (NULL);
3826 }
3827
3828 static int
3829 do_search_info(const Obj_Entry *obj, int request, struct dl_serinfo *info)
3830 {
3831     struct dl_serinfo _info;
3832     struct fill_search_info_args args;
3833
3834     args.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
3835     args.serinfo = &_info;
3836
3837     _info.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
3838     _info.dls_cnt  = 0;
3839
3840     path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, NULL, &args);
3841     path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, NULL, &args);
3842     path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, NULL, &args);
3843     path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, NULL, &args);
3844     if (!obj->z_nodeflib)
3845       path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL, &args);
3846
3847
3848     if (request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3849         info->dls_size = _info.dls_size;
3850         info->dls_cnt = _info.dls_cnt;
3851         return (0);
3852     }
3853
3854     if (info->dls_cnt != _info.dls_cnt || info->dls_size != _info.dls_size) {
3855         _rtld_error("Uninitialized Dl_serinfo struct passed to dlinfo()");
3856         return (-1);
3857     }
3858
3859     args.request  = RTLD_DI_SERINFO;
3860     args.serinfo  = info;
3861     args.serpath  = &info->dls_serpath[0];
3862     args.strspace = (char *)&info->dls_serpath[_info.dls_cnt];
3863
3864     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3865     if (path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
3866         return (-1);
3867
3868     args.flags = LA_SER_LIBPATH;
3869     if (path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
3870         return (-1);
3871
3872     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3873     if (path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
3874         return (-1);
3875
3876     args.flags = LA_SER_CONFIG;
3877     if (path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, NULL, &args)
3878       != NULL)
3879         return (-1);
3880
3881     args.flags = LA_SER_DEFAULT;
3882     if (!obj->z_nodeflib && path_enumerate(ld_standard_library_path,
3883       fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
3884         return (-1);
3885     return (0);
3886 }
3887
3888 static int
3889 rtld_dirname(const char *path, char *bname)
3890 {
3891     const char *endp;
3892
3893     /* Empty or NULL string gets treated as "." */
3894     if (path == NULL || *path == '\0') {
3895         bname[0] = '.';
3896         bname[1] = '\0';
3897         return (0);
3898     }
3899
3900     /* Strip trailing slashes */
3901     endp = path + strlen(path) - 1;
3902     while (endp > path && *endp == '/')
3903         endp--;
3904
3905     /* Find the start of the dir */
3906     while (endp > path && *endp != '/')
3907         endp--;
3908
3909     /* Either the dir is "/" or there are no slashes */
3910     if (endp == path) {
3911         bname[0] = *endp == '/' ? '/' : '.';
3912         bname[1] = '\0';
3913         return (0);
3914     } else {
3915         do {
3916             endp--;
3917         } while (endp > path && *endp == '/');
3918     }
3919
3920     if (endp - path + 2 > PATH_MAX)
3921     {
3922         _rtld_error("Filename is too long: %s", path);
3923         return(-1);
3924     }
3925
3926     strncpy(bname, path, endp - path + 1);
3927     bname[endp - path + 1] = '\0';
3928     return (0);
3929 }
3930
3931 static int
3932 rtld_dirname_abs(const char *path, char *base)
3933 {
3934         char *last;
3935
3936         if (realpath(path, base) == NULL)
3937                 return (-1);
3938         dbg("%s -> %s", path, base);
3939         last = strrchr(base, '/');
3940         if (last == NULL)
3941                 return (-1);
3942         if (last != base)
3943                 *last = '\0';
3944         return (0);
3945 }
3946
3947 static void
3948 linkmap_add(Obj_Entry *obj)
3949 {
3950     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3951     struct link_map *prev;
3952
3953     obj->linkmap.l_name = obj->path;
3954     obj->linkmap.l_addr = obj->mapbase;
3955     obj->linkmap.l_ld = obj->dynamic;
3956 #ifdef __mips__
3957     /* GDB needs load offset on MIPS to use the symbols */
3958     obj->linkmap.l_offs = obj->relocbase;
3959 #endif
3960
3961     if (r_debug.r_map == NULL) {
3962         r_debug.r_map = l;
3963         return;
3964     }
3965
3966     /*
3967      * Scan to the end of the list, but not past the entry for the
3968      * dynamic linker, which we want to keep at the very end.
3969      */
3970     for (prev = r_debug.r_map;
3971       prev->l_next != NULL && prev->l_next != &obj_rtld.linkmap;
3972       prev = prev->l_next)
3973         ;
3974
3975     /* Link in the new entry. */
3976     l->l_prev = prev;
3977     l->l_next = prev->l_next;
3978     if (l->l_next != NULL)
3979         l->l_next->l_prev = l;
3980     prev->l_next = l;
3981 }
3982
3983 static void
3984 linkmap_delete(Obj_Entry *obj)
3985 {
3986     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3987
3988     if (l->l_prev == NULL) {
3989         if ((r_debug.r_map = l->l_next) != NULL)
3990             l->l_next->l_prev = NULL;
3991         return;
3992     }
3993
3994     if ((l->l_prev->l_next = l->l_next) != NULL)
3995         l->l_next->l_prev = l->l_prev;
3996 }
3997
3998 /*
3999  * Function for the debugger to set a breakpoint on to gain control.
4000  *
4001  * The two parameters allow the debugger to easily find and determine
4002  * what the runtime loader is doing and to whom it is doing it.
4003  *
4004  * When the loadhook trap is hit (r_debug_state, set at program
4005  * initialization), the arguments can be found on the stack:
4006  *
4007  *  +8   struct link_map *m
4008  *  +4   struct r_debug  *rd
4009  *  +0   RetAddr
4010  */
4011 void
4012 r_debug_state(struct r_debug* rd __unused, struct link_map *m  __unused)
4013 {
4014     /*
4015      * The following is a hack to force the compiler to emit calls to
4016      * this function, even when optimizing.  If the function is empty,
4017      * the compiler is not obliged to emit any code for calls to it,
4018      * even when marked __noinline.  However, gdb depends on those
4019      * calls being made.
4020      */
4021     __compiler_membar();
4022 }
4023
4024 /*
4025  * A function called after init routines have completed. This can be used to
4026  * break before a program's entry routine is called, and can be used when
4027  * main is not available in the symbol table.
4028  */
4029 void
4030 _r_debug_postinit(struct link_map *m __unused)
4031 {
4032
4033         /* See r_debug_state(). */
4034         __compiler_membar();
4035 }
4036
4037 static void
4038 release_object(Obj_Entry *obj)
4039 {
4040
4041         if (obj->holdcount > 0) {
4042                 obj->unholdfree = true;
4043                 return;
4044         }
4045         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
4046         linkmap_delete(obj);
4047         obj_free(obj);
4048 }
4049
4050 /*
4051  * Get address of the pointer variable in the main program.
4052  * Prefer non-weak symbol over the weak one.
4053  */
4054 static const void **
4055 get_program_var_addr(const char *name, RtldLockState *lockstate)
4056 {
4057     SymLook req;
4058     DoneList donelist;
4059
4060     symlook_init(&req, name);
4061     req.lockstate = lockstate;
4062     donelist_init(&donelist);
4063     if (symlook_global(&req, &donelist) != 0)
4064         return (NULL);
4065     if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_FUNC)
4066         return ((const void **)make_function_pointer(req.sym_out,
4067           req.defobj_out));
4068     else if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4069         return ((const void **)rtld_resolve_ifunc(req.defobj_out, req.sym_out));
4070     else
4071         return ((const void **)(req.defobj_out->relocbase +
4072           req.sym_out->st_value));
4073 }
4074
4075 /*
4076  * Set a pointer variable in the main program to the given value.  This
4077  * is used to set key variables such as "environ" before any of the
4078  * init functions are called.
4079  */
4080 static void
4081 set_program_var(const char *name, const void *value)
4082 {
4083     const void **addr;
4084
4085     if ((addr = get_program_var_addr(name, NULL)) != NULL) {
4086         dbg("\"%s\": *%p <-- %p", name, addr, value);
4087         *addr = value;
4088     }
4089 }
4090
4091 /*
4092  * Search the global objects, including dependencies and main object,
4093  * for the given symbol.
4094  */
4095 static int
4096 symlook_global(SymLook *req, DoneList *donelist)
4097 {
4098     SymLook req1;
4099     const Objlist_Entry *elm;
4100     int res;
4101
4102     symlook_init_from_req(&req1, req);
4103
4104     /* Search all objects loaded at program start up. */
4105     if (req->defobj_out == NULL ||
4106       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
4107         res = symlook_list(&req1, &list_main, donelist);
4108         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
4109           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4110             req->sym_out = req1.sym_out;
4111             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4112             assert(req->defobj_out != NULL);
4113         }
4114     }
4115
4116     /* Search all DAGs whose roots are RTLD_GLOBAL objects. */
4117     STAILQ_FOREACH(elm, &list_global, link) {
4118         if (req->defobj_out != NULL &&
4119           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
4120             break;
4121         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, donelist);
4122         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
4123           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4124             req->sym_out = req1.sym_out;
4125             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4126             assert(req->defobj_out != NULL);
4127         }
4128     }
4129
4130     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
4131 }
4132
4133 /*
4134  * Given a symbol name in a referencing object, find the corresponding
4135  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
4136  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
4137  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
4138  */
4139 static int
4140 symlook_default(SymLook *req, const Obj_Entry *refobj)
4141 {
4142     DoneList donelist;
4143     const Objlist_Entry *elm;
4144     SymLook req1;
4145     int res;
4146
4147     donelist_init(&donelist);
4148     symlook_init_from_req(&req1, req);
4149
4150     /*
4151      * Look first in the referencing object if linked symbolically,
4152      * and similarly handle protected symbols.
4153      */
4154     res = symlook_obj(&req1, refobj);
4155     if (res == 0 && (refobj->symbolic ||
4156       ELF_ST_VISIBILITY(req1.sym_out->st_other) == STV_PROTECTED)) {
4157         req->sym_out = req1.sym_out;
4158         req->defobj_out = req1.defobj_out;
4159         assert(req->defobj_out != NULL);
4160     }
4161     if (refobj->symbolic || req->defobj_out != NULL)
4162         donelist_check(&donelist, refobj);
4163
4164     symlook_global(req, &donelist);
4165
4166     /* Search all dlopened DAGs containing the referencing object. */
4167     STAILQ_FOREACH(elm, &refobj->dldags, link) {
4168         if (req->sym_out != NULL &&
4169           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
4170             break;
4171         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, &donelist);
4172         if (res == 0 && (req->sym_out == NULL ||
4173           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4174             req->sym_out = req1.sym_out;
4175             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4176             assert(req->defobj_out != NULL);
4177         }
4178     }
4179
4180     /*
4181      * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
4182      * symbol from there.  This is how the application links to
4183      * dynamic linker services such as dlopen.
4184      */
4185     if (req->sym_out == NULL ||
4186       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
4187         res = symlook_obj(&req1, &obj_rtld);
4188         if (res == 0) {
4189             req->sym_out = req1.sym_out;
4190             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4191             assert(req->defobj_out != NULL);
4192         }
4193     }
4194
4195     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
4196 }
4197
4198 static int
4199 symlook_list(SymLook *req, const Objlist *objlist, DoneList *dlp)
4200 {
4201     const Elf_Sym *def;
4202     const Obj_Entry *defobj;
4203     const Objlist_Entry *elm;
4204     SymLook req1;
4205     int res;
4206
4207     def = NULL;
4208     defobj = NULL;
4209     STAILQ_FOREACH(elm, objlist, link) {
4210         if (donelist_check(dlp, elm->obj))
4211             continue;
4212         symlook_init_from_req(&req1, req);
4213         if ((res = symlook_obj(&req1, elm->obj)) == 0) {
4214             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
4215                 def = req1.sym_out;
4216                 defobj = req1.defobj_out;
4217                 if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
4218                     break;
4219             }
4220         }
4221     }
4222     if (def != NULL) {
4223         req->sym_out = def;
4224         req->defobj_out = defobj;
4225         return (0);
4226     }
4227     return (ESRCH);
4228 }
4229
4230 /*
4231  * Search the chain of DAGS cointed to by the given Needed_Entry
4232  * for a symbol of the given name.  Each DAG is scanned completely
4233  * before advancing to the next one.  Returns a pointer to the symbol,
4234  * or NULL if no definition was found.
4235  */
4236 static int
4237 symlook_needed(SymLook *req, const Needed_Entry *needed, DoneList *dlp)
4238 {
4239     const Elf_Sym *def;
4240     const Needed_Entry *n;
4241     const Obj_Entry *defobj;
4242     SymLook req1;
4243     int res;
4244
4245     def = NULL;
4246     defobj = NULL;
4247     symlook_init_from_req(&req1, req);
4248     for (n = needed; n != NULL; n = n->next) {
4249         if (n->obj == NULL ||
4250             (res = symlook_list(&req1, &n->obj->dagmembers, dlp)) != 0)
4251             continue;
4252         if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
4253             def = req1.sym_out;
4254             defobj = req1.defobj_out;
4255             if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
4256                 break;
4257         }
4258     }
4259     if (def != NULL) {
4260         req->sym_out = def;
4261         req->defobj_out = defobj;
4262         return (0);
4263     }
4264     return (ESRCH);
4265 }
4266
4267 /*
4268  * Search the symbol table of a single shared object for a symbol of
4269  * the given name and version, if requested.  Returns a pointer to the
4270  * symbol, or NULL if no definition was found.  If the object is
4271  * filter, return filtered symbol from filtee.
4272  *
4273  * The symbol's hash value is passed in for efficiency reasons; that
4274  * eliminates many recomputations of the hash value.
4275  */
4276 int
4277 symlook_obj(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4278 {
4279     DoneList donelist;
4280     SymLook req1;
4281     int flags, res, mres;
4282
4283     /*
4284      * If there is at least one valid hash at this point, we prefer to
4285      * use the faster GNU version if available.
4286      */
4287     if (obj->valid_hash_gnu)
4288         mres = symlook_obj1_gnu(req, obj);
4289     else if (obj->valid_hash_sysv)
4290         mres = symlook_obj1_sysv(req, obj);
4291     else
4292         return (EINVAL);
4293
4294     if (mres == 0) {
4295         if (obj->needed_filtees != NULL) {
4296             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4297             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4298             donelist_init(&donelist);
4299             symlook_init_from_req(&req1, req);
4300             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_filtees, &donelist);
4301             if (res == 0) {
4302                 req->sym_out = req1.sym_out;
4303                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4304             }
4305             return (res);
4306         }
4307         if (obj->needed_aux_filtees != NULL) {
4308             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4309             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4310             donelist_init(&donelist);
4311             symlook_init_from_req(&req1, req);
4312             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_aux_filtees, &donelist);
4313             if (res == 0) {
4314                 req->sym_out = req1.sym_out;
4315                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4316                 return (res);
4317             }
4318         }
4319     }
4320     return (mres);
4321 }
4322
4323 /* Symbol match routine common to both hash functions */
4324 static bool
4325 matched_symbol(SymLook *req, const Obj_Entry *obj, Sym_Match_Result *result,
4326     const unsigned long symnum)
4327 {
4328         Elf_Versym verndx;
4329         const Elf_Sym *symp;
4330         const char *strp;
4331
4332         symp = obj->symtab + symnum;
4333         strp = obj->strtab + symp->st_name;
4334
4335         switch (ELF_ST_TYPE(symp->st_info)) {
4336         case STT_FUNC:
4337         case STT_NOTYPE:
4338         case STT_OBJECT:
4339         case STT_COMMON:
4340         case STT_GNU_IFUNC:
4341                 if (symp->st_value == 0)
4342                         return (false);
4343                 /* fallthrough */
4344         case STT_TLS:
4345                 if (symp->st_shndx != SHN_UNDEF)
4346                         break;
4347 #ifndef __mips__
4348                 else if (((req->flags & SYMLOOK_IN_PLT) == 0) &&
4349                     (ELF_ST_TYPE(symp->st_info) == STT_FUNC))
4350                         break;
4351 #endif
4352                 /* fallthrough */
4353         default:
4354                 return (false);
4355         }
4356         if (req->name[0] != strp[0] || strcmp(req->name, strp) != 0)
4357                 return (false);
4358
4359         if (req->ventry == NULL) {
4360                 if (obj->versyms != NULL) {
4361                         verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4362                         if (verndx > obj->vernum) {
4363                                 _rtld_error(
4364                                     "%s: symbol %s references wrong version %d",
4365                                     obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4366                                 return (false);
4367                         }
4368                         /*
4369                          * If we are not called from dlsym (i.e. this
4370                          * is a normal relocation from unversioned
4371                          * binary), accept the symbol immediately if
4372                          * it happens to have first version after this
4373                          * shared object became versioned.  Otherwise,
4374                          * if symbol is versioned and not hidden,
4375                          * remember it. If it is the only symbol with
4376                          * this name exported by the shared object, it
4377                          * will be returned as a match by the calling
4378                          * function. If symbol is global (verndx < 2)
4379                          * accept it unconditionally.
4380                          */
4381                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) == 0 &&
4382                             verndx == VER_NDX_GIVEN) {
4383                                 result->sym_out = symp;
4384                                 return (true);
4385                         }
4386                         else if (verndx >= VER_NDX_GIVEN) {
4387                                 if ((obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN)
4388                                     == 0) {
4389                                         if (result->vsymp == NULL)
4390                                                 result->vsymp = symp;
4391                                         result->vcount++;
4392                                 }
4393                                 return (false);
4394                         }
4395                 }
4396                 result->sym_out = symp;
4397                 return (true);
4398         }
4399         if (obj->versyms == NULL) {
4400                 if (object_match_name(obj, req->ventry->name)) {
4401                         _rtld_error("%s: object %s should provide version %s "
4402                             "for symbol %s", obj_rtld.path, obj->path,
4403                             req->ventry->name, obj->strtab + symnum);
4404                         return (false);
4405                 }
4406         } else {
4407                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4408                 if (verndx > obj->vernum) {
4409                         _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
4410                             obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4411                         return (false);
4412                 }
4413                 if (obj->vertab[verndx].hash != req->ventry->hash ||
4414                     strcmp(obj->vertab[verndx].name, req->ventry->name)) {
4415                         /*
4416                          * Version does not match. Look if this is a
4417                          * global symbol and if it is not hidden. If
4418                          * global symbol (verndx < 2) is available,
4419                          * use it. Do not return symbol if we are
4420                          * called by dlvsym, because dlvsym looks for
4421                          * a specific version and default one is not
4422                          * what dlvsym wants.
4423                          */
4424                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) ||
4425                             (verndx >= VER_NDX_GIVEN) ||
4426                             (obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN))
4427                                 return (false);
4428                 }
4429         }
4430         result->sym_out = symp;
4431         return (true);
4432 }
4433
4434 /*
4435  * Search for symbol using SysV hash function.
4436  * obj->buckets is known not to be NULL at this point; the test for this was
4437  * performed with the obj->valid_hash_sysv assignment.
4438  */
4439 static int
4440 symlook_obj1_sysv(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4441 {
4442         unsigned long symnum;
4443         Sym_Match_Result matchres;
4444
4445         matchres.sym_out = NULL;
4446         matchres.vsymp = NULL;
4447         matchres.vcount = 0;
4448
4449         for (symnum = obj->buckets[req->hash % obj->nbuckets];
4450             symnum != STN_UNDEF; symnum = obj->chains[symnum]) {
4451                 if (symnum >= obj->nchains)
4452                         return (ESRCH); /* Bad object */
4453
4454                 if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4455                         req->sym_out = matchres.sym_out;
4456                         req->defobj_out = obj;
4457                         return (0);
4458                 }
4459         }
4460         if (matchres.vcount == 1) {
4461                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4462                 req->defobj_out = obj;
4463                 return (0);
4464         }
4465         return (ESRCH);
4466 }
4467
4468 /* Search for symbol using GNU hash function */
4469 static int
4470 symlook_obj1_gnu(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4471 {
4472         Elf_Addr bloom_word;
4473         const Elf32_Word *hashval;
4474         Elf32_Word bucket;
4475         Sym_Match_Result matchres;
4476         unsigned int h1, h2;
4477         unsigned long symnum;
4478
4479         matchres.sym_out = NULL;
4480         matchres.vsymp = NULL;
4481         matchres.vcount = 0;
4482
4483         /* Pick right bitmask word from Bloom filter array */
4484         bloom_word = obj->bloom_gnu[(req->hash_gnu / __ELF_WORD_SIZE) &
4485             obj->maskwords_bm_gnu];
4486
4487         /* Calculate modulus word size of gnu hash and its derivative */
4488         h1 = req->hash_gnu & (__ELF_WORD_SIZE - 1);
4489         h2 = ((req->hash_gnu >> obj->shift2_gnu) & (__ELF_WORD_SIZE - 1));
4490
4491         /* Filter out the "definitely not in set" queries */
4492         if (((bloom_word >> h1) & (bloom_word >> h2) & 1) == 0)
4493                 return (ESRCH);
4494
4495         /* Locate hash chain and corresponding value element*/
4496         bucket = obj->buckets_gnu[req->hash_gnu % obj->nbuckets_gnu];
4497         if (bucket == 0)
4498                 return (ESRCH);
4499         hashval = &obj->chain_zero_gnu[bucket];
4500         do {
4501                 if (((*hashval ^ req->hash_gnu) >> 1) == 0) {
4502                         symnum = hashval - obj->chain_zero_gnu;
4503                         if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4504                                 req->sym_out = matchres.sym_out;
4505                                 req->defobj_out = obj;
4506                                 return (0);
4507                         }
4508                 }
4509         } while ((*hashval++ & 1) == 0);
4510         if (matchres.vcount == 1) {
4511                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4512                 req->defobj_out = obj;
4513                 return (0);
4514         }
4515         return (ESRCH);
4516 }
4517
4518 static void
4519 trace_loaded_objects(Obj_Entry *obj)
4520 {
4521     const char *fmt1, *fmt2, *fmt, *main_local, *list_containers;
4522     int c;
4523
4524     if ((main_local = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_PROGNAME"))) == NULL)
4525         main_local = "";
4526
4527     if ((fmt1 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT1"))) == NULL)
4528         fmt1 = "\t%o => %p (%x)\n";
4529
4530     if ((fmt2 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT2"))) == NULL)
4531         fmt2 = "\t%o (%x)\n";
4532
4533     list_containers = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_ALL"));
4534
4535     for (; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
4536         Needed_Entry *needed;
4537         const char *name, *path;
4538         bool is_lib;
4539
4540         if (obj->marker)
4541             continue;
4542         if (list_containers && obj->needed != NULL)
4543             rtld_printf("%s:\n", obj->path);
4544         for (needed = obj->needed; needed; needed = needed->next) {
4545             if (needed->obj != NULL) {
4546                 if (needed->obj->traced && !list_containers)
4547                     continue;
4548                 needed->obj->traced = true;
4549                 path = needed->obj->path;
4550             } else
4551                 path = "not found";
4552
4553             name = obj->strtab + needed->name;
4554             is_lib = strncmp(name, "lib", 3) == 0;      /* XXX - bogus */
4555
4556             fmt = is_lib ? fmt1 : fmt2;
4557             while ((c = *fmt++) != '\0') {
4558                 switch (c) {
4559                 default:
4560                     rtld_putchar(c);
4561                     continue;
4562                 case '\\':
4563                     switch (c = *fmt) {
4564                     case '\0':
4565                         continue;
4566                     case 'n':
4567                         rtld_putchar('\n');
4568                         break;
4569                     case 't':
4570                         rtld_putchar('\t');
4571                         break;
4572                     }
4573                     break;
4574                 case '%':
4575                     switch (c = *fmt) {
4576                     case '\0':
4577                         continue;
4578                     case '%':
4579                     default:
4580                         rtld_putchar(c);
4581                         break;
4582                     case 'A':
4583                         rtld_putstr(main_local);
4584                         break;
4585                     case 'a':
4586                         rtld_putstr(obj_main->path);
4587                         break;
4588                     case 'o':
4589                         rtld_putstr(name);
4590                         break;
4591 #if 0
4592                     case 'm':
4593                         rtld_printf("%d", sodp->sod_major);
4594                         break;
4595                     case 'n':
4596                         rtld_printf("%d", sodp->sod_minor);
4597                         break;
4598 #endif
4599                     case 'p':
4600                         rtld_putstr(path);
4601                         break;
4602                     case 'x':
4603                         rtld_printf("%p", needed->obj ? needed->obj->mapbase :
4604                           0);
4605                         break;
4606                     }
4607                     break;
4608                 }
4609                 ++fmt;
4610             }
4611         }
4612     }
4613 }
4614
4615 /*
4616  * Unload a dlopened object and its dependencies from memory and from
4617  * our data structures.  It is assumed that the DAG rooted in the
4618  * object has already been unreferenced, and that the object has a
4619  * reference count of 0.
4620  */
4621 static void
4622 unload_object(Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
4623 {
4624         Obj_Entry marker, *obj, *next;
4625
4626         assert(root->refcount == 0);
4627
4628         /*
4629          * Pass over the DAG removing unreferenced objects from
4630          * appropriate lists.
4631          */
4632         unlink_object(root);
4633
4634         /* Unmap all objects that are no longer referenced. */
4635         for (obj = TAILQ_FIRST(&obj_list); obj != NULL; obj = next) {
4636                 next = TAILQ_NEXT(obj, next);
4637                 if (obj->marker || obj->refcount != 0)
4638                         continue;
4639                 LD_UTRACE(UTRACE_UNLOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase,
4640                     obj->mapsize, 0, obj->path);
4641                 dbg("unloading \"%s\"", obj->path);
4642                 /*
4643                  * Unlink the object now to prevent new references from
4644                  * being acquired while the bind lock is dropped in
4645                  * recursive dlclose() invocations.
4646                  */
4647                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, obj, next);
4648                 obj_count--;
4649
4650                 if (obj->filtees_loaded) {
4651                         if (next != NULL) {
4652                                 init_marker(&marker);
4653                                 TAILQ_INSERT_BEFORE(next, &marker, next);
4654                                 unload_filtees(obj, lockstate);
4655                                 next = TAILQ_NEXT(&marker, next);
4656                                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
4657                         } else
4658                                 unload_filtees(obj, lockstate);
4659                 }
4660                 release_object(obj);
4661         }
4662 }
4663
4664 static void
4665 unlink_object(Obj_Entry *root)
4666 {
4667     Objlist_Entry *elm;
4668
4669     if (root->refcount == 0) {
4670         /* Remove the object from the RTLD_GLOBAL list. */
4671         objlist_remove(&list_global, root);
4672
4673         /* Remove the object from all objects' DAG lists. */
4674         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
4675             objlist_remove(&elm->obj->dldags, root);
4676             if (elm->obj != root)
4677                 unlink_object(elm->obj);
4678         }
4679     }
4680 }
4681
4682 static void
4683 ref_dag(Obj_Entry *root)
4684 {
4685     Objlist_Entry *elm;
4686
4687     assert(root->dag_inited);
4688     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4689         elm->obj->refcount++;
4690 }
4691
4692 static void
4693 unref_dag(Obj_Entry *root)
4694 {
4695     Objlist_Entry *elm;
4696
4697     assert(root->dag_inited);
4698     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4699         elm->obj->refcount--;
4700 }
4701
4702 /*
4703  * Common code for MD __tls_get_addr().
4704  */
4705 static void *tls_get_addr_slow(Elf_Addr **, int, size_t) __noinline;
4706 static void *
4707 tls_get_addr_slow(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4708 {
4709     Elf_Addr *newdtv, *dtv;
4710     RtldLockState lockstate;
4711     int to_copy;
4712
4713     dtv = *dtvp;
4714     /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4715     if (dtv[0] != tls_dtv_generation) {
4716         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4717         newdtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4718         to_copy = dtv[1];
4719         if (to_copy > tls_max_index)
4720             to_copy = tls_max_index;
4721         memcpy(&newdtv[2], &dtv[2], to_copy * sizeof(Elf_Addr));
4722         newdtv[0] = tls_dtv_generation;
4723         newdtv[1] = tls_max_index;
4724         free(dtv);
4725         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4726         dtv = *dtvp = newdtv;
4727     }
4728
4729     /* Dynamically allocate module TLS if necessary */
4730     if (dtv[index + 1] == 0) {
4731         /* Signal safe, wlock will block out signals. */
4732         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4733         if (!dtv[index + 1])
4734             dtv[index + 1] = (Elf_Addr)allocate_module_tls(index);
4735         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4736     }
4737     return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4738 }
4739
4740 void *
4741 tls_get_addr_common(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4742 {
4743         Elf_Addr *dtv;
4744
4745         dtv = *dtvp;
4746         /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4747         if (__predict_true(dtv[0] == tls_dtv_generation &&
4748             dtv[index + 1] != 0))
4749                 return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4750         return (tls_get_addr_slow(dtvp, index, offset));
4751 }
4752
4753 #if defined(__aarch64__) || defined(__arm__) || defined(__mips__) || \
4754     defined(__powerpc__) || defined(__riscv)
4755
4756 /*
4757  * Return pointer to allocated TLS block
4758  */
4759 static void *
4760 get_tls_block_ptr(void *tcb, size_t tcbsize)
4761 {
4762     size_t extra_size, post_size, pre_size, tls_block_size;
4763     size_t tls_init_align;
4764
4765     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
4766
4767     /* Compute fragments sizes. */
4768     extra_size = tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4769     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
4770     tls_block_size = tcbsize + post_size;
4771     pre_size = roundup2(tls_block_size, tls_init_align) - tls_block_size;
4772
4773     return ((char *)tcb - pre_size - extra_size);
4774 }
4775
4776 /*
4777  * Allocate Static TLS using the Variant I method.
4778  *
4779  * For details on the layout, see lib/libc/gen/tls.c.
4780  *
4781  * NB: rtld's tls_static_space variable includes TLS_TCB_SIZE and post_size as
4782  *     it is based on tls_last_offset, and TLS offsets here are really TCB
4783  *     offsets, whereas libc's tls_static_space is just the executable's static
4784  *     TLS segment.
4785  */
4786 void *
4787 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4788 {
4789     Obj_Entry *obj;
4790     char *tls_block;
4791     Elf_Addr *dtv, **tcb;
4792     Elf_Addr addr;
4793     Elf_Addr i;
4794     size_t extra_size, maxalign, post_size, pre_size, tls_block_size;
4795     size_t tls_init_align;
4796
4797     if (oldtcb != NULL && tcbsize == TLS_TCB_SIZE)
4798         return (oldtcb);
4799
4800     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4801     maxalign = MAX(tcbalign, tls_static_max_align);
4802     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
4803
4804     /* Compute fragmets sizes. */
4805     extra_size = tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4806     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
4807     tls_block_size = tcbsize + post_size;
4808     pre_size = roundup2(tls_block_size, tls_init_align) - tls_block_size;
4809     tls_block_size += pre_size + tls_static_space - TLS_TCB_SIZE - post_size;
4810
4811     /* Allocate whole TLS block */
4812     tls_block = malloc_aligned(tls_block_size, maxalign);
4813     tcb = (Elf_Addr **)(tls_block + pre_size + extra_size);
4814
4815     if (oldtcb != NULL) {
4816         memcpy(tls_block, get_tls_block_ptr(oldtcb, tcbsize),
4817             tls_static_space);
4818         free_aligned(get_tls_block_ptr(oldtcb, tcbsize));
4819
4820         /* Adjust the DTV. */
4821         dtv = tcb[0];
4822         for (i = 0; i < dtv[1]; i++) {
4823             if (dtv[i+2] >= (Elf_Addr)oldtcb &&
4824                 dtv[i+2] < (Elf_Addr)oldtcb + tls_static_space) {
4825                 dtv[i+2] = dtv[i+2] - (Elf_Addr)oldtcb + (Elf_Addr)tcb;
4826             }
4827         }
4828     } else {
4829         dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4830         tcb[0] = dtv;
4831         dtv[0] = tls_dtv_generation;
4832         dtv[1] = tls_max_index;
4833
4834         for (obj = globallist_curr(objs); obj != NULL;
4835           obj = globallist_next(obj)) {
4836             if (obj->tlsoffset > 0) {
4837                 addr = (Elf_Addr)tcb + obj->tlsoffset;
4838                 if (obj->tlsinitsize > 0)
4839                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4840                 if (obj->tlssize > obj->tlsinitsize)
4841                     memset((void*)(addr + obj->tlsinitsize), 0,
4842                            obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4843                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4844             }
4845         }
4846     }
4847
4848     return (tcb);
4849 }
4850
4851 void
4852 free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign __unused)
4853 {
4854     Elf_Addr *dtv;
4855     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4856     size_t post_size;
4857     size_t dtvsize, i, tls_init_align;
4858
4859     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4860     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
4861
4862     /* Compute fragments sizes. */
4863     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
4864
4865     tlsstart = (Elf_Addr)tcb + TLS_TCB_SIZE + post_size;
4866     tlsend = (Elf_Addr)tcb + tls_static_space;
4867
4868     dtv = *(Elf_Addr **)tcb;
4869     dtvsize = dtv[1];
4870     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4871         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] >= tlsend)) {
4872             free((void*)dtv[i+2]);
4873         }
4874     }
4875     free(dtv);
4876     free_aligned(get_tls_block_ptr(tcb, tcbsize));
4877 }
4878
4879 #endif
4880
4881 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__) || defined(__sparc64__)
4882
4883 /*
4884  * Allocate Static TLS using the Variant II method.
4885  */
4886 void *
4887 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4888 {
4889     Obj_Entry *obj;
4890     size_t size, ralign;
4891     char *tls;
4892     Elf_Addr *dtv, *olddtv;
4893     Elf_Addr segbase, oldsegbase, addr;
4894     size_t i;
4895
4896     ralign = tcbalign;
4897     if (tls_static_max_align > ralign)
4898             ralign = tls_static_max_align;
4899     size = round(tls_static_space, ralign) + round(tcbsize, ralign);
4900
4901     assert(tcbsize >= 2*sizeof(Elf_Addr));
4902     tls = malloc_aligned(size, ralign);
4903     dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4904
4905     segbase = (Elf_Addr)(tls + round(tls_static_space, ralign));
4906     ((Elf_Addr*)segbase)[0] = segbase;
4907     ((Elf_Addr*)segbase)[1] = (Elf_Addr) dtv;
4908
4909     dtv[0] = tls_dtv_generation;
4910     dtv[1] = tls_max_index;
4911
4912     if (oldtls) {
4913         /*
4914          * Copy the static TLS block over whole.
4915          */
4916         oldsegbase = (Elf_Addr) oldtls;
4917         memcpy((void *)(segbase - tls_static_space),
4918                (const void *)(oldsegbase - tls_static_space),
4919                tls_static_space);
4920
4921         /*
4922          * If any dynamic TLS blocks have been created tls_get_addr(),
4923          * move them over.
4924          */
4925         olddtv = ((Elf_Addr**)oldsegbase)[1];
4926         for (i = 0; i < olddtv[1]; i++) {
4927             if (olddtv[i+2] < oldsegbase - size || olddtv[i+2] > oldsegbase) {
4928                 dtv[i+2] = olddtv[i+2];
4929                 olddtv[i+2] = 0;
4930             }
4931         }
4932
4933         /*
4934          * We assume that this block was the one we created with
4935          * allocate_initial_tls().
4936          */
4937         free_tls(oldtls, 2*sizeof(Elf_Addr), sizeof(Elf_Addr));
4938     } else {
4939         for (obj = objs; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
4940                 if (obj->marker || obj->tlsoffset == 0)
4941                         continue;
4942                 addr = segbase - obj->tlsoffset;
4943                 memset((void*)(addr + obj->tlsinitsize),
4944                        0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4945                 if (obj->tlsinit) {
4946                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4947                     obj->static_tls_copied = true;
4948                 }
4949                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4950         }
4951     }
4952
4953     return (void*) segbase;
4954 }
4955
4956 void
4957 free_tls(void *tls, size_t tcbsize  __unused, size_t tcbalign)
4958 {
4959     Elf_Addr* dtv;
4960     size_t size, ralign;
4961     int dtvsize, i;
4962     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4963
4964     /*
4965      * Figure out the size of the initial TLS block so that we can
4966      * find stuff which ___tls_get_addr() allocated dynamically.
4967      */
4968     ralign = tcbalign;
4969     if (tls_static_max_align > ralign)
4970             ralign = tls_static_max_align;
4971     size = round(tls_static_space, ralign);
4972
4973     dtv = ((Elf_Addr**)tls)[1];
4974     dtvsize = dtv[1];
4975     tlsend = (Elf_Addr) tls;
4976     tlsstart = tlsend - size;
4977     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4978         if (dtv[i + 2] != 0 && (dtv[i + 2] < tlsstart || dtv[i + 2] > tlsend)) {
4979                 free_aligned((void *)dtv[i + 2]);
4980         }
4981     }
4982
4983     free_aligned((void *)tlsstart);
4984     free((void*) dtv);
4985 }
4986
4987 #endif
4988
4989 /*
4990  * Allocate TLS block for module with given index.
4991  */
4992 void *
4993 allocate_module_tls(int index)
4994 {
4995     Obj_Entry* obj;
4996     char* p;
4997
4998     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
4999         if (obj->marker)
5000             continue;
5001         if (obj->tlsindex == index)
5002             break;
5003     }
5004     if (!obj) {
5005         _rtld_error("Can't find module with TLS index %d", index);
5006         rtld_die();
5007     }
5008
5009     p = malloc_aligned(obj->tlssize, obj->tlsalign);
5010     memcpy(p, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
5011     memset(p + obj->tlsinitsize, 0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
5012
5013     return p;
5014 }
5015
5016 bool
5017 allocate_tls_offset(Obj_Entry *obj)
5018 {
5019     size_t off;
5020
5021     if (obj->tls_done)
5022         return true;
5023
5024     if (obj->tlssize == 0) {
5025         obj->tls_done = true;
5026         return true;
5027     }
5028
5029     if (tls_last_offset == 0)
5030         off = calculate_first_tls_offset(obj->tlssize, obj->tlsalign);
5031     else
5032         off = calculate_tls_offset(tls_last_offset, tls_last_size,
5033                                    obj->tlssize, obj->tlsalign);
5034
5035     /*
5036      * If we have already fixed the size of the static TLS block, we
5037      * must stay within that size. When allocating the static TLS, we
5038      * leave a small amount of space spare to be used for dynamically
5039      * loading modules which use static TLS.
5040      */
5041     if (tls_static_space != 0) {
5042         if (calculate_tls_end(off, obj->tlssize) > tls_static_space)
5043             return false;
5044     } else if (obj->tlsalign > tls_static_max_align) {
5045             tls_static_max_align = obj->tlsalign;
5046     }
5047
5048     tls_last_offset = obj->tlsoffset = off;
5049     tls_last_size = obj->tlssize;
5050     obj->tls_done = true;
5051
5052     return true;
5053 }
5054
5055 void
5056 free_tls_offset(Obj_Entry *obj)
5057 {
5058
5059     /*
5060      * If we were the last thing to allocate out of the static TLS
5061      * block, we give our space back to the 'allocator'. This is a
5062      * simplistic workaround to allow libGL.so.1 to be loaded and
5063      * unloaded multiple times.
5064      */
5065     if (calculate_tls_end(obj->tlsoffset, obj->tlssize)
5066         == calculate_tls_end(tls_last_offset, tls_last_size)) {
5067         tls_last_offset -= obj->tlssize;
5068         tls_last_size = 0;
5069     }
5070 }
5071
5072 void *
5073 _rtld_allocate_tls(void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
5074 {
5075     void *ret;
5076     RtldLockState lockstate;
5077
5078     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5079     ret = allocate_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)), oldtls,
5080       tcbsize, tcbalign);
5081     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5082     return (ret);
5083 }
5084
5085 void
5086 _rtld_free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
5087 {
5088     RtldLockState lockstate;
5089
5090     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5091     free_tls(tcb, tcbsize, tcbalign);
5092     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5093 }
5094
5095 static void
5096 object_add_name(Obj_Entry *obj, const char *name)
5097 {
5098     Name_Entry *entry;
5099     size_t len;
5100
5101     len = strlen(name);
5102     entry = malloc(sizeof(Name_Entry) + len);
5103
5104     if (entry != NULL) {
5105         strcpy(entry->name, name);
5106         STAILQ_INSERT_TAIL(&obj->names, entry, link);
5107     }
5108 }
5109
5110 static int
5111 object_match_name(const Obj_Entry *obj, const char *name)
5112 {
5113     Name_Entry *entry;
5114
5115     STAILQ_FOREACH(entry, &obj->names, link) {
5116         if (strcmp(name, entry->name) == 0)
5117             return (1);
5118     }
5119     return (0);
5120 }
5121
5122 static Obj_Entry *
5123 locate_dependency(const Obj_Entry *obj, const char *name)
5124 {
5125     const Objlist_Entry *entry;
5126     const Needed_Entry *needed;
5127
5128     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
5129         if (object_match_name(entry->obj, name))
5130             return entry->obj;
5131     }
5132
5133     for (needed = obj->needed;  needed != NULL;  needed = needed->next) {
5134         if (strcmp(obj->strtab + needed->name, name) == 0 ||
5135           (needed->obj != NULL && object_match_name(needed->obj, name))) {
5136             /*
5137              * If there is DT_NEEDED for the name we are looking for,
5138              * we are all set.  Note that object might not be found if
5139              * dependency was not loaded yet, so the function can
5140              * return NULL here.  This is expected and handled
5141              * properly by the caller.
5142              */
5143             return (needed->obj);
5144         }
5145     }
5146     _rtld_error("%s: Unexpected inconsistency: dependency %s not found",
5147         obj->path, name);
5148     rtld_die();
5149 }
5150
5151 static int
5152 check_object_provided_version(Obj_Entry *refobj, const Obj_Entry *depobj,
5153     const Elf_Vernaux *vna)
5154 {
5155     const Elf_Verdef *vd;
5156     const char *vername;
5157
5158     vername = refobj->strtab + vna->vna_name;
5159     vd = depobj->verdef;
5160     if (vd == NULL) {
5161         _rtld_error("%s: version %s required by %s not defined",
5162             depobj->path, vername, refobj->path);
5163         return (-1);
5164     }
5165     for (;;) {
5166         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
5167             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
5168                 depobj->path, vd->vd_version);
5169             return (-1);
5170         }
5171         if (vna->vna_hash == vd->vd_hash) {
5172             const Elf_Verdaux *aux = (const Elf_Verdaux *)
5173                 ((const char *)vd + vd->vd_aux);
5174             if (strcmp(vername, depobj->strtab + aux->vda_name) == 0)
5175                 return (0);
5176         }
5177         if (vd->vd_next == 0)
5178             break;
5179         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5180     }
5181     if (vna->vna_flags & VER_FLG_WEAK)
5182         return (0);
5183     _rtld_error("%s: version %s required by %s not found",
5184         depobj->path, vername, refobj->path);
5185     return (-1);
5186 }
5187
5188 static int
5189 rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *obj)
5190 {
5191     const Elf_Verneed *vn;
5192     const Elf_Verdef  *vd;
5193     const Elf_Verdaux *vda;
5194     const Elf_Vernaux *vna;
5195     const Obj_Entry *depobj;
5196     int maxvernum, vernum;
5197
5198     if (obj->ver_checked)
5199         return (0);
5200     obj->ver_checked = true;
5201
5202     maxvernum = 0;
5203     /*
5204      * Walk over defined and required version records and figure out
5205      * max index used by any of them. Do very basic sanity checking
5206      * while there.
5207      */
5208     vn = obj->verneed;
5209     while (vn != NULL) {
5210         if (vn->vn_version != VER_NEED_CURRENT) {
5211             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verneed entry",
5212                 obj->path, vn->vn_version);
5213             return (-1);
5214         }
5215         vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vn + vn->vn_aux);
5216         for (;;) {
5217             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
5218             if (vernum > maxvernum)
5219                 maxvernum = vernum;
5220             if (vna->vna_next == 0)
5221                  break;
5222             vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vna + vna->vna_next);
5223         }
5224         if (vn->vn_next == 0)
5225             break;
5226         vn = (const Elf_Verneed *)((const char *)vn + vn->vn_next);
5227     }
5228
5229     vd = obj->verdef;
5230     while (vd != NULL) {
5231         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
5232             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
5233                 obj->path, vd->vd_version);
5234             return (-1);
5235         }
5236         vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
5237         if (vernum > maxvernum)
5238                 maxvernum = vernum;
5239         if (vd->vd_next == 0)
5240             break;
5241         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5242     }
5243
5244     if (maxvernum == 0)
5245         return (0);
5246
5247     /*
5248      * Store version information in array indexable by version index.
5249      * Verify that object version requirements are satisfied along the
5250      * way.
5251      */
5252     obj->vernum = maxvernum + 1;
5253     obj->vertab = xcalloc(obj->vernum, sizeof(Ver_Entry));
5254
5255     vd = obj->verdef;
5256     while (vd != NULL) {
5257         if ((vd->vd_flags & VER_FLG_BASE) == 0) {
5258             vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
5259             assert(vernum <= maxvernum);
5260             vda = (const Elf_Verdaux *)((const char *)vd + vd->vd_aux);
5261             obj->vertab[vernum].hash = vd->vd_hash;
5262             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vda->vda_name;
5263             obj->vertab[vernum].file = NULL;
5264             obj->vertab[vernum].flags = 0;
5265         }
5266         if (vd->vd_next == 0)
5267             break;
5268         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5269     }
5270
5271     vn = obj->verneed;
5272     while (vn != NULL) {
5273         depobj = locate_dependency(obj, obj->strtab + vn->vn_file);
5274         if (depobj == NULL)
5275             return (-1);
5276         vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vn + vn->vn_aux);
5277         for (;;) {
5278             if (check_object_provided_version(obj, depobj, vna))
5279                 return (-1);
5280             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
5281             assert(vernum <= maxvernum);
5282             obj->vertab[vernum].hash = vna->vna_hash;
5283             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vna->vna_name;
5284             obj->vertab[vernum].file = obj->strtab + vn->vn_file;
5285             obj->vertab[vernum].flags = (vna->vna_other & VER_NEED_HIDDEN) ?
5286                 VER_INFO_HIDDEN : 0;
5287             if (vna->vna_next == 0)
5288                  break;
5289             vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vna + vna->vna_next);
5290         }
5291         if (vn->vn_next == 0)
5292             break;
5293         vn = (const Elf_Verneed *)((const char *)vn + vn->vn_next);
5294     }
5295     return 0;
5296 }
5297
5298 static int
5299 rtld_verify_versions(const Objlist *objlist)
5300 {
5301     Objlist_Entry *entry;
5302     int rc;
5303
5304     rc = 0;
5305     STAILQ_FOREACH(entry, objlist, link) {
5306         /*
5307          * Skip dummy objects or objects that have their version requirements
5308          * already checked.
5309          */
5310         if (entry->obj->strtab == NULL || entry->obj->vertab != NULL)
5311             continue;
5312         if (rtld_verify_object_versions(entry->obj) == -1) {
5313             rc = -1;
5314             if (ld_tracing == NULL)
5315                 break;
5316         }
5317     }
5318     if (rc == 0 || ld_tracing != NULL)
5319         rc = rtld_verify_object_versions(&obj_rtld);
5320     return rc;
5321 }
5322
5323 const Ver_Entry *
5324 fetch_ventry(const Obj_Entry *obj, unsigned long symnum)
5325 {
5326     Elf_Versym vernum;
5327
5328     if (obj->vertab) {
5329         vernum = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
5330         if (vernum >= obj->vernum) {
5331             _rtld_error("%s: symbol %s has wrong verneed value %d",
5332                 obj->path, obj->strtab + symnum, vernum);
5333         } else if (obj->vertab[vernum].hash != 0) {
5334             return &obj->vertab[vernum];
5335         }
5336     }
5337     return NULL;
5338 }
5339
5340 int
5341 _rtld_get_stack_prot(void)
5342 {
5343
5344         return (stack_prot);
5345 }
5346
5347 int
5348 _rtld_is_dlopened(void *arg)
5349 {
5350         Obj_Entry *obj;
5351         RtldLockState lockstate;
5352         int res;
5353
5354         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5355         obj = dlcheck(arg);
5356         if (obj == NULL)
5357                 obj = obj_from_addr(arg);
5358         if (obj == NULL) {
5359                 _rtld_error("No shared object contains address");
5360                 lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5361                 return (-1);
5362         }
5363         res = obj->dlopened ? 1 : 0;
5364         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5365         return (res);
5366 }
5367
5368 static int
5369 obj_remap_relro(Obj_Entry *obj, int prot)
5370 {
5371
5372         if (obj->relro_size > 0 && mprotect(obj->relro_page, obj->relro_size,
5373             prot) == -1) {
5374                 _rtld_error("%s: Cannot set relro protection to %#x: %s",
5375                     obj->path, prot, rtld_strerror(errno));
5376                 return (-1);
5377         }
5378         return (0);
5379 }
5380
5381 static int
5382 obj_disable_relro(Obj_Entry *obj)
5383 {
5384
5385         return (obj_remap_relro(obj, PROT_READ | PROT_WRITE));
5386 }
5387
5388 static int
5389 obj_enforce_relro(Obj_Entry *obj)
5390 {
5391
5392         return (obj_remap_relro(obj, PROT_READ));
5393 }
5394
5395 static void
5396 map_stacks_exec(RtldLockState *lockstate)
5397 {
5398         void (*thr_map_stacks_exec)(void);
5399
5400         if ((max_stack_flags & PF_X) == 0 || (stack_prot & PROT_EXEC) != 0)
5401                 return;
5402         thr_map_stacks_exec = (void (*)(void))(uintptr_t)
5403             get_program_var_addr("__pthread_map_stacks_exec", lockstate);
5404         if (thr_map_stacks_exec != NULL) {
5405                 stack_prot |= PROT_EXEC;
5406                 thr_map_stacks_exec();
5407         }
5408 }
5409
5410 static void
5411 distribute_static_tls(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
5412 {
5413         Objlist_Entry *elm;
5414         Obj_Entry *obj;
5415         void (*distrib)(size_t, void *, size_t, size_t);
5416
5417         distrib = (void (*)(size_t, void *, size_t, size_t))(uintptr_t)
5418             get_program_var_addr("__pthread_distribute_static_tls", lockstate);
5419         if (distrib == NULL)
5420                 return;
5421         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
5422                 obj = elm->obj;
5423                 if (obj->marker || !obj->tls_done || obj->static_tls_copied)
5424                         continue;
5425                 distrib(obj->tlsoffset, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize,
5426                     obj->tlssize);
5427                 obj->static_tls_copied = true;
5428         }
5429 }
5430
5431 void
5432 symlook_init(SymLook *dst, const char *name)
5433 {
5434
5435         bzero(dst, sizeof(*dst));
5436         dst->name = name;
5437         dst->hash = elf_hash(name);
5438         dst->hash_gnu = gnu_hash(name);
5439 }
5440
5441 static void
5442 symlook_init_from_req(SymLook *dst, const SymLook *src)
5443 {
5444
5445         dst->name = src->name;
5446         dst->hash = src->hash;
5447         dst->hash_gnu = src->hash_gnu;
5448         dst->ventry = src->ventry;
5449         dst->flags = src->flags;
5450         dst->defobj_out = NULL;
5451         dst->sym_out = NULL;
5452         dst->lockstate = src->lockstate;
5453 }
5454
5455 static int
5456 open_binary_fd(const char *argv0, bool search_in_path)
5457 {
5458         char *pathenv, *pe, binpath[PATH_MAX];
5459         int fd;
5460
5461         if (search_in_path && strchr(argv0, '/') == NULL) {
5462                 pathenv = getenv("PATH");
5463                 if (pathenv == NULL) {
5464                         _rtld_error("-p and no PATH environment variable");
5465                         rtld_die();
5466                 }
5467                 pathenv = strdup(pathenv);
5468                 if (pathenv == NULL) {
5469                         _rtld_error("Cannot allocate memory");
5470                         rtld_die();
5471                 }
5472                 fd = -1;
5473                 errno = ENOENT;
5474                 while ((pe = strsep(&pathenv, ":")) != NULL) {
5475                         if (strlcpy(binpath, pe, sizeof(binpath)) >=
5476                             sizeof(binpath))
5477                                 continue;
5478                         if (binpath[0] != '\0' &&
5479                             strlcat(binpath, "/", sizeof(binpath)) >=
5480                             sizeof(binpath))
5481                                 continue;
5482                         if (strlcat(binpath, argv0, sizeof(binpath)) >=
5483                             sizeof(binpath))
5484                                 continue;
5485                         fd = open(binpath, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
5486                         if (fd != -1 || errno != ENOENT)
5487                                 break;
5488                 }
5489                 free(pathenv);
5490         } else {
5491                 fd = open(argv0, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
5492         }
5493
5494         if (fd == -1) {
5495                 _rtld_error("Cannot open %s: %s", argv0, rtld_strerror(errno));
5496                 rtld_die();
5497         }
5498         return (fd);
5499 }
5500
5501 /*
5502  * Parse a set of command-line arguments.
5503  */
5504 static int
5505 parse_args(char* argv[], int argc, bool *use_pathp, int *fdp)
5506 {
5507         const char *arg;
5508         int fd, i, j, arglen;
5509         char opt;
5510
5511         dbg("Parsing command-line arguments");
5512         *use_pathp = false;
5513         *fdp = -1;
5514
5515         for (i = 1; i < argc; i++ ) {
5516                 arg = argv[i];
5517                 dbg("argv[%d]: '%s'", i, arg);
5518
5519                 /*
5520                  * rtld arguments end with an explicit "--" or with the first
5521                  * non-prefixed argument.
5522                  */
5523                 if (strcmp(arg, "--") == 0) {
5524                         i++;
5525                         break;
5526                 }
5527                 if (arg[0] != '-')
5528                         break;
5529
5530                 /*
5531                  * All other arguments are single-character options that can
5532                  * be combined, so we need to search through `arg` for them.
5533                  */
5534                 arglen = strlen(arg);
5535                 for (j = 1; j < arglen; j++) {
5536                         opt = arg[j];
5537                         if (opt == 'h') {
5538                                 print_usage(argv[0]);
5539                                 _exit(0);
5540                         } else if (opt == 'f') {
5541                         /*
5542                          * -f XX can be used to specify a descriptor for the
5543                          * binary named at the command line (i.e., the later
5544                          * argument will specify the process name but the
5545                          * descriptor is what will actually be executed)
5546                          */
5547                         if (j != arglen - 1) {
5548                                 /* -f must be the last option in, e.g., -abcf */
5549                                 _rtld_error("Invalid options: %s", arg);
5550                                 rtld_die();
5551                         }
5552                         i++;
5553                         fd = parse_integer(argv[i]);
5554                         if (fd == -1) {
5555                                 _rtld_error("Invalid file descriptor: '%s'",
5556                                     argv[i]);
5557                                 rtld_die();
5558                         }
5559                         *fdp = fd;
5560                         break;
5561                         } else if (opt == 'p') {
5562                                 *use_pathp = true;
5563                         } else {
5564                                 _rtld_error("Invalid argument: '%s'", arg);
5565                                 print_usage(argv[0]);
5566                                 rtld_die();
5567                         }
5568                 }
5569         }
5570
5571         return (i);
5572 }
5573
5574 /*
5575  * Parse a file descriptor number without pulling in more of libc (e.g. atoi).
5576  */
5577 static int
5578 parse_integer(const char *str)
5579 {
5580         static const int RADIX = 10;  /* XXXJA: possibly support hex? */
5581         const char *orig;
5582         int n;
5583         char c;
5584
5585         orig = str;
5586         n = 0;
5587         for (c = *str; c != '\0'; c = *++str) {
5588                 if (c < '0' || c > '9')
5589                         return (-1);
5590
5591                 n *= RADIX;
5592                 n += c - '0';
5593         }
5594
5595         /* Make sure we actually parsed something. */
5596         if (str == orig)
5597                 return (-1);
5598         return (n);
5599 }
5600
5601 static void
5602 print_usage(const char *argv0)
5603 {
5604
5605         rtld_printf("Usage: %s [-h] [-f <FD>] [--] <binary> [<args>]\n"
5606                 "\n"
5607                 "Options:\n"
5608                 "  -h        Display this help message\n"
5609                 "  -p        Search in PATH for named binary\n"
5610                 "  -f <FD>   Execute <FD> instead of searching for <binary>\n"
5611                 "  --        End of RTLD options\n"
5612                 "  <binary>  Name of process to execute\n"
5613                 "  <args>    Arguments to the executed process\n", argv0);
5614 }
5615
5616 /*
5617  * Overrides for libc_pic-provided functions.
5618  */
5619
5620 int
5621 __getosreldate(void)
5622 {
5623         size_t len;
5624         int oid[2];
5625         int error, osrel;
5626
5627         if (osreldate != 0)
5628                 return (osreldate);
5629
5630         oid[0] = CTL_KERN;
5631         oid[1] = KERN_OSRELDATE;
5632         osrel = 0;
5633         len = sizeof(osrel);
5634         error = sysctl(oid, 2, &osrel, &len, NULL, 0);
5635         if (error == 0 && osrel > 0 && len == sizeof(osrel))
5636                 osreldate = osrel;
5637         return (osreldate);
5638 }
5639
5640 void
5641 exit(int status)
5642 {
5643
5644         _exit(status);
5645 }
5646
5647 void (*__cleanup)(void);
5648 int __isthreaded = 0;
5649 int _thread_autoinit_dummy_decl = 1;
5650
5651 /*
5652  * No unresolved symbols for rtld.
5653  */
5654 void
5655 __pthread_cxa_finalize(struct dl_phdr_info *a __unused)
5656 {
5657 }
5658
5659 const char *
5660 rtld_strerror(int errnum)
5661 {
5662
5663         if (errnum < 0 || errnum >= sys_nerr)
5664                 return ("Unknown error");
5665         return (sys_errlist[errnum]);
5666 }
5667
5668 /*
5669  * No ifunc relocations.
5670  */
5671 void *
5672 memset(void *dest, int c, size_t len)
5673 {
5674         size_t i;
5675
5676         for (i = 0; i < len; i++)
5677                 ((char *)dest)[i] = c;
5678         return (dest);
5679 }
5680
5681 void
5682 bzero(void *dest, size_t len)
5683 {
5684         size_t i;
5685
5686         for (i = 0; i < len; i++)
5687                 ((char *)dest)[i] = 0;
5688 }
5689
5690 /* malloc */
5691 void *
5692 malloc(size_t nbytes)
5693 {
5694
5695         return (__crt_malloc(nbytes));
5696 }
5697
5698 void *
5699 calloc(size_t num, size_t size)
5700 {
5701
5702         return (__crt_calloc(num, size));
5703 }
5704
5705 void
5706 free(void *cp)
5707 {
5708
5709         __crt_free(cp);
5710 }
5711
5712 void *
5713 realloc(void *cp, size_t nbytes)
5714 {
5715
5716         return (__crt_realloc(cp, nbytes));
5717 }