]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - libexec/rtld-elf/rtld.c
MFC r233927:
[FreeBSD/stable/9.git] / libexec / rtld-elf / rtld.c
1 /*-
2  * Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 John D. Polstra.
3  * Copyright 2003 Alexander Kabaev <kan@FreeBSD.ORG>.
4  * Copyright 2009, 2010, 2011 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.ORG>.
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
12  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
17  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
18  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
19  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
20  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
21  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
22  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
23  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
24  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
25  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
26  *
27  * $FreeBSD$
28  */
29
30 /*
31  * Dynamic linker for ELF.
32  *
33  * John Polstra <jdp@polstra.com>.
34  */
35
36 #ifndef __GNUC__
37 #error "GCC is needed to compile this file"
38 #endif
39
40 #include <sys/param.h>
41 #include <sys/mount.h>
42 #include <sys/mman.h>
43 #include <sys/stat.h>
44 #include <sys/sysctl.h>
45 #include <sys/uio.h>
46 #include <sys/utsname.h>
47 #include <sys/ktrace.h>
48
49 #include <dlfcn.h>
50 #include <err.h>
51 #include <errno.h>
52 #include <fcntl.h>
53 #include <stdarg.h>
54 #include <stdio.h>
55 #include <stdlib.h>
56 #include <string.h>
57 #include <unistd.h>
58
59 #include "debug.h"
60 #include "rtld.h"
61 #include "libmap.h"
62 #include "rtld_tls.h"
63 #include "rtld_printf.h"
64 #include "notes.h"
65
66 #ifndef COMPAT_32BIT
67 #define PATH_RTLD       "/libexec/ld-elf.so.1"
68 #else
69 #define PATH_RTLD       "/libexec/ld-elf32.so.1"
70 #endif
71
72 /* Types. */
73 typedef void (*func_ptr_type)();
74 typedef void * (*path_enum_proc) (const char *path, size_t len, void *arg);
75
76 /*
77  * Function declarations.
78  */
79 static const char *basename(const char *);
80 static void die(void) __dead2;
81 static void digest_dynamic1(Obj_Entry *, int, const Elf_Dyn **,
82     const Elf_Dyn **);
83 static void digest_dynamic2(Obj_Entry *, const Elf_Dyn *, const Elf_Dyn *);
84 static void digest_dynamic(Obj_Entry *, int);
85 static Obj_Entry *digest_phdr(const Elf_Phdr *, int, caddr_t, const char *);
86 static Obj_Entry *dlcheck(void *);
87 static Obj_Entry *dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj,
88     int lo_flags, int mode);
89 static Obj_Entry *do_load_object(int, const char *, char *, struct stat *, int);
90 static int do_search_info(const Obj_Entry *obj, int, struct dl_serinfo *);
91 static bool donelist_check(DoneList *, const Obj_Entry *);
92 static void errmsg_restore(char *);
93 static char *errmsg_save(void);
94 static void *fill_search_info(const char *, size_t, void *);
95 static char *find_library(const char *, const Obj_Entry *);
96 static const char *gethints(void);
97 static void init_dag(Obj_Entry *);
98 static void init_rtld(caddr_t, Elf_Auxinfo **);
99 static void initlist_add_neededs(Needed_Entry *, Objlist *);
100 static void initlist_add_objects(Obj_Entry *, Obj_Entry **, Objlist *);
101 static void linkmap_add(Obj_Entry *);
102 static void linkmap_delete(Obj_Entry *);
103 static void load_filtees(Obj_Entry *, int flags, RtldLockState *);
104 static void unload_filtees(Obj_Entry *);
105 static int load_needed_objects(Obj_Entry *, int);
106 static int load_preload_objects(void);
107 static Obj_Entry *load_object(const char *, int fd, const Obj_Entry *, int);
108 static void map_stacks_exec(RtldLockState *);
109 static Obj_Entry *obj_from_addr(const void *);
110 static void objlist_call_fini(Objlist *, Obj_Entry *, RtldLockState *);
111 static void objlist_call_init(Objlist *, RtldLockState *);
112 static void objlist_clear(Objlist *);
113 static Objlist_Entry *objlist_find(Objlist *, const Obj_Entry *);
114 static void objlist_init(Objlist *);
115 static void objlist_push_head(Objlist *, Obj_Entry *);
116 static void objlist_push_tail(Objlist *, Obj_Entry *);
117 static void objlist_remove(Objlist *, Obj_Entry *);
118 static void *path_enumerate(const char *, path_enum_proc, void *);
119 static int relocate_objects(Obj_Entry *, bool, Obj_Entry *, int,
120     RtldLockState *);
121 static int resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now,
122     int flags, RtldLockState *lockstate);
123 static int rtld_dirname(const char *, char *);
124 static int rtld_dirname_abs(const char *, char *);
125 static void *rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode);
126 static void rtld_exit(void);
127 static char *search_library_path(const char *, const char *);
128 static const void **get_program_var_addr(const char *, RtldLockState *);
129 static void set_program_var(const char *, const void *);
130 static int symlook_default(SymLook *, const Obj_Entry *refobj);
131 static int symlook_global(SymLook *, DoneList *);
132 static void symlook_init_from_req(SymLook *, const SymLook *);
133 static int symlook_list(SymLook *, const Objlist *, DoneList *);
134 static int symlook_needed(SymLook *, const Needed_Entry *, DoneList *);
135 static int symlook_obj1(SymLook *, const Obj_Entry *);
136 static void trace_loaded_objects(Obj_Entry *);
137 static void unlink_object(Obj_Entry *);
138 static void unload_object(Obj_Entry *);
139 static void unref_dag(Obj_Entry *);
140 static void ref_dag(Obj_Entry *);
141 static int origin_subst_one(char **, const char *, const char *,
142   const char *, char *);
143 static char *origin_subst(const char *, const char *);
144 static void preinit_main(void);
145 static int  rtld_verify_versions(const Objlist *);
146 static int  rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *);
147 static void object_add_name(Obj_Entry *, const char *);
148 static int  object_match_name(const Obj_Entry *, const char *);
149 static void ld_utrace_log(int, void *, void *, size_t, int, const char *);
150 static void rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj,
151     struct dl_phdr_info *phdr_info);
152
153 void r_debug_state(struct r_debug *, struct link_map *) __noinline;
154
155 /*
156  * Data declarations.
157  */
158 static char *error_message;     /* Message for dlerror(), or NULL */
159 struct r_debug r_debug;         /* for GDB; */
160 static bool libmap_disable;     /* Disable libmap */
161 static bool ld_loadfltr;        /* Immediate filters processing */
162 static char *libmap_override;   /* Maps to use in addition to libmap.conf */
163 static bool trust;              /* False for setuid and setgid programs */
164 static bool dangerous_ld_env;   /* True if environment variables have been
165                                    used to affect the libraries loaded */
166 static char *ld_bind_now;       /* Environment variable for immediate binding */
167 static char *ld_debug;          /* Environment variable for debugging */
168 static char *ld_library_path;   /* Environment variable for search path */
169 static char *ld_preload;        /* Environment variable for libraries to
170                                    load first */
171 static char *ld_elf_hints_path; /* Environment variable for alternative hints path */
172 static char *ld_tracing;        /* Called from ldd to print libs */
173 static char *ld_utrace;         /* Use utrace() to log events. */
174 static Obj_Entry *obj_list;     /* Head of linked list of shared objects */
175 static Obj_Entry **obj_tail;    /* Link field of last object in list */
176 static Obj_Entry *obj_main;     /* The main program shared object */
177 static Obj_Entry obj_rtld;      /* The dynamic linker shared object */
178 static unsigned int obj_count;  /* Number of objects in obj_list */
179 static unsigned int obj_loads;  /* Number of objects in obj_list */
180
181 static Objlist list_global =    /* Objects dlopened with RTLD_GLOBAL */
182   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_global);
183 static Objlist list_main =      /* Objects loaded at program startup */
184   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_main);
185 static Objlist list_fini =      /* Objects needing fini() calls */
186   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_fini);
187
188 Elf_Sym sym_zero;               /* For resolving undefined weak refs. */
189
190 #define GDB_STATE(s,m)  r_debug.r_state = s; r_debug_state(&r_debug,m);
191
192 extern Elf_Dyn _DYNAMIC;
193 #pragma weak _DYNAMIC
194 #ifndef RTLD_IS_DYNAMIC
195 #define RTLD_IS_DYNAMIC()       (&_DYNAMIC != NULL)
196 #endif
197
198 int osreldate, pagesize;
199
200 long __stack_chk_guard[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
201
202 static int stack_prot = PROT_READ | PROT_WRITE | RTLD_DEFAULT_STACK_EXEC;
203 static int max_stack_flags;
204
205 /*
206  * Global declarations normally provided by crt1.  The dynamic linker is
207  * not built with crt1, so we have to provide them ourselves.
208  */
209 char *__progname;
210 char **environ;
211
212 /*
213  * Used to pass argc, argv to init functions.
214  */
215 int main_argc;
216 char **main_argv;
217
218 /*
219  * Globals to control TLS allocation.
220  */
221 size_t tls_last_offset;         /* Static TLS offset of last module */
222 size_t tls_last_size;           /* Static TLS size of last module */
223 size_t tls_static_space;        /* Static TLS space allocated */
224 int tls_dtv_generation = 1;     /* Used to detect when dtv size changes  */
225 int tls_max_index = 1;          /* Largest module index allocated */
226
227 /*
228  * Fill in a DoneList with an allocation large enough to hold all of
229  * the currently-loaded objects.  Keep this as a macro since it calls
230  * alloca and we want that to occur within the scope of the caller.
231  */
232 #define donelist_init(dlp)                                      \
233     ((dlp)->objs = alloca(obj_count * sizeof (dlp)->objs[0]),   \
234     assert((dlp)->objs != NULL),                                \
235     (dlp)->num_alloc = obj_count,                               \
236     (dlp)->num_used = 0)
237
238 #define UTRACE_DLOPEN_START             1
239 #define UTRACE_DLOPEN_STOP              2
240 #define UTRACE_DLCLOSE_START            3
241 #define UTRACE_DLCLOSE_STOP             4
242 #define UTRACE_LOAD_OBJECT              5
243 #define UTRACE_UNLOAD_OBJECT            6
244 #define UTRACE_ADD_RUNDEP               7
245 #define UTRACE_PRELOAD_FINISHED         8
246 #define UTRACE_INIT_CALL                9
247 #define UTRACE_FINI_CALL                10
248
249 struct utrace_rtld {
250         char sig[4];                    /* 'RTLD' */
251         int event;
252         void *handle;
253         void *mapbase;                  /* Used for 'parent' and 'init/fini' */
254         size_t mapsize;
255         int refcnt;                     /* Used for 'mode' */
256         char name[MAXPATHLEN];
257 };
258
259 #define LD_UTRACE(e, h, mb, ms, r, n) do {                      \
260         if (ld_utrace != NULL)                                  \
261                 ld_utrace_log(e, h, mb, ms, r, n);              \
262 } while (0)
263
264 static void
265 ld_utrace_log(int event, void *handle, void *mapbase, size_t mapsize,
266     int refcnt, const char *name)
267 {
268         struct utrace_rtld ut;
269
270         ut.sig[0] = 'R';
271         ut.sig[1] = 'T';
272         ut.sig[2] = 'L';
273         ut.sig[3] = 'D';
274         ut.event = event;
275         ut.handle = handle;
276         ut.mapbase = mapbase;
277         ut.mapsize = mapsize;
278         ut.refcnt = refcnt;
279         bzero(ut.name, sizeof(ut.name));
280         if (name)
281                 strlcpy(ut.name, name, sizeof(ut.name));
282         utrace(&ut, sizeof(ut));
283 }
284
285 /*
286  * Main entry point for dynamic linking.  The first argument is the
287  * stack pointer.  The stack is expected to be laid out as described
288  * in the SVR4 ABI specification, Intel 386 Processor Supplement.
289  * Specifically, the stack pointer points to a word containing
290  * ARGC.  Following that in the stack is a null-terminated sequence
291  * of pointers to argument strings.  Then comes a null-terminated
292  * sequence of pointers to environment strings.  Finally, there is a
293  * sequence of "auxiliary vector" entries.
294  *
295  * The second argument points to a place to store the dynamic linker's
296  * exit procedure pointer and the third to a place to store the main
297  * program's object.
298  *
299  * The return value is the main program's entry point.
300  */
301 func_ptr_type
302 _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp)
303 {
304     Elf_Auxinfo *aux_info[AT_COUNT];
305     int i;
306     int argc;
307     char **argv;
308     char **env;
309     Elf_Auxinfo *aux;
310     Elf_Auxinfo *auxp;
311     const char *argv0;
312     Objlist_Entry *entry;
313     Obj_Entry *obj;
314     Obj_Entry **preload_tail;
315     Objlist initlist;
316     RtldLockState lockstate;
317     int mib[2];
318     size_t len;
319
320     /*
321      * On entry, the dynamic linker itself has not been relocated yet.
322      * Be very careful not to reference any global data until after
323      * init_rtld has returned.  It is OK to reference file-scope statics
324      * and string constants, and to call static and global functions.
325      */
326
327     /* Find the auxiliary vector on the stack. */
328     argc = *sp++;
329     argv = (char **) sp;
330     sp += argc + 1;     /* Skip over arguments and NULL terminator */
331     env = (char **) sp;
332     while (*sp++ != 0)  /* Skip over environment, and NULL terminator */
333         ;
334     aux = (Elf_Auxinfo *) sp;
335
336     /* Digest the auxiliary vector. */
337     for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
338         aux_info[i] = NULL;
339     for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
340         if (auxp->a_type < AT_COUNT)
341             aux_info[auxp->a_type] = auxp;
342     }
343
344     /* Initialize and relocate ourselves. */
345     assert(aux_info[AT_BASE] != NULL);
346     init_rtld((caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr, aux_info);
347
348     __progname = obj_rtld.path;
349     argv0 = argv[0] != NULL ? argv[0] : "(null)";
350     environ = env;
351     main_argc = argc;
352     main_argv = argv;
353
354     if (aux_info[AT_CANARY] != NULL &&
355         aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr != NULL) {
356             i = aux_info[AT_CANARYLEN]->a_un.a_val;
357             if (i > sizeof(__stack_chk_guard))
358                     i = sizeof(__stack_chk_guard);
359             memcpy(__stack_chk_guard, aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr, i);
360     } else {
361         mib[0] = CTL_KERN;
362         mib[1] = KERN_ARND;
363
364         len = sizeof(__stack_chk_guard);
365         if (sysctl(mib, 2, __stack_chk_guard, &len, NULL, 0) == -1 ||
366             len != sizeof(__stack_chk_guard)) {
367                 /* If sysctl was unsuccessful, use the "terminator canary". */
368                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[0] = 0;
369                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[1] = 0;
370                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[2] = '\n';
371                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[3] = 255;
372         }
373     }
374
375     trust = !issetugid();
376
377     ld_bind_now = getenv(LD_ "BIND_NOW");
378     /* 
379      * If the process is tainted, then we un-set the dangerous environment
380      * variables.  The process will be marked as tainted until setuid(2)
381      * is called.  If any child process calls setuid(2) we do not want any
382      * future processes to honor the potentially un-safe variables.
383      */
384     if (!trust) {
385         if (unsetenv(LD_ "PRELOAD") || unsetenv(LD_ "LIBMAP") ||
386             unsetenv(LD_ "LIBRARY_PATH") || unsetenv(LD_ "LIBMAP_DISABLE") ||
387             unsetenv(LD_ "DEBUG") || unsetenv(LD_ "ELF_HINTS_PATH") ||
388             unsetenv(LD_ "LOADFLTR")) {
389                 _rtld_error("environment corrupt; aborting");
390                 die();
391         }
392     }
393     ld_debug = getenv(LD_ "DEBUG");
394     libmap_disable = getenv(LD_ "LIBMAP_DISABLE") != NULL;
395     libmap_override = getenv(LD_ "LIBMAP");
396     ld_library_path = getenv(LD_ "LIBRARY_PATH");
397     ld_preload = getenv(LD_ "PRELOAD");
398     ld_elf_hints_path = getenv(LD_ "ELF_HINTS_PATH");
399     ld_loadfltr = getenv(LD_ "LOADFLTR") != NULL;
400     dangerous_ld_env = libmap_disable || (libmap_override != NULL) ||
401         (ld_library_path != NULL) || (ld_preload != NULL) ||
402         (ld_elf_hints_path != NULL) || ld_loadfltr;
403     ld_tracing = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS");
404     ld_utrace = getenv(LD_ "UTRACE");
405
406     if ((ld_elf_hints_path == NULL) || strlen(ld_elf_hints_path) == 0)
407         ld_elf_hints_path = _PATH_ELF_HINTS;
408
409     if (ld_debug != NULL && *ld_debug != '\0')
410         debug = 1;
411     dbg("%s is initialized, base address = %p", __progname,
412         (caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr);
413     dbg("RTLD dynamic = %p", obj_rtld.dynamic);
414     dbg("RTLD pltgot  = %p", obj_rtld.pltgot);
415
416     dbg("initializing thread locks");
417     lockdflt_init();
418
419     /*
420      * Load the main program, or process its program header if it is
421      * already loaded.
422      */
423     if (aux_info[AT_EXECFD] != NULL) {  /* Load the main program. */
424         int fd = aux_info[AT_EXECFD]->a_un.a_val;
425         dbg("loading main program");
426         obj_main = map_object(fd, argv0, NULL);
427         close(fd);
428         if (obj_main == NULL)
429             die();
430         max_stack_flags = obj->stack_flags;
431     } else {                            /* Main program already loaded. */
432         const Elf_Phdr *phdr;
433         int phnum;
434         caddr_t entry;
435
436         dbg("processing main program's program header");
437         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
438         phdr = (const Elf_Phdr *) aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
439         assert(aux_info[AT_PHNUM] != NULL);
440         phnum = aux_info[AT_PHNUM]->a_un.a_val;
441         assert(aux_info[AT_PHENT] != NULL);
442         assert(aux_info[AT_PHENT]->a_un.a_val == sizeof(Elf_Phdr));
443         assert(aux_info[AT_ENTRY] != NULL);
444         entry = (caddr_t) aux_info[AT_ENTRY]->a_un.a_ptr;
445         if ((obj_main = digest_phdr(phdr, phnum, entry, argv0)) == NULL)
446             die();
447     }
448
449     if (aux_info[AT_EXECPATH] != 0) {
450             char *kexecpath;
451             char buf[MAXPATHLEN];
452
453             kexecpath = aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr;
454             dbg("AT_EXECPATH %p %s", kexecpath, kexecpath);
455             if (kexecpath[0] == '/')
456                     obj_main->path = kexecpath;
457             else if (getcwd(buf, sizeof(buf)) == NULL ||
458                      strlcat(buf, "/", sizeof(buf)) >= sizeof(buf) ||
459                      strlcat(buf, kexecpath, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
460                     obj_main->path = xstrdup(argv0);
461             else
462                     obj_main->path = xstrdup(buf);
463     } else {
464             dbg("No AT_EXECPATH");
465             obj_main->path = xstrdup(argv0);
466     }
467     dbg("obj_main path %s", obj_main->path);
468     obj_main->mainprog = true;
469
470     if (aux_info[AT_STACKPROT] != NULL &&
471       aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val != 0)
472             stack_prot = aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val;
473
474     /*
475      * Get the actual dynamic linker pathname from the executable if
476      * possible.  (It should always be possible.)  That ensures that
477      * gdb will find the right dynamic linker even if a non-standard
478      * one is being used.
479      */
480     if (obj_main->interp != NULL &&
481       strcmp(obj_main->interp, obj_rtld.path) != 0) {
482         free(obj_rtld.path);
483         obj_rtld.path = xstrdup(obj_main->interp);
484         __progname = obj_rtld.path;
485     }
486
487     digest_dynamic(obj_main, 0);
488
489     linkmap_add(obj_main);
490     linkmap_add(&obj_rtld);
491
492     /* Link the main program into the list of objects. */
493     *obj_tail = obj_main;
494     obj_tail = &obj_main->next;
495     obj_count++;
496     obj_loads++;
497
498     /* Initialize a fake symbol for resolving undefined weak references. */
499     sym_zero.st_info = ELF_ST_INFO(STB_GLOBAL, STT_NOTYPE);
500     sym_zero.st_shndx = SHN_UNDEF;
501     sym_zero.st_value = -(uintptr_t)obj_main->relocbase;
502
503     if (!libmap_disable)
504         libmap_disable = (bool)lm_init(libmap_override);
505
506     dbg("loading LD_PRELOAD libraries");
507     if (load_preload_objects() == -1)
508         die();
509     preload_tail = obj_tail;
510
511     dbg("loading needed objects");
512     if (load_needed_objects(obj_main, 0) == -1)
513         die();
514
515     /* Make a list of all objects loaded at startup. */
516     for (obj = obj_list;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
517         objlist_push_tail(&list_main, obj);
518         obj->refcount++;
519     }
520
521     dbg("checking for required versions");
522     if (rtld_verify_versions(&list_main) == -1 && !ld_tracing)
523         die();
524
525     if (ld_tracing) {           /* We're done */
526         trace_loaded_objects(obj_main);
527         exit(0);
528     }
529
530     if (getenv(LD_ "DUMP_REL_PRE") != NULL) {
531        dump_relocations(obj_main);
532        exit (0);
533     }
534
535     /*
536      * Processing tls relocations requires having the tls offsets
537      * initialized.  Prepare offsets before starting initial
538      * relocation processing.
539      */
540     dbg("initializing initial thread local storage offsets");
541     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
542         /*
543          * Allocate all the initial objects out of the static TLS
544          * block even if they didn't ask for it.
545          */
546         allocate_tls_offset(entry->obj);
547     }
548
549     if (relocate_objects(obj_main,
550       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0',
551       &obj_rtld, SYMLOOK_EARLY, NULL) == -1)
552         die();
553
554     dbg("doing copy relocations");
555     if (do_copy_relocations(obj_main) == -1)
556         die();
557
558     if (getenv(LD_ "DUMP_REL_POST") != NULL) {
559        dump_relocations(obj_main);
560        exit (0);
561     }
562
563     /*
564      * Setup TLS for main thread.  This must be done after the
565      * relocations are processed, since tls initialization section
566      * might be the subject for relocations.
567      */
568     dbg("initializing initial thread local storage");
569     allocate_initial_tls(obj_list);
570
571     dbg("initializing key program variables");
572     set_program_var("__progname", argv[0] != NULL ? basename(argv[0]) : "");
573     set_program_var("environ", env);
574     set_program_var("__elf_aux_vector", aux);
575
576     /* Make a list of init functions to call. */
577     objlist_init(&initlist);
578     initlist_add_objects(obj_list, preload_tail, &initlist);
579
580     r_debug_state(NULL, &obj_main->linkmap); /* say hello to gdb! */
581
582     map_stacks_exec(NULL);
583
584     dbg("resolving ifuncs");
585     if (resolve_objects_ifunc(obj_main,
586       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0', SYMLOOK_EARLY,
587       NULL) == -1)
588         die();
589
590     if (!obj_main->crt_no_init) {
591         /*
592          * Make sure we don't call the main program's init and fini
593          * functions for binaries linked with old crt1 which calls
594          * _init itself.
595          */
596         obj_main->init = obj_main->fini = (Elf_Addr)NULL;
597         obj_main->preinit_array = obj_main->init_array =
598             obj_main->fini_array = (Elf_Addr)NULL;
599     }
600
601     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
602     if (obj_main->crt_no_init)
603         preinit_main();
604     objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
605     objlist_clear(&initlist);
606     dbg("loading filtees");
607     for (obj = obj_list->next; obj != NULL; obj = obj->next) {
608         if (ld_loadfltr || obj->z_loadfltr)
609             load_filtees(obj, 0, &lockstate);
610     }
611     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
612
613     dbg("transferring control to program entry point = %p", obj_main->entry);
614
615     /* Return the exit procedure and the program entry point. */
616     *exit_proc = rtld_exit;
617     *objp = obj_main;
618     return (func_ptr_type) obj_main->entry;
619 }
620
621 void *
622 rtld_resolve_ifunc(const Obj_Entry *obj, const Elf_Sym *def)
623 {
624         void *ptr;
625         Elf_Addr target;
626
627         ptr = (void *)make_function_pointer(def, obj);
628         target = ((Elf_Addr (*)(void))ptr)();
629         return ((void *)target);
630 }
631
632 Elf_Addr
633 _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff)
634 {
635     const Elf_Rel *rel;
636     const Elf_Sym *def;
637     const Obj_Entry *defobj;
638     Elf_Addr *where;
639     Elf_Addr target;
640     RtldLockState lockstate;
641
642     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
643     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
644             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
645     if (obj->pltrel)
646         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrel + reloff);
647     else
648         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrela + reloff);
649
650     where = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + rel->r_offset);
651     def = find_symdef(ELF_R_SYM(rel->r_info), obj, &defobj, true, NULL,
652         &lockstate);
653     if (def == NULL)
654         die();
655     if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
656         target = (Elf_Addr)rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
657     else
658         target = (Elf_Addr)(defobj->relocbase + def->st_value);
659
660     dbg("\"%s\" in \"%s\" ==> %p in \"%s\"",
661       defobj->strtab + def->st_name, basename(obj->path),
662       (void *)target, basename(defobj->path));
663
664     /*
665      * Write the new contents for the jmpslot. Note that depending on
666      * architecture, the value which we need to return back to the
667      * lazy binding trampoline may or may not be the target
668      * address. The value returned from reloc_jmpslot() is the value
669      * that the trampoline needs.
670      */
671     target = reloc_jmpslot(where, target, defobj, obj, rel);
672     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
673     return target;
674 }
675
676 /*
677  * Error reporting function.  Use it like printf.  If formats the message
678  * into a buffer, and sets things up so that the next call to dlerror()
679  * will return the message.
680  */
681 void
682 _rtld_error(const char *fmt, ...)
683 {
684     static char buf[512];
685     va_list ap;
686
687     va_start(ap, fmt);
688     rtld_vsnprintf(buf, sizeof buf, fmt, ap);
689     error_message = buf;
690     va_end(ap);
691 }
692
693 /*
694  * Return a dynamically-allocated copy of the current error message, if any.
695  */
696 static char *
697 errmsg_save(void)
698 {
699     return error_message == NULL ? NULL : xstrdup(error_message);
700 }
701
702 /*
703  * Restore the current error message from a copy which was previously saved
704  * by errmsg_save().  The copy is freed.
705  */
706 static void
707 errmsg_restore(char *saved_msg)
708 {
709     if (saved_msg == NULL)
710         error_message = NULL;
711     else {
712         _rtld_error("%s", saved_msg);
713         free(saved_msg);
714     }
715 }
716
717 static const char *
718 basename(const char *name)
719 {
720     const char *p = strrchr(name, '/');
721     return p != NULL ? p + 1 : name;
722 }
723
724 static struct utsname uts;
725
726 static int
727 origin_subst_one(char **res, const char *real, const char *kw, const char *subst,
728     char *may_free)
729 {
730     const char *p, *p1;
731     char *res1;
732     int subst_len;
733     int kw_len;
734
735     res1 = *res = NULL;
736     p = real;
737     subst_len = kw_len = 0;
738     for (;;) {
739          p1 = strstr(p, kw);
740          if (p1 != NULL) {
741              if (subst_len == 0) {
742                  subst_len = strlen(subst);
743                  kw_len = strlen(kw);
744              }
745              if (*res == NULL) {
746                  *res = xmalloc(PATH_MAX);
747                  res1 = *res;
748              }
749              if ((res1 - *res) + subst_len + (p1 - p) >= PATH_MAX) {
750                  _rtld_error("Substitution of %s in %s cannot be performed",
751                      kw, real);
752                  if (may_free != NULL)
753                      free(may_free);
754                  free(res);
755                  return (false);
756              }
757              memcpy(res1, p, p1 - p);
758              res1 += p1 - p;
759              memcpy(res1, subst, subst_len);
760              res1 += subst_len;
761              p = p1 + kw_len;
762          } else {
763             if (*res == NULL) {
764                 if (may_free != NULL)
765                     *res = may_free;
766                 else
767                     *res = xstrdup(real);
768                 return (true);
769             }
770             *res1 = '\0';
771             if (may_free != NULL)
772                 free(may_free);
773             if (strlcat(res1, p, PATH_MAX - (res1 - *res)) >= PATH_MAX) {
774                 free(res);
775                 return (false);
776             }
777             return (true);
778          }
779     }
780 }
781
782 static char *
783 origin_subst(const char *real, const char *origin_path)
784 {
785     char *res1, *res2, *res3, *res4;
786
787     if (uts.sysname[0] == '\0') {
788         if (uname(&uts) != 0) {
789             _rtld_error("utsname failed: %d", errno);
790             return (NULL);
791         }
792     }
793     if (!origin_subst_one(&res1, real, "$ORIGIN", origin_path, NULL) ||
794         !origin_subst_one(&res2, res1, "$OSNAME", uts.sysname, res1) ||
795         !origin_subst_one(&res3, res2, "$OSREL", uts.release, res2) ||
796         !origin_subst_one(&res4, res3, "$PLATFORM", uts.machine, res3))
797             return (NULL);
798     return (res4);
799 }
800
801 static void
802 die(void)
803 {
804     const char *msg = dlerror();
805
806     if (msg == NULL)
807         msg = "Fatal error";
808     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, msg);
809     rtld_fdputchar(STDERR_FILENO, '\n');
810     _exit(1);
811 }
812
813 /*
814  * Process a shared object's DYNAMIC section, and save the important
815  * information in its Obj_Entry structure.
816  */
817 static void
818 digest_dynamic1(Obj_Entry *obj, int early, const Elf_Dyn **dyn_rpath,
819     const Elf_Dyn **dyn_soname)
820 {
821     const Elf_Dyn *dynp;
822     Needed_Entry **needed_tail = &obj->needed;
823     Needed_Entry **needed_filtees_tail = &obj->needed_filtees;
824     Needed_Entry **needed_aux_filtees_tail = &obj->needed_aux_filtees;
825     int plttype = DT_REL;
826
827     *dyn_rpath = NULL;
828     *dyn_soname = NULL;
829
830     obj->bind_now = false;
831     for (dynp = obj->dynamic;  dynp->d_tag != DT_NULL;  dynp++) {
832         switch (dynp->d_tag) {
833
834         case DT_REL:
835             obj->rel = (const Elf_Rel *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
836             break;
837
838         case DT_RELSZ:
839             obj->relsize = dynp->d_un.d_val;
840             break;
841
842         case DT_RELENT:
843             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rel));
844             break;
845
846         case DT_JMPREL:
847             obj->pltrel = (const Elf_Rel *)
848               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
849             break;
850
851         case DT_PLTRELSZ:
852             obj->pltrelsize = dynp->d_un.d_val;
853             break;
854
855         case DT_RELA:
856             obj->rela = (const Elf_Rela *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
857             break;
858
859         case DT_RELASZ:
860             obj->relasize = dynp->d_un.d_val;
861             break;
862
863         case DT_RELAENT:
864             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rela));
865             break;
866
867         case DT_PLTREL:
868             plttype = dynp->d_un.d_val;
869             assert(dynp->d_un.d_val == DT_REL || plttype == DT_RELA);
870             break;
871
872         case DT_SYMTAB:
873             obj->symtab = (const Elf_Sym *)
874               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
875             break;
876
877         case DT_SYMENT:
878             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Sym));
879             break;
880
881         case DT_STRTAB:
882             obj->strtab = (const char *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
883             break;
884
885         case DT_STRSZ:
886             obj->strsize = dynp->d_un.d_val;
887             break;
888
889         case DT_VERNEED:
890             obj->verneed = (const Elf_Verneed *) (obj->relocbase +
891                 dynp->d_un.d_val);
892             break;
893
894         case DT_VERNEEDNUM:
895             obj->verneednum = dynp->d_un.d_val;
896             break;
897
898         case DT_VERDEF:
899             obj->verdef = (const Elf_Verdef *) (obj->relocbase +
900                 dynp->d_un.d_val);
901             break;
902
903         case DT_VERDEFNUM:
904             obj->verdefnum = dynp->d_un.d_val;
905             break;
906
907         case DT_VERSYM:
908             obj->versyms = (const Elf_Versym *)(obj->relocbase +
909                 dynp->d_un.d_val);
910             break;
911
912         case DT_HASH:
913             {
914                 const Elf_Hashelt *hashtab = (const Elf_Hashelt *)
915                   (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
916                 obj->nbuckets = hashtab[0];
917                 obj->nchains = hashtab[1];
918                 obj->buckets = hashtab + 2;
919                 obj->chains = obj->buckets + obj->nbuckets;
920             }
921             break;
922
923         case DT_NEEDED:
924             if (!obj->rtld) {
925                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
926                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
927                 nep->obj = NULL;
928                 nep->next = NULL;
929
930                 *needed_tail = nep;
931                 needed_tail = &nep->next;
932             }
933             break;
934
935         case DT_FILTER:
936             if (!obj->rtld) {
937                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
938                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
939                 nep->obj = NULL;
940                 nep->next = NULL;
941
942                 *needed_filtees_tail = nep;
943                 needed_filtees_tail = &nep->next;
944             }
945             break;
946
947         case DT_AUXILIARY:
948             if (!obj->rtld) {
949                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
950                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
951                 nep->obj = NULL;
952                 nep->next = NULL;
953
954                 *needed_aux_filtees_tail = nep;
955                 needed_aux_filtees_tail = &nep->next;
956             }
957             break;
958
959         case DT_PLTGOT:
960             obj->pltgot = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
961             break;
962
963         case DT_TEXTREL:
964             obj->textrel = true;
965             break;
966
967         case DT_SYMBOLIC:
968             obj->symbolic = true;
969             break;
970
971         case DT_RPATH:
972         case DT_RUNPATH:        /* XXX: process separately */
973             /*
974              * We have to wait until later to process this, because we
975              * might not have gotten the address of the string table yet.
976              */
977             *dyn_rpath = dynp;
978             break;
979
980         case DT_SONAME:
981             *dyn_soname = dynp;
982             break;
983
984         case DT_INIT:
985             obj->init = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
986             break;
987
988         case DT_PREINIT_ARRAY:
989             obj->preinit_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
990             break;
991
992         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
993             obj->preinit_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
994             break;
995
996         case DT_INIT_ARRAY:
997             obj->init_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
998             break;
999
1000         case DT_INIT_ARRAYSZ:
1001             obj->init_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1002             break;
1003
1004         case DT_FINI:
1005             obj->fini = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1006             break;
1007
1008         case DT_FINI_ARRAY:
1009             obj->fini_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1010             break;
1011
1012         case DT_FINI_ARRAYSZ:
1013             obj->fini_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1014             break;
1015
1016         /*
1017          * Don't process DT_DEBUG on MIPS as the dynamic section
1018          * is mapped read-only. DT_MIPS_RLD_MAP is used instead.
1019          */
1020
1021 #ifndef __mips__
1022         case DT_DEBUG:
1023             /* XXX - not implemented yet */
1024             if (!early)
1025                 dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1026             ((Elf_Dyn*)dynp)->d_un.d_ptr = (Elf_Addr) &r_debug;
1027             break;
1028 #endif
1029
1030         case DT_FLAGS:
1031                 if ((dynp->d_un.d_val & DF_ORIGIN) && trust)
1032                     obj->z_origin = true;
1033                 if (dynp->d_un.d_val & DF_SYMBOLIC)
1034                     obj->symbolic = true;
1035                 if (dynp->d_un.d_val & DF_TEXTREL)
1036                     obj->textrel = true;
1037                 if (dynp->d_un.d_val & DF_BIND_NOW)
1038                     obj->bind_now = true;
1039                 /*if (dynp->d_un.d_val & DF_STATIC_TLS)
1040                     ;*/
1041             break;
1042 #ifdef __mips__
1043         case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1044                 obj->local_gotno = dynp->d_un.d_val;
1045             break;
1046
1047         case DT_MIPS_SYMTABNO:
1048                 obj->symtabno = dynp->d_un.d_val;
1049                 break;
1050
1051         case DT_MIPS_GOTSYM:
1052                 obj->gotsym = dynp->d_un.d_val;
1053                 break;
1054
1055         case DT_MIPS_RLD_MAP:
1056 #ifdef notyet
1057                 if (!early)
1058                         dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1059                 ((Elf_Dyn*)dynp)->d_un.d_ptr = (Elf_Addr) &r_debug;
1060 #endif
1061                 break;
1062 #endif
1063
1064         case DT_FLAGS_1:
1065                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NOOPEN)
1066                     obj->z_noopen = true;
1067                 if ((dynp->d_un.d_val & DF_1_ORIGIN) && trust)
1068                     obj->z_origin = true;
1069                 /*if (dynp->d_un.d_val & DF_1_GLOBAL)
1070                     XXX ;*/
1071                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_BIND_NOW)
1072                     obj->bind_now = true;
1073                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODELETE)
1074                     obj->z_nodelete = true;
1075                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_LOADFLTR)
1076                     obj->z_loadfltr = true;
1077             break;
1078
1079         default:
1080             if (!early) {
1081                 dbg("Ignoring d_tag %ld = %#lx", (long)dynp->d_tag,
1082                     (long)dynp->d_tag);
1083             }
1084             break;
1085         }
1086     }
1087
1088     obj->traced = false;
1089
1090     if (plttype == DT_RELA) {
1091         obj->pltrela = (const Elf_Rela *) obj->pltrel;
1092         obj->pltrel = NULL;
1093         obj->pltrelasize = obj->pltrelsize;
1094         obj->pltrelsize = 0;
1095     }
1096 }
1097
1098 static void
1099 digest_dynamic2(Obj_Entry *obj, const Elf_Dyn *dyn_rpath,
1100     const Elf_Dyn *dyn_soname)
1101 {
1102
1103     if (obj->z_origin && obj->origin_path == NULL) {
1104         obj->origin_path = xmalloc(PATH_MAX);
1105         if (rtld_dirname_abs(obj->path, obj->origin_path) == -1)
1106             die();
1107     }
1108
1109     if (dyn_rpath != NULL) {
1110         obj->rpath = (char *)obj->strtab + dyn_rpath->d_un.d_val;
1111         if (obj->z_origin)
1112             obj->rpath = origin_subst(obj->rpath, obj->origin_path);
1113     }
1114
1115     if (dyn_soname != NULL)
1116         object_add_name(obj, obj->strtab + dyn_soname->d_un.d_val);
1117 }
1118
1119 static void
1120 digest_dynamic(Obj_Entry *obj, int early)
1121 {
1122         const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1123         const Elf_Dyn *dyn_soname;
1124
1125         digest_dynamic1(obj, early, &dyn_rpath, &dyn_soname);
1126         digest_dynamic2(obj, dyn_rpath, dyn_soname);
1127 }
1128
1129 /*
1130  * Process a shared object's program header.  This is used only for the
1131  * main program, when the kernel has already loaded the main program
1132  * into memory before calling the dynamic linker.  It creates and
1133  * returns an Obj_Entry structure.
1134  */
1135 static Obj_Entry *
1136 digest_phdr(const Elf_Phdr *phdr, int phnum, caddr_t entry, const char *path)
1137 {
1138     Obj_Entry *obj;
1139     const Elf_Phdr *phlimit = phdr + phnum;
1140     const Elf_Phdr *ph;
1141     Elf_Addr note_start, note_end;
1142     int nsegs = 0;
1143
1144     obj = obj_new();
1145     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1146         if (ph->p_type != PT_PHDR)
1147             continue;
1148
1149         obj->phdr = phdr;
1150         obj->phsize = ph->p_memsz;
1151         obj->relocbase = (caddr_t)phdr - ph->p_vaddr;
1152         break;
1153     }
1154
1155     obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
1156
1157     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1158         switch (ph->p_type) {
1159
1160         case PT_INTERP:
1161             obj->interp = (const char *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1162             break;
1163
1164         case PT_LOAD:
1165             if (nsegs == 0) {   /* First load segment */
1166                 obj->vaddrbase = trunc_page(ph->p_vaddr);
1167                 obj->mapbase = obj->vaddrbase + obj->relocbase;
1168                 obj->textsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1169                   obj->vaddrbase;
1170             } else {            /* Last load segment */
1171                 obj->mapsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1172                   obj->vaddrbase;
1173             }
1174             nsegs++;
1175             break;
1176
1177         case PT_DYNAMIC:
1178             obj->dynamic = (const Elf_Dyn *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1179             break;
1180
1181         case PT_TLS:
1182             obj->tlsindex = 1;
1183             obj->tlssize = ph->p_memsz;
1184             obj->tlsalign = ph->p_align;
1185             obj->tlsinitsize = ph->p_filesz;
1186             obj->tlsinit = (void*)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1187             break;
1188
1189         case PT_GNU_STACK:
1190             obj->stack_flags = ph->p_flags;
1191             break;
1192
1193         case PT_GNU_RELRO:
1194             obj->relro_page = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
1195             obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
1196             break;
1197
1198         case PT_NOTE:
1199             note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
1200             note_end = note_start + ph->p_filesz;
1201             digest_notes(obj, note_start, note_end);
1202             break;
1203         }
1204     }
1205     if (nsegs < 1) {
1206         _rtld_error("%s: too few PT_LOAD segments", path);
1207         return NULL;
1208     }
1209
1210     obj->entry = entry;
1211     return obj;
1212 }
1213
1214 void
1215 digest_notes(Obj_Entry *obj, Elf_Addr note_start, Elf_Addr note_end)
1216 {
1217         const Elf_Note *note;
1218         const char *note_name;
1219         uintptr_t p;
1220
1221         for (note = (const Elf_Note *)note_start; (Elf_Addr)note < note_end;
1222             note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1223               roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1224               roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)))) {
1225                 if (note->n_namesz != sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR) ||
1226                     note->n_descsz != sizeof(int32_t))
1227                         continue;
1228                 if (note->n_type != ABI_NOTETYPE &&
1229                     note->n_type != CRT_NOINIT_NOTETYPE)
1230                         continue;
1231                 note_name = (const char *)(note + 1);
1232                 if (strncmp(NOTE_FREEBSD_VENDOR, note_name,
1233                     sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR)) != 0)
1234                         continue;
1235                 switch (note->n_type) {
1236                 case ABI_NOTETYPE:
1237                         /* FreeBSD osrel note */
1238                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1239                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1240                         obj->osrel = *(const int32_t *)(p);
1241                         dbg("note osrel %d", obj->osrel);
1242                         break;
1243                 case CRT_NOINIT_NOTETYPE:
1244                         /* FreeBSD 'crt does not call init' note */
1245                         obj->crt_no_init = true;
1246                         dbg("note crt_no_init");
1247                         break;
1248                 }
1249         }
1250 }
1251
1252 static Obj_Entry *
1253 dlcheck(void *handle)
1254 {
1255     Obj_Entry *obj;
1256
1257     for (obj = obj_list;  obj != NULL;  obj = obj->next)
1258         if (obj == (Obj_Entry *) handle)
1259             break;
1260
1261     if (obj == NULL || obj->refcount == 0 || obj->dl_refcount == 0) {
1262         _rtld_error("Invalid shared object handle %p", handle);
1263         return NULL;
1264     }
1265     return obj;
1266 }
1267
1268 /*
1269  * If the given object is already in the donelist, return true.  Otherwise
1270  * add the object to the list and return false.
1271  */
1272 static bool
1273 donelist_check(DoneList *dlp, const Obj_Entry *obj)
1274 {
1275     unsigned int i;
1276
1277     for (i = 0;  i < dlp->num_used;  i++)
1278         if (dlp->objs[i] == obj)
1279             return true;
1280     /*
1281      * Our donelist allocation should always be sufficient.  But if
1282      * our threads locking isn't working properly, more shared objects
1283      * could have been loaded since we allocated the list.  That should
1284      * never happen, but we'll handle it properly just in case it does.
1285      */
1286     if (dlp->num_used < dlp->num_alloc)
1287         dlp->objs[dlp->num_used++] = obj;
1288     return false;
1289 }
1290
1291 /*
1292  * Hash function for symbol table lookup.  Don't even think about changing
1293  * this.  It is specified by the System V ABI.
1294  */
1295 unsigned long
1296 elf_hash(const char *name)
1297 {
1298     const unsigned char *p = (const unsigned char *) name;
1299     unsigned long h = 0;
1300     unsigned long g;
1301
1302     while (*p != '\0') {
1303         h = (h << 4) + *p++;
1304         if ((g = h & 0xf0000000) != 0)
1305             h ^= g >> 24;
1306         h &= ~g;
1307     }
1308     return h;
1309 }
1310
1311 /*
1312  * Find the library with the given name, and return its full pathname.
1313  * The returned string is dynamically allocated.  Generates an error
1314  * message and returns NULL if the library cannot be found.
1315  *
1316  * If the second argument is non-NULL, then it refers to an already-
1317  * loaded shared object, whose library search path will be searched.
1318  *
1319  * The search order is:
1320  *   LD_LIBRARY_PATH
1321  *   rpath in the referencing file
1322  *   ldconfig hints
1323  *   /lib:/usr/lib
1324  */
1325 static char *
1326 find_library(const char *xname, const Obj_Entry *refobj)
1327 {
1328     char *pathname;
1329     char *name;
1330
1331     if (strchr(xname, '/') != NULL) {   /* Hard coded pathname */
1332         if (xname[0] != '/' && !trust) {
1333             _rtld_error("Absolute pathname required for shared object \"%s\"",
1334               xname);
1335             return NULL;
1336         }
1337         if (refobj != NULL && refobj->z_origin)
1338             return origin_subst(xname, refobj->origin_path);
1339         else
1340             return xstrdup(xname);
1341     }
1342
1343     if (libmap_disable || (refobj == NULL) ||
1344         (name = lm_find(refobj->path, xname)) == NULL)
1345         name = (char *)xname;
1346
1347     dbg(" Searching for \"%s\"", name);
1348
1349     if ((pathname = search_library_path(name, ld_library_path)) != NULL ||
1350       (refobj != NULL &&
1351       (pathname = search_library_path(name, refobj->rpath)) != NULL) ||
1352       (pathname = search_library_path(name, gethints())) != NULL ||
1353       (pathname = search_library_path(name, STANDARD_LIBRARY_PATH)) != NULL)
1354         return pathname;
1355
1356     if(refobj != NULL && refobj->path != NULL) {
1357         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found, required by \"%s\"",
1358           name, basename(refobj->path));
1359     } else {
1360         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found", name);
1361     }
1362     return NULL;
1363 }
1364
1365 /*
1366  * Given a symbol number in a referencing object, find the corresponding
1367  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
1368  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
1369  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
1370  */
1371 const Elf_Sym *
1372 find_symdef(unsigned long symnum, const Obj_Entry *refobj,
1373     const Obj_Entry **defobj_out, int flags, SymCache *cache,
1374     RtldLockState *lockstate)
1375 {
1376     const Elf_Sym *ref;
1377     const Elf_Sym *def;
1378     const Obj_Entry *defobj;
1379     SymLook req;
1380     const char *name;
1381     int res;
1382
1383     /*
1384      * If we have already found this symbol, get the information from
1385      * the cache.
1386      */
1387     if (symnum >= refobj->nchains)
1388         return NULL;    /* Bad object */
1389     if (cache != NULL && cache[symnum].sym != NULL) {
1390         *defobj_out = cache[symnum].obj;
1391         return cache[symnum].sym;
1392     }
1393
1394     ref = refobj->symtab + symnum;
1395     name = refobj->strtab + ref->st_name;
1396     def = NULL;
1397     defobj = NULL;
1398
1399     /*
1400      * We don't have to do a full scale lookup if the symbol is local.
1401      * We know it will bind to the instance in this load module; to
1402      * which we already have a pointer (ie ref). By not doing a lookup,
1403      * we not only improve performance, but it also avoids unresolvable
1404      * symbols when local symbols are not in the hash table. This has
1405      * been seen with the ia64 toolchain.
1406      */
1407     if (ELF_ST_BIND(ref->st_info) != STB_LOCAL) {
1408         if (ELF_ST_TYPE(ref->st_info) == STT_SECTION) {
1409             _rtld_error("%s: Bogus symbol table entry %lu", refobj->path,
1410                 symnum);
1411         }
1412         symlook_init(&req, name);
1413         req.flags = flags;
1414         req.ventry = fetch_ventry(refobj, symnum);
1415         req.lockstate = lockstate;
1416         res = symlook_default(&req, refobj);
1417         if (res == 0) {
1418             def = req.sym_out;
1419             defobj = req.defobj_out;
1420         }
1421     } else {
1422         def = ref;
1423         defobj = refobj;
1424     }
1425
1426     /*
1427      * If we found no definition and the reference is weak, treat the
1428      * symbol as having the value zero.
1429      */
1430     if (def == NULL && ELF_ST_BIND(ref->st_info) == STB_WEAK) {
1431         def = &sym_zero;
1432         defobj = obj_main;
1433     }
1434
1435     if (def != NULL) {
1436         *defobj_out = defobj;
1437         /* Record the information in the cache to avoid subsequent lookups. */
1438         if (cache != NULL) {
1439             cache[symnum].sym = def;
1440             cache[symnum].obj = defobj;
1441         }
1442     } else {
1443         if (refobj != &obj_rtld)
1444             _rtld_error("%s: Undefined symbol \"%s\"", refobj->path, name);
1445     }
1446     return def;
1447 }
1448
1449 /*
1450  * Return the search path from the ldconfig hints file, reading it if
1451  * necessary.  Returns NULL if there are problems with the hints file,
1452  * or if the search path there is empty.
1453  */
1454 static const char *
1455 gethints(void)
1456 {
1457     static char *hints;
1458
1459     if (hints == NULL) {
1460         int fd;
1461         struct elfhints_hdr hdr;
1462         char *p;
1463
1464         /* Keep from trying again in case the hints file is bad. */
1465         hints = "";
1466
1467         if ((fd = open(ld_elf_hints_path, O_RDONLY)) == -1)
1468             return NULL;
1469         if (read(fd, &hdr, sizeof hdr) != sizeof hdr ||
1470           hdr.magic != ELFHINTS_MAGIC ||
1471           hdr.version != 1) {
1472             close(fd);
1473             return NULL;
1474         }
1475         p = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1476         if (lseek(fd, hdr.strtab + hdr.dirlist, SEEK_SET) == -1 ||
1477           read(fd, p, hdr.dirlistlen + 1) != (ssize_t)hdr.dirlistlen + 1) {
1478             free(p);
1479             close(fd);
1480             return NULL;
1481         }
1482         hints = p;
1483         close(fd);
1484     }
1485     return hints[0] != '\0' ? hints : NULL;
1486 }
1487
1488 static void
1489 init_dag(Obj_Entry *root)
1490 {
1491     const Needed_Entry *needed;
1492     const Objlist_Entry *elm;
1493     DoneList donelist;
1494
1495     if (root->dag_inited)
1496         return;
1497     donelist_init(&donelist);
1498
1499     /* Root object belongs to own DAG. */
1500     objlist_push_tail(&root->dldags, root);
1501     objlist_push_tail(&root->dagmembers, root);
1502     donelist_check(&donelist, root);
1503
1504     /*
1505      * Add dependencies of root object to DAG in breadth order
1506      * by exploiting the fact that each new object get added
1507      * to the tail of the dagmembers list.
1508      */
1509     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1510         for (needed = elm->obj->needed; needed != NULL; needed = needed->next) {
1511             if (needed->obj == NULL || donelist_check(&donelist, needed->obj))
1512                 continue;
1513             objlist_push_tail(&needed->obj->dldags, root);
1514             objlist_push_tail(&root->dagmembers, needed->obj);
1515         }
1516     }
1517     root->dag_inited = true;
1518 }
1519
1520 /*
1521  * Initialize the dynamic linker.  The argument is the address at which
1522  * the dynamic linker has been mapped into memory.  The primary task of
1523  * this function is to relocate the dynamic linker.
1524  */
1525 static void
1526 init_rtld(caddr_t mapbase, Elf_Auxinfo **aux_info)
1527 {
1528     Obj_Entry objtmp;   /* Temporary rtld object */
1529     const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1530     const Elf_Dyn *dyn_soname;
1531
1532     /*
1533      * Conjure up an Obj_Entry structure for the dynamic linker.
1534      *
1535      * The "path" member can't be initialized yet because string constants
1536      * cannot yet be accessed. Below we will set it correctly.
1537      */
1538     memset(&objtmp, 0, sizeof(objtmp));
1539     objtmp.path = NULL;
1540     objtmp.rtld = true;
1541     objtmp.mapbase = mapbase;
1542 #ifdef PIC
1543     objtmp.relocbase = mapbase;
1544 #endif
1545     if (RTLD_IS_DYNAMIC()) {
1546         objtmp.dynamic = rtld_dynamic(&objtmp);
1547         digest_dynamic1(&objtmp, 1, &dyn_rpath, &dyn_soname);
1548         assert(objtmp.needed == NULL);
1549 #if !defined(__mips__)
1550         /* MIPS has a bogus DT_TEXTREL. */
1551         assert(!objtmp.textrel);
1552 #endif
1553
1554         /*
1555          * Temporarily put the dynamic linker entry into the object list, so
1556          * that symbols can be found.
1557          */
1558
1559         relocate_objects(&objtmp, true, &objtmp, 0, NULL);
1560     }
1561
1562     /* Initialize the object list. */
1563     obj_tail = &obj_list;
1564
1565     /* Now that non-local variables can be accesses, copy out obj_rtld. */
1566     memcpy(&obj_rtld, &objtmp, sizeof(obj_rtld));
1567
1568     if (aux_info[AT_PAGESZ] != NULL)
1569             pagesize = aux_info[AT_PAGESZ]->a_un.a_val;
1570     if (aux_info[AT_OSRELDATE] != NULL)
1571             osreldate = aux_info[AT_OSRELDATE]->a_un.a_val;
1572
1573     digest_dynamic2(&obj_rtld, dyn_rpath, dyn_soname);
1574
1575     /* Replace the path with a dynamically allocated copy. */
1576     obj_rtld.path = xstrdup(PATH_RTLD);
1577
1578     r_debug.r_brk = r_debug_state;
1579     r_debug.r_state = RT_CONSISTENT;
1580 }
1581
1582 /*
1583  * Add the init functions from a needed object list (and its recursive
1584  * needed objects) to "list".  This is not used directly; it is a helper
1585  * function for initlist_add_objects().  The write lock must be held
1586  * when this function is called.
1587  */
1588 static void
1589 initlist_add_neededs(Needed_Entry *needed, Objlist *list)
1590 {
1591     /* Recursively process the successor needed objects. */
1592     if (needed->next != NULL)
1593         initlist_add_neededs(needed->next, list);
1594
1595     /* Process the current needed object. */
1596     if (needed->obj != NULL)
1597         initlist_add_objects(needed->obj, &needed->obj->next, list);
1598 }
1599
1600 /*
1601  * Scan all of the DAGs rooted in the range of objects from "obj" to
1602  * "tail" and add their init functions to "list".  This recurses over
1603  * the DAGs and ensure the proper init ordering such that each object's
1604  * needed libraries are initialized before the object itself.  At the
1605  * same time, this function adds the objects to the global finalization
1606  * list "list_fini" in the opposite order.  The write lock must be
1607  * held when this function is called.
1608  */
1609 static void
1610 initlist_add_objects(Obj_Entry *obj, Obj_Entry **tail, Objlist *list)
1611 {
1612
1613     if (obj->init_scanned || obj->init_done)
1614         return;
1615     obj->init_scanned = true;
1616
1617     /* Recursively process the successor objects. */
1618     if (&obj->next != tail)
1619         initlist_add_objects(obj->next, tail, list);
1620
1621     /* Recursively process the needed objects. */
1622     if (obj->needed != NULL)
1623         initlist_add_neededs(obj->needed, list);
1624     if (obj->needed_filtees != NULL)
1625         initlist_add_neededs(obj->needed_filtees, list);
1626     if (obj->needed_aux_filtees != NULL)
1627         initlist_add_neededs(obj->needed_aux_filtees, list);
1628
1629     /* Add the object to the init list. */
1630     if (obj->preinit_array != (Elf_Addr)NULL || obj->init != (Elf_Addr)NULL ||
1631       obj->init_array != (Elf_Addr)NULL)
1632         objlist_push_tail(list, obj);
1633
1634     /* Add the object to the global fini list in the reverse order. */
1635     if ((obj->fini != (Elf_Addr)NULL || obj->fini_array != (Elf_Addr)NULL)
1636       && !obj->on_fini_list) {
1637         objlist_push_head(&list_fini, obj);
1638         obj->on_fini_list = true;
1639     }
1640 }
1641
1642 #ifndef FPTR_TARGET
1643 #define FPTR_TARGET(f)  ((Elf_Addr) (f))
1644 #endif
1645
1646 static void
1647 free_needed_filtees(Needed_Entry *n)
1648 {
1649     Needed_Entry *needed, *needed1;
1650
1651     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed->next) {
1652         if (needed->obj != NULL) {
1653             dlclose(needed->obj);
1654             needed->obj = NULL;
1655         }
1656     }
1657     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed1) {
1658         needed1 = needed->next;
1659         free(needed);
1660     }
1661 }
1662
1663 static void
1664 unload_filtees(Obj_Entry *obj)
1665 {
1666
1667     free_needed_filtees(obj->needed_filtees);
1668     obj->needed_filtees = NULL;
1669     free_needed_filtees(obj->needed_aux_filtees);
1670     obj->needed_aux_filtees = NULL;
1671     obj->filtees_loaded = false;
1672 }
1673
1674 static void
1675 load_filtee1(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
1676 {
1677
1678     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
1679         needed->obj = dlopen_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
1680           flags, ((ld_loadfltr || obj->z_loadfltr) ? RTLD_NOW : RTLD_LAZY) |
1681           RTLD_LOCAL);
1682     }
1683 }
1684
1685 static void
1686 load_filtees(Obj_Entry *obj, int flags, RtldLockState *lockstate)
1687 {
1688
1689     lock_restart_for_upgrade(lockstate);
1690     if (!obj->filtees_loaded) {
1691         load_filtee1(obj, obj->needed_filtees, flags);
1692         load_filtee1(obj, obj->needed_aux_filtees, flags);
1693         obj->filtees_loaded = true;
1694     }
1695 }
1696
1697 static int
1698 process_needed(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
1699 {
1700     Obj_Entry *obj1;
1701
1702     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
1703         obj1 = needed->obj = load_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
1704           flags & ~RTLD_LO_NOLOAD);
1705         if (obj1 == NULL && !ld_tracing && (flags & RTLD_LO_FILTEES) == 0)
1706             return (-1);
1707         if (obj1 != NULL && obj1->z_nodelete && !obj1->ref_nodel) {
1708             dbg("obj %s nodelete", obj1->path);
1709             init_dag(obj1);
1710             ref_dag(obj1);
1711             obj1->ref_nodel = true;
1712         }
1713     }
1714     return (0);
1715 }
1716
1717 /*
1718  * Given a shared object, traverse its list of needed objects, and load
1719  * each of them.  Returns 0 on success.  Generates an error message and
1720  * returns -1 on failure.
1721  */
1722 static int
1723 load_needed_objects(Obj_Entry *first, int flags)
1724 {
1725     Obj_Entry *obj;
1726
1727     for (obj = first;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
1728         if (process_needed(obj, obj->needed, flags) == -1)
1729             return (-1);
1730     }
1731     return (0);
1732 }
1733
1734 static int
1735 load_preload_objects(void)
1736 {
1737     char *p = ld_preload;
1738     static const char delim[] = " \t:;";
1739
1740     if (p == NULL)
1741         return 0;
1742
1743     p += strspn(p, delim);
1744     while (*p != '\0') {
1745         size_t len = strcspn(p, delim);
1746         char savech;
1747
1748         savech = p[len];
1749         p[len] = '\0';
1750         if (load_object(p, -1, NULL, 0) == NULL)
1751             return -1;  /* XXX - cleanup */
1752         p[len] = savech;
1753         p += len;
1754         p += strspn(p, delim);
1755     }
1756     LD_UTRACE(UTRACE_PRELOAD_FINISHED, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
1757     return 0;
1758 }
1759
1760 static const char *
1761 printable_path(const char *path)
1762 {
1763
1764         return (path == NULL ? "<unknown>" : path);
1765 }
1766
1767 /*
1768  * Load a shared object into memory, if it is not already loaded.  The
1769  * object may be specified by name or by user-supplied file descriptor
1770  * fd_u. In the later case, the fd_u descriptor is not closed, but its
1771  * duplicate is.
1772  *
1773  * Returns a pointer to the Obj_Entry for the object.  Returns NULL
1774  * on failure.
1775  */
1776 static Obj_Entry *
1777 load_object(const char *name, int fd_u, const Obj_Entry *refobj, int flags)
1778 {
1779     Obj_Entry *obj;
1780     int fd;
1781     struct stat sb;
1782     char *path;
1783
1784     if (name != NULL) {
1785         for (obj = obj_list->next;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
1786             if (object_match_name(obj, name))
1787                 return (obj);
1788         }
1789
1790         path = find_library(name, refobj);
1791         if (path == NULL)
1792             return (NULL);
1793     } else
1794         path = NULL;
1795
1796     /*
1797      * If we didn't find a match by pathname, or the name is not
1798      * supplied, open the file and check again by device and inode.
1799      * This avoids false mismatches caused by multiple links or ".."
1800      * in pathnames.
1801      *
1802      * To avoid a race, we open the file and use fstat() rather than
1803      * using stat().
1804      */
1805     fd = -1;
1806     if (fd_u == -1) {
1807         if ((fd = open(path, O_RDONLY)) == -1) {
1808             _rtld_error("Cannot open \"%s\"", path);
1809             free(path);
1810             return (NULL);
1811         }
1812     } else {
1813         fd = dup(fd_u);
1814         if (fd == -1) {
1815             _rtld_error("Cannot dup fd");
1816             free(path);
1817             return (NULL);
1818         }
1819     }
1820     if (fstat(fd, &sb) == -1) {
1821         _rtld_error("Cannot fstat \"%s\"", printable_path(path));
1822         close(fd);
1823         free(path);
1824         return NULL;
1825     }
1826     for (obj = obj_list->next;  obj != NULL;  obj = obj->next)
1827         if (obj->ino == sb.st_ino && obj->dev == sb.st_dev)
1828             break;
1829     if (obj != NULL && name != NULL) {
1830         object_add_name(obj, name);
1831         free(path);
1832         close(fd);
1833         return obj;
1834     }
1835     if (flags & RTLD_LO_NOLOAD) {
1836         free(path);
1837         close(fd);
1838         return (NULL);
1839     }
1840
1841     /* First use of this object, so we must map it in */
1842     obj = do_load_object(fd, name, path, &sb, flags);
1843     if (obj == NULL)
1844         free(path);
1845     close(fd);
1846
1847     return obj;
1848 }
1849
1850 static Obj_Entry *
1851 do_load_object(int fd, const char *name, char *path, struct stat *sbp,
1852   int flags)
1853 {
1854     Obj_Entry *obj;
1855     struct statfs fs;
1856
1857     /*
1858      * but first, make sure that environment variables haven't been
1859      * used to circumvent the noexec flag on a filesystem.
1860      */
1861     if (dangerous_ld_env) {
1862         if (fstatfs(fd, &fs) != 0) {
1863             _rtld_error("Cannot fstatfs \"%s\"", printable_path(path));
1864             return NULL;
1865         }
1866         if (fs.f_flags & MNT_NOEXEC) {
1867             _rtld_error("Cannot execute objects on %s\n", fs.f_mntonname);
1868             return NULL;
1869         }
1870     }
1871     dbg("loading \"%s\"", printable_path(path));
1872     obj = map_object(fd, printable_path(path), sbp);
1873     if (obj == NULL)
1874         return NULL;
1875
1876     /*
1877      * If DT_SONAME is present in the object, digest_dynamic2 already
1878      * added it to the object names.
1879      */
1880     if (name != NULL)
1881         object_add_name(obj, name);
1882     obj->path = path;
1883     digest_dynamic(obj, 0);
1884     if (obj->z_noopen && (flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_TRACE)) ==
1885       RTLD_LO_DLOPEN) {
1886         dbg("refusing to load non-loadable \"%s\"", obj->path);
1887         _rtld_error("Cannot dlopen non-loadable %s", obj->path);
1888         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
1889         obj_free(obj);
1890         return (NULL);
1891     }
1892
1893     *obj_tail = obj;
1894     obj_tail = &obj->next;
1895     obj_count++;
1896     obj_loads++;
1897     linkmap_add(obj);   /* for GDB & dlinfo() */
1898     max_stack_flags |= obj->stack_flags;
1899
1900     dbg("  %p .. %p: %s", obj->mapbase,
1901          obj->mapbase + obj->mapsize - 1, obj->path);
1902     if (obj->textrel)
1903         dbg("  WARNING: %s has impure text", obj->path);
1904     LD_UTRACE(UTRACE_LOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
1905         obj->path);    
1906
1907     return obj;
1908 }
1909
1910 static Obj_Entry *
1911 obj_from_addr(const void *addr)
1912 {
1913     Obj_Entry *obj;
1914
1915     for (obj = obj_list;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
1916         if (addr < (void *) obj->mapbase)
1917             continue;
1918         if (addr < (void *) (obj->mapbase + obj->mapsize))
1919             return obj;
1920     }
1921     return NULL;
1922 }
1923
1924 static void
1925 preinit_main(void)
1926 {
1927     Elf_Addr *preinit_addr;
1928     int index;
1929
1930     preinit_addr = (Elf_Addr *)obj_main->preinit_array;
1931     if (preinit_addr == NULL)
1932         return;
1933
1934     for (index = 0; index < obj_main->preinit_array_num; index++) {
1935         if (preinit_addr[index] != 0 && preinit_addr[index] != 1) {
1936             dbg("calling preinit function for %s at %p", obj_main->path,
1937               (void *)preinit_addr[index]);
1938             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, obj_main, (void *)preinit_addr[index],
1939               0, 0, obj_main->path);
1940             call_init_pointer(obj_main, preinit_addr[index]);
1941         }
1942     }
1943 }
1944
1945 /*
1946  * Call the finalization functions for each of the objects in "list"
1947  * belonging to the DAG of "root" and referenced once. If NULL "root"
1948  * is specified, every finalization function will be called regardless
1949  * of the reference count and the list elements won't be freed. All of
1950  * the objects are expected to have non-NULL fini functions.
1951  */
1952 static void
1953 objlist_call_fini(Objlist *list, Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
1954 {
1955     Objlist_Entry *elm;
1956     char *saved_msg;
1957     Elf_Addr *fini_addr;
1958     int index;
1959
1960     assert(root == NULL || root->refcount == 1);
1961
1962     /*
1963      * Preserve the current error message since a fini function might
1964      * call into the dynamic linker and overwrite it.
1965      */
1966     saved_msg = errmsg_save();
1967     do {
1968         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
1969             if (root != NULL && (elm->obj->refcount != 1 ||
1970               objlist_find(&root->dagmembers, elm->obj) == NULL))
1971                 continue;
1972             /* Remove object from fini list to prevent recursive invocation. */
1973             STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
1974             /*
1975              * XXX: If a dlopen() call references an object while the
1976              * fini function is in progress, we might end up trying to
1977              * unload the referenced object in dlclose() or the object
1978              * won't be unloaded although its fini function has been
1979              * called.
1980              */
1981             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
1982
1983             /*
1984              * It is legal to have both DT_FINI and DT_FINI_ARRAY defined.
1985              * When this happens, DT_FINI_ARRAY is processed first.
1986              */
1987             fini_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->fini_array;
1988             if (fini_addr != NULL && elm->obj->fini_array_num > 0) {
1989                 for (index = elm->obj->fini_array_num - 1; index >= 0;
1990                   index--) {
1991                     if (fini_addr[index] != 0 && fini_addr[index] != 1) {
1992                         dbg("calling fini function for %s at %p",
1993                             elm->obj->path, (void *)fini_addr[index]);
1994                         LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj,
1995                             (void *)fini_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
1996                         call_initfini_pointer(elm->obj, fini_addr[index]);
1997                     }
1998                 }
1999             }
2000             if (elm->obj->fini != (Elf_Addr)NULL) {
2001                 dbg("calling fini function for %s at %p", elm->obj->path,
2002                     (void *)elm->obj->fini);
2003                 LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->fini,
2004                     0, 0, elm->obj->path);
2005                 call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->fini);
2006             }
2007             wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2008             /* No need to free anything if process is going down. */
2009             if (root != NULL)
2010                 free(elm);
2011             /*
2012              * We must restart the list traversal after every fini call
2013              * because a dlclose() call from the fini function or from
2014              * another thread might have modified the reference counts.
2015              */
2016             break;
2017         }
2018     } while (elm != NULL);
2019     errmsg_restore(saved_msg);
2020 }
2021
2022 /*
2023  * Call the initialization functions for each of the objects in
2024  * "list".  All of the objects are expected to have non-NULL init
2025  * functions.
2026  */
2027 static void
2028 objlist_call_init(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
2029 {
2030     Objlist_Entry *elm;
2031     Obj_Entry *obj;
2032     char *saved_msg;
2033     Elf_Addr *init_addr;
2034     int index;
2035
2036     /*
2037      * Clean init_scanned flag so that objects can be rechecked and
2038      * possibly initialized earlier if any of vectors called below
2039      * cause the change by using dlopen.
2040      */
2041     for (obj = obj_list;  obj != NULL;  obj = obj->next)
2042         obj->init_scanned = false;
2043
2044     /*
2045      * Preserve the current error message since an init function might
2046      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2047      */
2048     saved_msg = errmsg_save();
2049     STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2050         if (elm->obj->init_done) /* Initialized early. */
2051             continue;
2052         /*
2053          * Race: other thread might try to use this object before current
2054          * one completes the initilization. Not much can be done here
2055          * without better locking.
2056          */
2057         elm->obj->init_done = true;
2058         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2059
2060         /*
2061          * It is legal to have both DT_INIT and DT_INIT_ARRAY defined.
2062          * When this happens, DT_INIT is processed first.
2063          */
2064         if (elm->obj->init != (Elf_Addr)NULL) {
2065             dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2066                 (void *)elm->obj->init);
2067             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->init,
2068                 0, 0, elm->obj->path);
2069             call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->init);
2070         }
2071         init_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->init_array;
2072         if (init_addr != NULL) {
2073             for (index = 0; index < elm->obj->init_array_num; index++) {
2074                 if (init_addr[index] != 0 && init_addr[index] != 1) {
2075                     dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2076                         (void *)init_addr[index]);
2077                     LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj,
2078                         (void *)init_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2079                     call_init_pointer(elm->obj, init_addr[index]);
2080                 }
2081             }
2082         }
2083         wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2084     }
2085     errmsg_restore(saved_msg);
2086 }
2087
2088 static void
2089 objlist_clear(Objlist *list)
2090 {
2091     Objlist_Entry *elm;
2092
2093     while (!STAILQ_EMPTY(list)) {
2094         elm = STAILQ_FIRST(list);
2095         STAILQ_REMOVE_HEAD(list, link);
2096         free(elm);
2097     }
2098 }
2099
2100 static Objlist_Entry *
2101 objlist_find(Objlist *list, const Obj_Entry *obj)
2102 {
2103     Objlist_Entry *elm;
2104
2105     STAILQ_FOREACH(elm, list, link)
2106         if (elm->obj == obj)
2107             return elm;
2108     return NULL;
2109 }
2110
2111 static void
2112 objlist_init(Objlist *list)
2113 {
2114     STAILQ_INIT(list);
2115 }
2116
2117 static void
2118 objlist_push_head(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2119 {
2120     Objlist_Entry *elm;
2121
2122     elm = NEW(Objlist_Entry);
2123     elm->obj = obj;
2124     STAILQ_INSERT_HEAD(list, elm, link);
2125 }
2126
2127 static void
2128 objlist_push_tail(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2129 {
2130     Objlist_Entry *elm;
2131
2132     elm = NEW(Objlist_Entry);
2133     elm->obj = obj;
2134     STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2135 }
2136
2137 static void
2138 objlist_remove(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2139 {
2140     Objlist_Entry *elm;
2141
2142     if ((elm = objlist_find(list, obj)) != NULL) {
2143         STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2144         free(elm);
2145     }
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Relocate newly-loaded shared objects.  The argument is a pointer to
2150  * the Obj_Entry for the first such object.  All objects from the first
2151  * to the end of the list of objects are relocated.  Returns 0 on success,
2152  * or -1 on failure.
2153  */
2154 static int
2155 relocate_objects(Obj_Entry *first, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2156     int flags, RtldLockState *lockstate)
2157 {
2158     Obj_Entry *obj;
2159
2160     for (obj = first;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
2161         if (obj->relocated)
2162             continue;
2163         obj->relocated = true;
2164         if (obj != rtldobj)
2165             dbg("relocating \"%s\"", obj->path);
2166
2167         if (obj->nbuckets == 0 || obj->nchains == 0 || obj->buckets == NULL ||
2168             obj->symtab == NULL || obj->strtab == NULL) {
2169             _rtld_error("%s: Shared object has no run-time symbol table",
2170               obj->path);
2171             return -1;
2172         }
2173
2174         if (obj->textrel) {
2175             /* There are relocations to the write-protected text segment. */
2176             if (mprotect(obj->mapbase, obj->textsize,
2177               PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) == -1) {
2178                 _rtld_error("%s: Cannot write-enable text segment: %s",
2179                   obj->path, rtld_strerror(errno));
2180                 return -1;
2181             }
2182         }
2183
2184         /* Process the non-PLT relocations. */
2185         if (reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags, lockstate))
2186                 return -1;
2187
2188         if (obj->textrel) {     /* Re-protected the text segment. */
2189             if (mprotect(obj->mapbase, obj->textsize,
2190               PROT_READ|PROT_EXEC) == -1) {
2191                 _rtld_error("%s: Cannot write-protect text segment: %s",
2192                   obj->path, rtld_strerror(errno));
2193                 return -1;
2194             }
2195         }
2196
2197
2198         /* Set the special PLT or GOT entries. */
2199         init_pltgot(obj);
2200
2201         /* Process the PLT relocations. */
2202         if (reloc_plt(obj) == -1)
2203             return -1;
2204         /* Relocate the jump slots if we are doing immediate binding. */
2205         if (obj->bind_now || bind_now)
2206             if (reloc_jmpslots(obj, flags, lockstate) == -1)
2207                 return -1;
2208
2209         if (obj->relro_size > 0) {
2210             if (mprotect(obj->relro_page, obj->relro_size, PROT_READ) == -1) {
2211                 _rtld_error("%s: Cannot enforce relro protection: %s",
2212                   obj->path, rtld_strerror(errno));
2213                 return -1;
2214             }
2215         }
2216
2217         /*
2218          * Set up the magic number and version in the Obj_Entry.  These
2219          * were checked in the crt1.o from the original ElfKit, so we
2220          * set them for backward compatibility.
2221          */
2222         obj->magic = RTLD_MAGIC;
2223         obj->version = RTLD_VERSION;
2224     }
2225
2226     return (0);
2227 }
2228
2229 /*
2230  * The handling of R_MACHINE_IRELATIVE relocations and jumpslots
2231  * referencing STT_GNU_IFUNC symbols is postponed till the other
2232  * relocations are done.  The indirect functions specified as
2233  * ifunc are allowed to call other symbols, so we need to have
2234  * objects relocated before asking for resolution from indirects.
2235  *
2236  * The R_MACHINE_IRELATIVE slots are resolved in greedy fashion,
2237  * instead of the usual lazy handling of PLT slots.  It is
2238  * consistent with how GNU does it.
2239  */
2240 static int
2241 resolve_object_ifunc(Obj_Entry *obj, bool bind_now, int flags,
2242     RtldLockState *lockstate)
2243 {
2244         if (obj->irelative && reloc_iresolve(obj, lockstate) == -1)
2245                 return (-1);
2246         if ((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc &&
2247             reloc_gnu_ifunc(obj, flags, lockstate) == -1)
2248                 return (-1);
2249         return (0);
2250 }
2251
2252 static int
2253 resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now, int flags,
2254     RtldLockState *lockstate)
2255 {
2256         Obj_Entry *obj;
2257
2258         for (obj = first;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
2259                 if (resolve_object_ifunc(obj, bind_now, flags, lockstate) == -1)
2260                         return (-1);
2261         }
2262         return (0);
2263 }
2264
2265 static int
2266 initlist_objects_ifunc(Objlist *list, bool bind_now, int flags,
2267     RtldLockState *lockstate)
2268 {
2269         Objlist_Entry *elm;
2270
2271         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2272                 if (resolve_object_ifunc(elm->obj, bind_now, flags,
2273                     lockstate) == -1)
2274                         return (-1);
2275         }
2276         return (0);
2277 }
2278
2279 /*
2280  * Cleanup procedure.  It will be called (by the atexit mechanism) just
2281  * before the process exits.
2282  */
2283 static void
2284 rtld_exit(void)
2285 {
2286     RtldLockState lockstate;
2287
2288     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2289     dbg("rtld_exit()");
2290     objlist_call_fini(&list_fini, NULL, &lockstate);
2291     /* No need to remove the items from the list, since we are exiting. */
2292     if (!libmap_disable)
2293         lm_fini();
2294     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2295 }
2296
2297 static void *
2298 path_enumerate(const char *path, path_enum_proc callback, void *arg)
2299 {
2300 #ifdef COMPAT_32BIT
2301     const char *trans;
2302 #endif
2303     if (path == NULL)
2304         return (NULL);
2305
2306     path += strspn(path, ":;");
2307     while (*path != '\0') {
2308         size_t len;
2309         char  *res;
2310
2311         len = strcspn(path, ":;");
2312 #ifdef COMPAT_32BIT
2313         trans = lm_findn(NULL, path, len);
2314         if (trans)
2315             res = callback(trans, strlen(trans), arg);
2316         else
2317 #endif
2318         res = callback(path, len, arg);
2319
2320         if (res != NULL)
2321             return (res);
2322
2323         path += len;
2324         path += strspn(path, ":;");
2325     }
2326
2327     return (NULL);
2328 }
2329
2330 struct try_library_args {
2331     const char  *name;
2332     size_t       namelen;
2333     char        *buffer;
2334     size_t       buflen;
2335 };
2336
2337 static void *
2338 try_library_path(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
2339 {
2340     struct try_library_args *arg;
2341
2342     arg = param;
2343     if (*dir == '/' || trust) {
2344         char *pathname;
2345
2346         if (dirlen + 1 + arg->namelen + 1 > arg->buflen)
2347                 return (NULL);
2348
2349         pathname = arg->buffer;
2350         strncpy(pathname, dir, dirlen);
2351         pathname[dirlen] = '/';
2352         strcpy(pathname + dirlen + 1, arg->name);
2353
2354         dbg("  Trying \"%s\"", pathname);
2355         if (access(pathname, F_OK) == 0) {              /* We found it */
2356             pathname = xmalloc(dirlen + 1 + arg->namelen + 1);
2357             strcpy(pathname, arg->buffer);
2358             return (pathname);
2359         }
2360     }
2361     return (NULL);
2362 }
2363
2364 static char *
2365 search_library_path(const char *name, const char *path)
2366 {
2367     char *p;
2368     struct try_library_args arg;
2369
2370     if (path == NULL)
2371         return NULL;
2372
2373     arg.name = name;
2374     arg.namelen = strlen(name);
2375     arg.buffer = xmalloc(PATH_MAX);
2376     arg.buflen = PATH_MAX;
2377
2378     p = path_enumerate(path, try_library_path, &arg);
2379
2380     free(arg.buffer);
2381
2382     return (p);
2383 }
2384
2385 int
2386 dlclose(void *handle)
2387 {
2388     Obj_Entry *root;
2389     RtldLockState lockstate;
2390
2391     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2392     root = dlcheck(handle);
2393     if (root == NULL) {
2394         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2395         return -1;
2396     }
2397     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_START, handle, NULL, 0, root->dl_refcount,
2398         root->path);
2399
2400     /* Unreference the object and its dependencies. */
2401     root->dl_refcount--;
2402
2403     if (root->refcount == 1) {
2404         /*
2405          * The object will be no longer referenced, so we must unload it.
2406          * First, call the fini functions.
2407          */
2408         objlist_call_fini(&list_fini, root, &lockstate);
2409
2410         unref_dag(root);
2411
2412         /* Finish cleaning up the newly-unreferenced objects. */
2413         GDB_STATE(RT_DELETE,&root->linkmap);
2414         unload_object(root);
2415         GDB_STATE(RT_CONSISTENT,NULL);
2416     } else
2417         unref_dag(root);
2418
2419     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_STOP, handle, NULL, 0, 0, NULL);
2420     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2421     return 0;
2422 }
2423
2424 char *
2425 dlerror(void)
2426 {
2427     char *msg = error_message;
2428     error_message = NULL;
2429     return msg;
2430 }
2431
2432 /*
2433  * This function is deprecated and has no effect.
2434  */
2435 void
2436 dllockinit(void *context,
2437            void *(*lock_create)(void *context),
2438            void (*rlock_acquire)(void *lock),
2439            void (*wlock_acquire)(void *lock),
2440            void (*lock_release)(void *lock),
2441            void (*lock_destroy)(void *lock),
2442            void (*context_destroy)(void *context))
2443 {
2444     static void *cur_context;
2445     static void (*cur_context_destroy)(void *);
2446
2447     /* Just destroy the context from the previous call, if necessary. */
2448     if (cur_context_destroy != NULL)
2449         cur_context_destroy(cur_context);
2450     cur_context = context;
2451     cur_context_destroy = context_destroy;
2452 }
2453
2454 void *
2455 dlopen(const char *name, int mode)
2456 {
2457
2458         return (rtld_dlopen(name, -1, mode));
2459 }
2460
2461 void *
2462 fdlopen(int fd, int mode)
2463 {
2464
2465         return (rtld_dlopen(NULL, fd, mode));
2466 }
2467
2468 static void *
2469 rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode)
2470 {
2471     RtldLockState lockstate;
2472     int lo_flags;
2473
2474     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_START, NULL, NULL, 0, mode, name);
2475     ld_tracing = (mode & RTLD_TRACE) == 0 ? NULL : "1";
2476     if (ld_tracing != NULL) {
2477         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2478         if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
2479             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
2480         environ = (char **)*get_program_var_addr("environ", &lockstate);
2481         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2482     }
2483     lo_flags = RTLD_LO_DLOPEN;
2484     if (mode & RTLD_NODELETE)
2485             lo_flags |= RTLD_LO_NODELETE;
2486     if (mode & RTLD_NOLOAD)
2487             lo_flags |= RTLD_LO_NOLOAD;
2488     if (ld_tracing != NULL)
2489             lo_flags |= RTLD_LO_TRACE;
2490
2491     return (dlopen_object(name, fd, obj_main, lo_flags,
2492       mode & (RTLD_MODEMASK | RTLD_GLOBAL)));
2493 }
2494
2495 static void
2496 dlopen_cleanup(Obj_Entry *obj)
2497 {
2498
2499         obj->dl_refcount--;
2500         unref_dag(obj);
2501         if (obj->refcount == 0)
2502                 unload_object(obj);
2503 }
2504
2505 static Obj_Entry *
2506 dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj, int lo_flags,
2507     int mode)
2508 {
2509     Obj_Entry **old_obj_tail;
2510     Obj_Entry *obj;
2511     Objlist initlist;
2512     RtldLockState lockstate;
2513     int result;
2514
2515     objlist_init(&initlist);
2516
2517     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2518     GDB_STATE(RT_ADD,NULL);
2519
2520     old_obj_tail = obj_tail;
2521     obj = NULL;
2522     if (name == NULL && fd == -1) {
2523         obj = obj_main;
2524         obj->refcount++;
2525     } else {
2526         obj = load_object(name, fd, refobj, lo_flags);
2527     }
2528
2529     if (obj) {
2530         obj->dl_refcount++;
2531         if (mode & RTLD_GLOBAL && objlist_find(&list_global, obj) == NULL)
2532             objlist_push_tail(&list_global, obj);
2533         if (*old_obj_tail != NULL) {            /* We loaded something new. */
2534             assert(*old_obj_tail == obj);
2535             result = load_needed_objects(obj,
2536                 lo_flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_EARLY));
2537             init_dag(obj);
2538             ref_dag(obj);
2539             if (result != -1)
2540                 result = rtld_verify_versions(&obj->dagmembers);
2541             if (result != -1 && ld_tracing)
2542                 goto trace;
2543             if (result == -1 || (relocate_objects(obj,
2544              (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW, &obj_rtld,
2545               (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
2546               &lockstate)) == -1) {
2547                 dlopen_cleanup(obj);
2548                 obj = NULL;
2549             } else if (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) {
2550                 /*
2551                  * Do not call the init functions for early loaded
2552                  * filtees.  The image is still not initialized enough
2553                  * for them to work.
2554                  *
2555                  * Our object is found by the global object list and
2556                  * will be ordered among all init calls done right
2557                  * before transferring control to main.
2558                  */
2559             } else {
2560                 /* Make list of init functions to call. */
2561                 initlist_add_objects(obj, &obj->next, &initlist);
2562             }
2563         } else {
2564
2565             /*
2566              * Bump the reference counts for objects on this DAG.  If
2567              * this is the first dlopen() call for the object that was
2568              * already loaded as a dependency, initialize the dag
2569              * starting at it.
2570              */
2571             init_dag(obj);
2572             ref_dag(obj);
2573
2574             if ((lo_flags & RTLD_LO_TRACE) != 0)
2575                 goto trace;
2576         }
2577         if (obj != NULL && ((lo_flags & RTLD_LO_NODELETE) != 0 ||
2578           obj->z_nodelete) && !obj->ref_nodel) {
2579             dbg("obj %s nodelete", obj->path);
2580             ref_dag(obj);
2581             obj->z_nodelete = obj->ref_nodel = true;
2582         }
2583     }
2584
2585     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_STOP, obj, NULL, 0, obj ? obj->dl_refcount : 0,
2586         name);
2587     GDB_STATE(RT_CONSISTENT,obj ? &obj->linkmap : NULL);
2588
2589     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
2590         map_stacks_exec(&lockstate);
2591     }
2592
2593     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW,
2594       (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
2595       &lockstate) == -1) {
2596         objlist_clear(&initlist);
2597         dlopen_cleanup(obj);
2598         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2599         return (NULL);
2600     }
2601
2602     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
2603         /* Call the init functions. */
2604         objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
2605     }
2606     objlist_clear(&initlist);
2607     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2608     return obj;
2609 trace:
2610     trace_loaded_objects(obj);
2611     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2612     exit(0);
2613 }
2614
2615 static void *
2616 do_dlsym(void *handle, const char *name, void *retaddr, const Ver_Entry *ve,
2617     int flags)
2618 {
2619     DoneList donelist;
2620     const Obj_Entry *obj, *defobj;
2621     const Elf_Sym *def;
2622     SymLook req;
2623     RtldLockState lockstate;
2624 #ifndef __ia64__
2625     tls_index ti;
2626 #endif
2627     int res;
2628
2629     def = NULL;
2630     defobj = NULL;
2631     symlook_init(&req, name);
2632     req.ventry = ve;
2633     req.flags = flags | SYMLOOK_IN_PLT;
2634     req.lockstate = &lockstate;
2635
2636     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2637     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
2638             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
2639     if (handle == NULL || handle == RTLD_NEXT ||
2640         handle == RTLD_DEFAULT || handle == RTLD_SELF) {
2641
2642         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL) {
2643             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
2644             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2645             return NULL;
2646         }
2647         if (handle == NULL) {   /* Just the caller's shared object. */
2648             res = symlook_obj(&req, obj);
2649             if (res == 0) {
2650                 def = req.sym_out;
2651                 defobj = req.defobj_out;
2652             }
2653         } else if (handle == RTLD_NEXT || /* Objects after caller's */
2654                    handle == RTLD_SELF) { /* ... caller included */
2655             if (handle == RTLD_NEXT)
2656                 obj = obj->next;
2657             for (; obj != NULL; obj = obj->next) {
2658                 res = symlook_obj(&req, obj);
2659                 if (res == 0) {
2660                     if (def == NULL ||
2661                       ELF_ST_BIND(req.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
2662                         def = req.sym_out;
2663                         defobj = req.defobj_out;
2664                         if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
2665                             break;
2666                     }
2667                 }
2668             }
2669             /*
2670              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
2671              * symbol from there.  This is how the application links to
2672              * dynamic linker services such as dlopen.
2673              */
2674             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
2675                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
2676                 if (res == 0) {
2677                     def = req.sym_out;
2678                     defobj = req.defobj_out;
2679                 }
2680             }
2681         } else {
2682             assert(handle == RTLD_DEFAULT);
2683             res = symlook_default(&req, obj);
2684             if (res == 0) {
2685                 defobj = req.defobj_out;
2686                 def = req.sym_out;
2687             }
2688         }
2689     } else {
2690         if ((obj = dlcheck(handle)) == NULL) {
2691             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2692             return NULL;
2693         }
2694
2695         donelist_init(&donelist);
2696         if (obj->mainprog) {
2697             /* Handle obtained by dlopen(NULL, ...) implies global scope. */
2698             res = symlook_global(&req, &donelist);
2699             if (res == 0) {
2700                 def = req.sym_out;
2701                 defobj = req.defobj_out;
2702             }
2703             /*
2704              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
2705              * symbol from there.  This is how the application links to
2706              * dynamic linker services such as dlopen.
2707              */
2708             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
2709                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
2710                 if (res == 0) {
2711                     def = req.sym_out;
2712                     defobj = req.defobj_out;
2713                 }
2714             }
2715         }
2716         else {
2717             /* Search the whole DAG rooted at the given object. */
2718             res = symlook_list(&req, &obj->dagmembers, &donelist);
2719             if (res == 0) {
2720                 def = req.sym_out;
2721                 defobj = req.defobj_out;
2722             }
2723         }
2724     }
2725
2726     if (def != NULL) {
2727         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2728
2729         /*
2730          * The value required by the caller is derived from the value
2731          * of the symbol. For the ia64 architecture, we need to
2732          * construct a function descriptor which the caller can use to
2733          * call the function with the right 'gp' value. For other
2734          * architectures and for non-functions, the value is simply
2735          * the relocated value of the symbol.
2736          */
2737         if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_FUNC)
2738             return (make_function_pointer(def, defobj));
2739         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
2740             return (rtld_resolve_ifunc(defobj, def));
2741         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_TLS) {
2742 #ifdef __ia64__
2743             return (__tls_get_addr(defobj->tlsindex, def->st_value));
2744 #else
2745             ti.ti_module = defobj->tlsindex;
2746             ti.ti_offset = def->st_value;
2747             return (__tls_get_addr(&ti));
2748 #endif
2749         } else
2750             return (defobj->relocbase + def->st_value);
2751     }
2752
2753     _rtld_error("Undefined symbol \"%s\"", name);
2754     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2755     return NULL;
2756 }
2757
2758 void *
2759 dlsym(void *handle, const char *name)
2760 {
2761         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
2762             SYMLOOK_DLSYM);
2763 }
2764
2765 dlfunc_t
2766 dlfunc(void *handle, const char *name)
2767 {
2768         union {
2769                 void *d;
2770                 dlfunc_t f;
2771         } rv;
2772
2773         rv.d = do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
2774             SYMLOOK_DLSYM);
2775         return (rv.f);
2776 }
2777
2778 void *
2779 dlvsym(void *handle, const char *name, const char *version)
2780 {
2781         Ver_Entry ventry;
2782
2783         ventry.name = version;
2784         ventry.file = NULL;
2785         ventry.hash = elf_hash(version);
2786         ventry.flags= 0;
2787         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), &ventry,
2788             SYMLOOK_DLSYM);
2789 }
2790
2791 int
2792 _rtld_addr_phdr(const void *addr, struct dl_phdr_info *phdr_info)
2793 {
2794     const Obj_Entry *obj;
2795     RtldLockState lockstate;
2796
2797     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2798     obj = obj_from_addr(addr);
2799     if (obj == NULL) {
2800         _rtld_error("No shared object contains address");
2801         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2802         return (0);
2803     }
2804     rtld_fill_dl_phdr_info(obj, phdr_info);
2805     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2806     return (1);
2807 }
2808
2809 int
2810 dladdr(const void *addr, Dl_info *info)
2811 {
2812     const Obj_Entry *obj;
2813     const Elf_Sym *def;
2814     void *symbol_addr;
2815     unsigned long symoffset;
2816     RtldLockState lockstate;
2817
2818     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2819     obj = obj_from_addr(addr);
2820     if (obj == NULL) {
2821         _rtld_error("No shared object contains address");
2822         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2823         return 0;
2824     }
2825     info->dli_fname = obj->path;
2826     info->dli_fbase = obj->mapbase;
2827     info->dli_saddr = (void *)0;
2828     info->dli_sname = NULL;
2829
2830     /*
2831      * Walk the symbol list looking for the symbol whose address is
2832      * closest to the address sent in.
2833      */
2834     for (symoffset = 0; symoffset < obj->nchains; symoffset++) {
2835         def = obj->symtab + symoffset;
2836
2837         /*
2838          * For skip the symbol if st_shndx is either SHN_UNDEF or
2839          * SHN_COMMON.
2840          */
2841         if (def->st_shndx == SHN_UNDEF || def->st_shndx == SHN_COMMON)
2842             continue;
2843
2844         /*
2845          * If the symbol is greater than the specified address, or if it
2846          * is further away from addr than the current nearest symbol,
2847          * then reject it.
2848          */
2849         symbol_addr = obj->relocbase + def->st_value;
2850         if (symbol_addr > addr || symbol_addr < info->dli_saddr)
2851             continue;
2852
2853         /* Update our idea of the nearest symbol. */
2854         info->dli_sname = obj->strtab + def->st_name;
2855         info->dli_saddr = symbol_addr;
2856
2857         /* Exact match? */
2858         if (info->dli_saddr == addr)
2859             break;
2860     }
2861     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2862     return 1;
2863 }
2864
2865 int
2866 dlinfo(void *handle, int request, void *p)
2867 {
2868     const Obj_Entry *obj;
2869     RtldLockState lockstate;
2870     int error;
2871
2872     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2873
2874     if (handle == NULL || handle == RTLD_SELF) {
2875         void *retaddr;
2876
2877         retaddr = __builtin_return_address(0);  /* __GNUC__ only */
2878         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL)
2879             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
2880     } else
2881         obj = dlcheck(handle);
2882
2883     if (obj == NULL) {
2884         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2885         return (-1);
2886     }
2887
2888     error = 0;
2889     switch (request) {
2890     case RTLD_DI_LINKMAP:
2891         *((struct link_map const **)p) = &obj->linkmap;
2892         break;
2893     case RTLD_DI_ORIGIN:
2894         error = rtld_dirname(obj->path, p);
2895         break;
2896
2897     case RTLD_DI_SERINFOSIZE:
2898     case RTLD_DI_SERINFO:
2899         error = do_search_info(obj, request, (struct dl_serinfo *)p);
2900         break;
2901
2902     default:
2903         _rtld_error("Invalid request %d passed to dlinfo()", request);
2904         error = -1;
2905     }
2906
2907     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2908
2909     return (error);
2910 }
2911
2912 static void
2913 rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj, struct dl_phdr_info *phdr_info)
2914 {
2915
2916         phdr_info->dlpi_addr = (Elf_Addr)obj->relocbase;
2917         phdr_info->dlpi_name = STAILQ_FIRST(&obj->names) ?
2918             STAILQ_FIRST(&obj->names)->name : obj->path;
2919         phdr_info->dlpi_phdr = obj->phdr;
2920         phdr_info->dlpi_phnum = obj->phsize / sizeof(obj->phdr[0]);
2921         phdr_info->dlpi_tls_modid = obj->tlsindex;
2922         phdr_info->dlpi_tls_data = obj->tlsinit;
2923         phdr_info->dlpi_adds = obj_loads;
2924         phdr_info->dlpi_subs = obj_loads - obj_count;
2925 }
2926
2927 int
2928 dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback callback, void *param)
2929 {
2930     struct dl_phdr_info phdr_info;
2931     const Obj_Entry *obj;
2932     RtldLockState bind_lockstate, phdr_lockstate;
2933     int error;
2934
2935     wlock_acquire(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
2936     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
2937
2938     error = 0;
2939
2940     for (obj = obj_list;  obj != NULL;  obj = obj->next) {
2941         rtld_fill_dl_phdr_info(obj, &phdr_info);
2942         if ((error = callback(&phdr_info, sizeof phdr_info, param)) != 0)
2943                 break;
2944
2945     }
2946     lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
2947     lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
2948
2949     return (error);
2950 }
2951
2952 struct fill_search_info_args {
2953     int          request;
2954     unsigned int flags;
2955     Dl_serinfo  *serinfo;
2956     Dl_serpath  *serpath;
2957     char        *strspace;
2958 };
2959
2960 static void *
2961 fill_search_info(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
2962 {
2963     struct fill_search_info_args *arg;
2964
2965     arg = param;
2966
2967     if (arg->request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
2968         arg->serinfo->dls_cnt ++;
2969         arg->serinfo->dls_size += sizeof(Dl_serpath) + dirlen + 1;
2970     } else {
2971         struct dl_serpath *s_entry;
2972
2973         s_entry = arg->serpath;
2974         s_entry->dls_name  = arg->strspace;
2975         s_entry->dls_flags = arg->flags;
2976
2977         strncpy(arg->strspace, dir, dirlen);
2978         arg->strspace[dirlen] = '\0';
2979
2980         arg->strspace += dirlen + 1;
2981         arg->serpath++;
2982     }
2983
2984     return (NULL);
2985 }
2986
2987 static int
2988 do_search_info(const Obj_Entry *obj, int request, struct dl_serinfo *info)
2989 {
2990     struct dl_serinfo _info;
2991     struct fill_search_info_args args;
2992
2993     args.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
2994     args.serinfo = &_info;
2995
2996     _info.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
2997     _info.dls_cnt  = 0;
2998
2999     path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args);
3000     path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args);
3001     path_enumerate(gethints(), fill_search_info, &args);
3002     path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &args);
3003
3004
3005     if (request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3006         info->dls_size = _info.dls_size;
3007         info->dls_cnt = _info.dls_cnt;
3008         return (0);
3009     }
3010
3011     if (info->dls_cnt != _info.dls_cnt || info->dls_size != _info.dls_size) {
3012         _rtld_error("Uninitialized Dl_serinfo struct passed to dlinfo()");
3013         return (-1);
3014     }
3015
3016     args.request  = RTLD_DI_SERINFO;
3017     args.serinfo  = info;
3018     args.serpath  = &info->dls_serpath[0];
3019     args.strspace = (char *)&info->dls_serpath[_info.dls_cnt];
3020
3021     args.flags = LA_SER_LIBPATH;
3022     if (path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args) != NULL)
3023         return (-1);
3024
3025     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3026     if (path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args) != NULL)
3027         return (-1);
3028
3029     args.flags = LA_SER_CONFIG;
3030     if (path_enumerate(gethints(), fill_search_info, &args) != NULL)
3031         return (-1);
3032
3033     args.flags = LA_SER_DEFAULT;
3034     if (path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &args) != NULL)
3035         return (-1);
3036     return (0);
3037 }
3038
3039 static int
3040 rtld_dirname(const char *path, char *bname)
3041 {
3042     const char *endp;
3043
3044     /* Empty or NULL string gets treated as "." */
3045     if (path == NULL || *path == '\0') {
3046         bname[0] = '.';
3047         bname[1] = '\0';
3048         return (0);
3049     }
3050
3051     /* Strip trailing slashes */
3052     endp = path + strlen(path) - 1;
3053     while (endp > path && *endp == '/')
3054         endp--;
3055
3056     /* Find the start of the dir */
3057     while (endp > path && *endp != '/')
3058         endp--;
3059
3060     /* Either the dir is "/" or there are no slashes */
3061     if (endp == path) {
3062         bname[0] = *endp == '/' ? '/' : '.';
3063         bname[1] = '\0';
3064         return (0);
3065     } else {
3066         do {
3067             endp--;
3068         } while (endp > path && *endp == '/');
3069     }
3070
3071     if (endp - path + 2 > PATH_MAX)
3072     {
3073         _rtld_error("Filename is too long: %s", path);
3074         return(-1);
3075     }
3076
3077     strncpy(bname, path, endp - path + 1);
3078     bname[endp - path + 1] = '\0';
3079     return (0);
3080 }
3081
3082 static int
3083 rtld_dirname_abs(const char *path, char *base)
3084 {
3085         char base_rel[PATH_MAX];
3086
3087         if (rtld_dirname(path, base) == -1)
3088                 return (-1);
3089         if (base[0] == '/')
3090                 return (0);
3091         if (getcwd(base_rel, sizeof(base_rel)) == NULL ||
3092             strlcat(base_rel, "/", sizeof(base_rel)) >= sizeof(base_rel) ||
3093             strlcat(base_rel, base, sizeof(base_rel)) >= sizeof(base_rel))
3094                 return (-1);
3095         strcpy(base, base_rel);
3096         return (0);
3097 }
3098
3099 static void
3100 linkmap_add(Obj_Entry *obj)
3101 {
3102     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3103     struct link_map *prev;
3104
3105     obj->linkmap.l_name = obj->path;
3106     obj->linkmap.l_addr = obj->mapbase;
3107     obj->linkmap.l_ld = obj->dynamic;
3108 #ifdef __mips__
3109     /* GDB needs load offset on MIPS to use the symbols */
3110     obj->linkmap.l_offs = obj->relocbase;
3111 #endif
3112
3113     if (r_debug.r_map == NULL) {
3114         r_debug.r_map = l;
3115         return;
3116     }
3117
3118     /*
3119      * Scan to the end of the list, but not past the entry for the
3120      * dynamic linker, which we want to keep at the very end.
3121      */
3122     for (prev = r_debug.r_map;
3123       prev->l_next != NULL && prev->l_next != &obj_rtld.linkmap;
3124       prev = prev->l_next)
3125         ;
3126
3127     /* Link in the new entry. */
3128     l->l_prev = prev;
3129     l->l_next = prev->l_next;
3130     if (l->l_next != NULL)
3131         l->l_next->l_prev = l;
3132     prev->l_next = l;
3133 }
3134
3135 static void
3136 linkmap_delete(Obj_Entry *obj)
3137 {
3138     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3139
3140     if (l->l_prev == NULL) {
3141         if ((r_debug.r_map = l->l_next) != NULL)
3142             l->l_next->l_prev = NULL;
3143         return;
3144     }
3145
3146     if ((l->l_prev->l_next = l->l_next) != NULL)
3147         l->l_next->l_prev = l->l_prev;
3148 }
3149
3150 /*
3151  * Function for the debugger to set a breakpoint on to gain control.
3152  *
3153  * The two parameters allow the debugger to easily find and determine
3154  * what the runtime loader is doing and to whom it is doing it.
3155  *
3156  * When the loadhook trap is hit (r_debug_state, set at program
3157  * initialization), the arguments can be found on the stack:
3158  *
3159  *  +8   struct link_map *m
3160  *  +4   struct r_debug  *rd
3161  *  +0   RetAddr
3162  */
3163 void
3164 r_debug_state(struct r_debug* rd, struct link_map *m)
3165 {
3166     /*
3167      * The following is a hack to force the compiler to emit calls to
3168      * this function, even when optimizing.  If the function is empty,
3169      * the compiler is not obliged to emit any code for calls to it,
3170      * even when marked __noinline.  However, gdb depends on those
3171      * calls being made.
3172      */
3173     __asm __volatile("" : : : "memory");
3174 }
3175
3176 /*
3177  * Get address of the pointer variable in the main program.
3178  * Prefer non-weak symbol over the weak one.
3179  */
3180 static const void **
3181 get_program_var_addr(const char *name, RtldLockState *lockstate)
3182 {
3183     SymLook req;
3184     DoneList donelist;
3185
3186     symlook_init(&req, name);
3187     req.lockstate = lockstate;
3188     donelist_init(&donelist);
3189     if (symlook_global(&req, &donelist) != 0)
3190         return (NULL);
3191     if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_FUNC)
3192         return ((const void **)make_function_pointer(req.sym_out,
3193           req.defobj_out));
3194     else if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3195         return ((const void **)rtld_resolve_ifunc(req.defobj_out, req.sym_out));
3196     else
3197         return ((const void **)(req.defobj_out->relocbase +
3198           req.sym_out->st_value));
3199 }
3200
3201 /*
3202  * Set a pointer variable in the main program to the given value.  This
3203  * is used to set key variables such as "environ" before any of the
3204  * init functions are called.
3205  */
3206 static void
3207 set_program_var(const char *name, const void *value)
3208 {
3209     const void **addr;
3210
3211     if ((addr = get_program_var_addr(name, NULL)) != NULL) {
3212         dbg("\"%s\": *%p <-- %p", name, addr, value);
3213         *addr = value;
3214     }
3215 }
3216
3217 /*
3218  * Search the global objects, including dependencies and main object,
3219  * for the given symbol.
3220  */
3221 static int
3222 symlook_global(SymLook *req, DoneList *donelist)
3223 {
3224     SymLook req1;
3225     const Objlist_Entry *elm;
3226     int res;
3227
3228     symlook_init_from_req(&req1, req);
3229
3230     /* Search all objects loaded at program start up. */
3231     if (req->defobj_out == NULL ||
3232       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3233         res = symlook_list(&req1, &list_main, donelist);
3234         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3235           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3236             req->sym_out = req1.sym_out;
3237             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3238             assert(req->defobj_out != NULL);
3239         }
3240     }
3241
3242     /* Search all DAGs whose roots are RTLD_GLOBAL objects. */
3243     STAILQ_FOREACH(elm, &list_global, link) {
3244         if (req->defobj_out != NULL &&
3245           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3246             break;
3247         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, donelist);
3248         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3249           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3250             req->sym_out = req1.sym_out;
3251             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3252             assert(req->defobj_out != NULL);
3253         }
3254     }
3255
3256     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3257 }
3258
3259 /*
3260  * Given a symbol name in a referencing object, find the corresponding
3261  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
3262  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
3263  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
3264  */
3265 static int
3266 symlook_default(SymLook *req, const Obj_Entry *refobj)
3267 {
3268     DoneList donelist;
3269     const Objlist_Entry *elm;
3270     SymLook req1;
3271     int res;
3272
3273     donelist_init(&donelist);
3274     symlook_init_from_req(&req1, req);
3275
3276     /* Look first in the referencing object if linked symbolically. */
3277     if (refobj->symbolic && !donelist_check(&donelist, refobj)) {
3278         res = symlook_obj(&req1, refobj);
3279         if (res == 0) {
3280             req->sym_out = req1.sym_out;
3281             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3282             assert(req->defobj_out != NULL);
3283         }
3284     }
3285
3286     symlook_global(req, &donelist);
3287
3288     /* Search all dlopened DAGs containing the referencing object. */
3289     STAILQ_FOREACH(elm, &refobj->dldags, link) {
3290         if (req->sym_out != NULL &&
3291           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3292             break;
3293         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, &donelist);
3294         if (res == 0 && (req->sym_out == NULL ||
3295           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3296             req->sym_out = req1.sym_out;
3297             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3298             assert(req->defobj_out != NULL);
3299         }
3300     }
3301
3302     /*
3303      * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3304      * symbol from there.  This is how the application links to
3305      * dynamic linker services such as dlopen.
3306      */
3307     if (req->sym_out == NULL ||
3308       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3309         res = symlook_obj(&req1, &obj_rtld);
3310         if (res == 0) {
3311             req->sym_out = req1.sym_out;
3312             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3313             assert(req->defobj_out != NULL);
3314         }
3315     }
3316
3317     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3318 }
3319
3320 static int
3321 symlook_list(SymLook *req, const Objlist *objlist, DoneList *dlp)
3322 {
3323     const Elf_Sym *def;
3324     const Obj_Entry *defobj;
3325     const Objlist_Entry *elm;
3326     SymLook req1;
3327     int res;
3328
3329     def = NULL;
3330     defobj = NULL;
3331     STAILQ_FOREACH(elm, objlist, link) {
3332         if (donelist_check(dlp, elm->obj))
3333             continue;
3334         symlook_init_from_req(&req1, req);
3335         if ((res = symlook_obj(&req1, elm->obj)) == 0) {
3336             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3337                 def = req1.sym_out;
3338                 defobj = req1.defobj_out;
3339                 if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3340                     break;
3341             }
3342         }
3343     }
3344     if (def != NULL) {
3345         req->sym_out = def;
3346         req->defobj_out = defobj;
3347         return (0);
3348     }
3349     return (ESRCH);
3350 }
3351
3352 /*
3353  * Search the chain of DAGS cointed to by the given Needed_Entry
3354  * for a symbol of the given name.  Each DAG is scanned completely
3355  * before advancing to the next one.  Returns a pointer to the symbol,
3356  * or NULL if no definition was found.
3357  */
3358 static int
3359 symlook_needed(SymLook *req, const Needed_Entry *needed, DoneList *dlp)
3360 {
3361     const Elf_Sym *def;
3362     const Needed_Entry *n;
3363     const Obj_Entry *defobj;
3364     SymLook req1;
3365     int res;
3366
3367     def = NULL;
3368     defobj = NULL;
3369     symlook_init_from_req(&req1, req);
3370     for (n = needed; n != NULL; n = n->next) {
3371         if (n->obj == NULL ||
3372             (res = symlook_list(&req1, &n->obj->dagmembers, dlp)) != 0)
3373             continue;
3374         if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3375             def = req1.sym_out;
3376             defobj = req1.defobj_out;
3377             if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3378                 break;
3379         }
3380     }
3381     if (def != NULL) {
3382         req->sym_out = def;
3383         req->defobj_out = defobj;
3384         return (0);
3385     }
3386     return (ESRCH);
3387 }
3388
3389 /*
3390  * Search the symbol table of a single shared object for a symbol of
3391  * the given name and version, if requested.  Returns a pointer to the
3392  * symbol, or NULL if no definition was found.  If the object is
3393  * filter, return filtered symbol from filtee.
3394  *
3395  * The symbol's hash value is passed in for efficiency reasons; that
3396  * eliminates many recomputations of the hash value.
3397  */
3398 int
3399 symlook_obj(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
3400 {
3401     DoneList donelist;
3402     SymLook req1;
3403     int flags, res, mres;
3404
3405     mres = symlook_obj1(req, obj);
3406     if (mres == 0) {
3407         if (obj->needed_filtees != NULL) {
3408             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
3409             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
3410             donelist_init(&donelist);
3411             symlook_init_from_req(&req1, req);
3412             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_filtees, &donelist);
3413             if (res == 0) {
3414                 req->sym_out = req1.sym_out;
3415                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
3416             }
3417             return (res);
3418         }
3419         if (obj->needed_aux_filtees != NULL) {
3420             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
3421             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
3422             donelist_init(&donelist);
3423             symlook_init_from_req(&req1, req);
3424             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_aux_filtees, &donelist);
3425             if (res == 0) {
3426                 req->sym_out = req1.sym_out;
3427                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
3428                 return (res);
3429             }
3430         }
3431     }
3432     return (mres);
3433 }
3434
3435 static int
3436 symlook_obj1(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
3437 {
3438     unsigned long symnum;
3439     const Elf_Sym *vsymp;
3440     Elf_Versym verndx;
3441     int vcount;
3442
3443     if (obj->buckets == NULL)
3444         return (ESRCH);
3445
3446     vsymp = NULL;
3447     vcount = 0;
3448     symnum = obj->buckets[req->hash % obj->nbuckets];
3449
3450     for (; symnum != STN_UNDEF; symnum = obj->chains[symnum]) {
3451         const Elf_Sym *symp;
3452         const char *strp;
3453
3454         if (symnum >= obj->nchains)
3455             return (ESRCH);     /* Bad object */
3456
3457         symp = obj->symtab + symnum;
3458         strp = obj->strtab + symp->st_name;
3459
3460         switch (ELF_ST_TYPE(symp->st_info)) {
3461         case STT_FUNC:
3462         case STT_NOTYPE:
3463         case STT_OBJECT:
3464         case STT_GNU_IFUNC:
3465             if (symp->st_value == 0)
3466                 continue;
3467                 /* fallthrough */
3468         case STT_TLS:
3469             if (symp->st_shndx != SHN_UNDEF)
3470                 break;
3471 #ifndef __mips__
3472             else if (((req->flags & SYMLOOK_IN_PLT) == 0) &&
3473                  (ELF_ST_TYPE(symp->st_info) == STT_FUNC))
3474                 break;
3475                 /* fallthrough */
3476 #endif
3477         default:
3478             continue;
3479         }
3480         if (req->name[0] != strp[0] || strcmp(req->name, strp) != 0)
3481             continue;
3482
3483         if (req->ventry == NULL) {
3484             if (obj->versyms != NULL) {
3485                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
3486                 if (verndx > obj->vernum) {
3487                     _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
3488                         obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
3489                     continue;
3490                 }
3491                 /*
3492                  * If we are not called from dlsym (i.e. this is a normal
3493                  * relocation from unversioned binary), accept the symbol
3494                  * immediately if it happens to have first version after
3495                  * this shared object became versioned. Otherwise, if
3496                  * symbol is versioned and not hidden, remember it. If it
3497                  * is the only symbol with this name exported by the
3498                  * shared object, it will be returned as a match at the
3499                  * end of the function. If symbol is global (verndx < 2)
3500                  * accept it unconditionally.
3501                  */
3502                 if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) == 0 &&
3503                   verndx == VER_NDX_GIVEN) {
3504                     req->sym_out = symp;
3505                     req->defobj_out = obj;
3506                     return (0);
3507                 }
3508                 else if (verndx >= VER_NDX_GIVEN) {
3509                     if ((obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN) == 0) {
3510                         if (vsymp == NULL)
3511                             vsymp = symp;
3512                         vcount ++;
3513                     }
3514                     continue;
3515                 }
3516             }
3517             req->sym_out = symp;
3518             req->defobj_out = obj;
3519             return (0);
3520         } else {
3521             if (obj->versyms == NULL) {
3522                 if (object_match_name(obj, req->ventry->name)) {
3523                     _rtld_error("%s: object %s should provide version %s for "
3524                         "symbol %s", obj_rtld.path, obj->path,
3525                         req->ventry->name, obj->strtab + symnum);
3526                     continue;
3527                 }
3528             } else {
3529                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
3530                 if (verndx > obj->vernum) {
3531                     _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
3532                         obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
3533                     continue;
3534                 }
3535                 if (obj->vertab[verndx].hash != req->ventry->hash ||
3536                     strcmp(obj->vertab[verndx].name, req->ventry->name)) {
3537                     /*
3538                      * Version does not match. Look if this is a global symbol
3539                      * and if it is not hidden. If global symbol (verndx < 2)
3540                      * is available, use it. Do not return symbol if we are
3541                      * called by dlvsym, because dlvsym looks for a specific
3542                      * version and default one is not what dlvsym wants.
3543                      */
3544                     if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) ||
3545                         (obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN) ||
3546                         (verndx >= VER_NDX_GIVEN))
3547                         continue;
3548                 }
3549             }
3550             req->sym_out = symp;
3551             req->defobj_out = obj;
3552             return (0);
3553         }
3554     }
3555     if (vcount == 1) {
3556         req->sym_out = vsymp;
3557         req->defobj_out = obj;
3558         return (0);
3559     }
3560     return (ESRCH);
3561 }
3562
3563 static void
3564 trace_loaded_objects(Obj_Entry *obj)
3565 {
3566     char        *fmt1, *fmt2, *fmt, *main_local, *list_containers;
3567     int         c;
3568
3569     if ((main_local = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_PROGNAME")) == NULL)
3570         main_local = "";
3571
3572     if ((fmt1 = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT1")) == NULL)
3573         fmt1 = "\t%o => %p (%x)\n";
3574
3575     if ((fmt2 = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT2")) == NULL)
3576         fmt2 = "\t%o (%x)\n";
3577
3578     list_containers = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_ALL");
3579
3580     for (; obj; obj = obj->next) {
3581         Needed_Entry            *needed;
3582         char                    *name, *path;
3583         bool                    is_lib;
3584
3585         if (list_containers && obj->needed != NULL)
3586             rtld_printf("%s:\n", obj->path);
3587         for (needed = obj->needed; needed; needed = needed->next) {
3588             if (needed->obj != NULL) {
3589                 if (needed->obj->traced && !list_containers)
3590                     continue;
3591                 needed->obj->traced = true;
3592                 path = needed->obj->path;
3593             } else
3594                 path = "not found";
3595
3596             name = (char *)obj->strtab + needed->name;
3597             is_lib = strncmp(name, "lib", 3) == 0;      /* XXX - bogus */
3598
3599             fmt = is_lib ? fmt1 : fmt2;
3600             while ((c = *fmt++) != '\0') {
3601                 switch (c) {
3602                 default:
3603                     rtld_putchar(c);
3604                     continue;
3605                 case '\\':
3606                     switch (c = *fmt) {
3607                     case '\0':
3608                         continue;
3609                     case 'n':
3610                         rtld_putchar('\n');
3611                         break;
3612                     case 't':
3613                         rtld_putchar('\t');
3614                         break;
3615                     }
3616                     break;
3617                 case '%':
3618                     switch (c = *fmt) {
3619                     case '\0':
3620                         continue;
3621                     case '%':
3622                     default:
3623                         rtld_putchar(c);
3624                         break;
3625                     case 'A':
3626                         rtld_putstr(main_local);
3627                         break;
3628                     case 'a':
3629                         rtld_putstr(obj_main->path);
3630                         break;
3631                     case 'o':
3632                         rtld_putstr(name);
3633                         break;
3634 #if 0
3635                     case 'm':
3636                         rtld_printf("%d", sodp->sod_major);
3637                         break;
3638                     case 'n':
3639                         rtld_printf("%d", sodp->sod_minor);
3640                         break;
3641 #endif
3642                     case 'p':
3643                         rtld_putstr(path);
3644                         break;
3645                     case 'x':
3646                         rtld_printf("%p", needed->obj ? needed->obj->mapbase :
3647                           0);
3648                         break;
3649                     }
3650                     break;
3651                 }
3652                 ++fmt;
3653             }
3654         }
3655     }
3656 }
3657
3658 /*
3659  * Unload a dlopened object and its dependencies from memory and from
3660  * our data structures.  It is assumed that the DAG rooted in the
3661  * object has already been unreferenced, and that the object has a
3662  * reference count of 0.
3663  */
3664 static void
3665 unload_object(Obj_Entry *root)
3666 {
3667     Obj_Entry *obj;
3668     Obj_Entry **linkp;
3669
3670     assert(root->refcount == 0);
3671
3672     /*
3673      * Pass over the DAG removing unreferenced objects from
3674      * appropriate lists.
3675      */
3676     unlink_object(root);
3677
3678     /* Unmap all objects that are no longer referenced. */
3679     linkp = &obj_list->next;
3680     while ((obj = *linkp) != NULL) {
3681         if (obj->refcount == 0) {
3682             LD_UTRACE(UTRACE_UNLOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
3683                 obj->path);
3684             dbg("unloading \"%s\"", obj->path);
3685             unload_filtees(root);
3686             munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
3687             linkmap_delete(obj);
3688             *linkp = obj->next;
3689             obj_count--;
3690             obj_free(obj);
3691         } else
3692             linkp = &obj->next;
3693     }
3694     obj_tail = linkp;
3695 }
3696
3697 static void
3698 unlink_object(Obj_Entry *root)
3699 {
3700     Objlist_Entry *elm;
3701
3702     if (root->refcount == 0) {
3703         /* Remove the object from the RTLD_GLOBAL list. */
3704         objlist_remove(&list_global, root);
3705
3706         /* Remove the object from all objects' DAG lists. */
3707         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
3708             objlist_remove(&elm->obj->dldags, root);
3709             if (elm->obj != root)
3710                 unlink_object(elm->obj);
3711         }
3712     }
3713 }
3714
3715 static void
3716 ref_dag(Obj_Entry *root)
3717 {
3718     Objlist_Entry *elm;
3719
3720     assert(root->dag_inited);
3721     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
3722         elm->obj->refcount++;
3723 }
3724
3725 static void
3726 unref_dag(Obj_Entry *root)
3727 {
3728     Objlist_Entry *elm;
3729
3730     assert(root->dag_inited);
3731     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
3732         elm->obj->refcount--;
3733 }
3734
3735 /*
3736  * Common code for MD __tls_get_addr().
3737  */
3738 static void *tls_get_addr_slow(Elf_Addr **, int, size_t) __noinline;
3739 static void *
3740 tls_get_addr_slow(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
3741 {
3742     Elf_Addr *newdtv, *dtv;
3743     RtldLockState lockstate;
3744     int to_copy;
3745
3746     dtv = *dtvp;
3747     /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
3748     if (dtv[0] != tls_dtv_generation) {
3749         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3750         newdtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
3751         to_copy = dtv[1];
3752         if (to_copy > tls_max_index)
3753             to_copy = tls_max_index;
3754         memcpy(&newdtv[2], &dtv[2], to_copy * sizeof(Elf_Addr));
3755         newdtv[0] = tls_dtv_generation;
3756         newdtv[1] = tls_max_index;
3757         free(dtv);
3758         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3759         dtv = *dtvp = newdtv;
3760     }
3761
3762     /* Dynamically allocate module TLS if necessary */
3763     if (dtv[index + 1] == 0) {
3764         /* Signal safe, wlock will block out signals. */
3765         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3766         if (!dtv[index + 1])
3767             dtv[index + 1] = (Elf_Addr)allocate_module_tls(index);
3768         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3769     }
3770     return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
3771 }
3772
3773 void *
3774 tls_get_addr_common(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
3775 {
3776         Elf_Addr *dtv;
3777
3778         dtv = *dtvp;
3779         /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
3780         if (__predict_true(dtv[0] == tls_dtv_generation &&
3781             dtv[index + 1] != 0))
3782                 return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
3783         return (tls_get_addr_slow(dtvp, index, offset));
3784 }
3785
3786 /* XXX not sure what variants to use for arm. */
3787
3788 #if defined(__ia64__) || defined(__powerpc__)
3789
3790 /*
3791  * Allocate Static TLS using the Variant I method.
3792  */
3793 void *
3794 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
3795 {
3796     Obj_Entry *obj;
3797     char *tcb;
3798     Elf_Addr **tls;
3799     Elf_Addr *dtv;
3800     Elf_Addr addr;
3801     int i;
3802
3803     if (oldtcb != NULL && tcbsize == TLS_TCB_SIZE)
3804         return (oldtcb);
3805
3806     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
3807     tcb = xcalloc(1, tls_static_space - TLS_TCB_SIZE + tcbsize);
3808     tls = (Elf_Addr **)(tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE);
3809
3810     if (oldtcb != NULL) {
3811         memcpy(tls, oldtcb, tls_static_space);
3812         free(oldtcb);
3813
3814         /* Adjust the DTV. */
3815         dtv = tls[0];
3816         for (i = 0; i < dtv[1]; i++) {
3817             if (dtv[i+2] >= (Elf_Addr)oldtcb &&
3818                 dtv[i+2] < (Elf_Addr)oldtcb + tls_static_space) {
3819                 dtv[i+2] = dtv[i+2] - (Elf_Addr)oldtcb + (Elf_Addr)tls;
3820             }
3821         }
3822     } else {
3823         dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
3824         tls[0] = dtv;
3825         dtv[0] = tls_dtv_generation;
3826         dtv[1] = tls_max_index;
3827
3828         for (obj = objs; obj; obj = obj->next) {
3829             if (obj->tlsoffset > 0) {
3830                 addr = (Elf_Addr)tls + obj->tlsoffset;
3831                 if (obj->tlsinitsize > 0)
3832                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
3833                 if (obj->tlssize > obj->tlsinitsize)
3834                     memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize), 0,
3835                            obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
3836                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
3837             }
3838         }
3839     }
3840
3841     return (tcb);
3842 }
3843
3844 void
3845 free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
3846 {
3847     Elf_Addr *dtv;
3848     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
3849     int dtvsize, i;
3850
3851     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
3852
3853     tlsstart = (Elf_Addr)tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
3854     tlsend = tlsstart + tls_static_space;
3855
3856     dtv = *(Elf_Addr **)tlsstart;
3857     dtvsize = dtv[1];
3858     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
3859         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] >= tlsend)) {
3860             free((void*)dtv[i+2]);
3861         }
3862     }
3863     free(dtv);
3864     free(tcb);
3865 }
3866
3867 #endif
3868
3869 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__) || defined(__sparc64__) || \
3870     defined(__arm__) || defined(__mips__)
3871
3872 /*
3873  * Allocate Static TLS using the Variant II method.
3874  */
3875 void *
3876 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
3877 {
3878     Obj_Entry *obj;
3879     size_t size;
3880     char *tls;
3881     Elf_Addr *dtv, *olddtv;
3882     Elf_Addr segbase, oldsegbase, addr;
3883     int i;
3884
3885     size = round(tls_static_space, tcbalign);
3886
3887     assert(tcbsize >= 2*sizeof(Elf_Addr));
3888     tls = xcalloc(1, size + tcbsize);
3889     dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
3890
3891     segbase = (Elf_Addr)(tls + size);
3892     ((Elf_Addr*)segbase)[0] = segbase;
3893     ((Elf_Addr*)segbase)[1] = (Elf_Addr) dtv;
3894
3895     dtv[0] = tls_dtv_generation;
3896     dtv[1] = tls_max_index;
3897
3898     if (oldtls) {
3899         /*
3900          * Copy the static TLS block over whole.
3901          */
3902         oldsegbase = (Elf_Addr) oldtls;
3903         memcpy((void *)(segbase - tls_static_space),
3904                (const void *)(oldsegbase - tls_static_space),
3905                tls_static_space);
3906
3907         /*
3908          * If any dynamic TLS blocks have been created tls_get_addr(),
3909          * move them over.
3910          */
3911         olddtv = ((Elf_Addr**)oldsegbase)[1];
3912         for (i = 0; i < olddtv[1]; i++) {
3913             if (olddtv[i+2] < oldsegbase - size || olddtv[i+2] > oldsegbase) {
3914                 dtv[i+2] = olddtv[i+2];
3915                 olddtv[i+2] = 0;
3916             }
3917         }
3918
3919         /*
3920          * We assume that this block was the one we created with
3921          * allocate_initial_tls().
3922          */
3923         free_tls(oldtls, 2*sizeof(Elf_Addr), sizeof(Elf_Addr));
3924     } else {
3925         for (obj = objs; obj; obj = obj->next) {
3926             if (obj->tlsoffset) {
3927                 addr = segbase - obj->tlsoffset;
3928                 memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize),
3929                        0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
3930                 if (obj->tlsinit)
3931                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
3932                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
3933             }
3934         }
3935     }
3936
3937     return (void*) segbase;
3938 }
3939
3940 void
3941 free_tls(void *tls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
3942 {
3943     size_t size;
3944     Elf_Addr* dtv;
3945     int dtvsize, i;
3946     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
3947
3948     /*
3949      * Figure out the size of the initial TLS block so that we can
3950      * find stuff which ___tls_get_addr() allocated dynamically.
3951      */
3952     size = round(tls_static_space, tcbalign);
3953
3954     dtv = ((Elf_Addr**)tls)[1];
3955     dtvsize = dtv[1];
3956     tlsend = (Elf_Addr) tls;
3957     tlsstart = tlsend - size;
3958     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
3959         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] > tlsend)) {
3960             free((void*) dtv[i+2]);
3961         }
3962     }
3963
3964     free((void*) tlsstart);
3965     free((void*) dtv);
3966 }
3967
3968 #endif
3969
3970 /*
3971  * Allocate TLS block for module with given index.
3972  */
3973 void *
3974 allocate_module_tls(int index)
3975 {
3976     Obj_Entry* obj;
3977     char* p;
3978
3979     for (obj = obj_list; obj; obj = obj->next) {
3980         if (obj->tlsindex == index)
3981             break;
3982     }
3983     if (!obj) {
3984         _rtld_error("Can't find module with TLS index %d", index);
3985         die();
3986     }
3987
3988     p = malloc(obj->tlssize);
3989     if (p == NULL) {
3990         _rtld_error("Cannot allocate TLS block for index %d", index);
3991         die();
3992     }
3993     memcpy(p, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
3994     memset(p + obj->tlsinitsize, 0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
3995
3996     return p;
3997 }
3998
3999 bool
4000 allocate_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4001 {
4002     size_t off;
4003
4004     if (obj->tls_done)
4005         return true;
4006
4007     if (obj->tlssize == 0) {
4008         obj->tls_done = true;
4009         return true;
4010     }
4011
4012     if (obj->tlsindex == 1)
4013         off = calculate_first_tls_offset(obj->tlssize, obj->tlsalign);
4014     else
4015         off = calculate_tls_offset(tls_last_offset, tls_last_size,
4016                                    obj->tlssize, obj->tlsalign);
4017
4018     /*
4019      * If we have already fixed the size of the static TLS block, we
4020      * must stay within that size. When allocating the static TLS, we
4021      * leave a small amount of space spare to be used for dynamically
4022      * loading modules which use static TLS.
4023      */
4024     if (tls_static_space) {
4025         if (calculate_tls_end(off, obj->tlssize) > tls_static_space)
4026             return false;
4027     }
4028
4029     tls_last_offset = obj->tlsoffset = off;
4030     tls_last_size = obj->tlssize;
4031     obj->tls_done = true;
4032
4033     return true;
4034 }
4035
4036 void
4037 free_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4038 {
4039
4040     /*
4041      * If we were the last thing to allocate out of the static TLS
4042      * block, we give our space back to the 'allocator'. This is a
4043      * simplistic workaround to allow libGL.so.1 to be loaded and
4044      * unloaded multiple times.
4045      */
4046     if (calculate_tls_end(obj->tlsoffset, obj->tlssize)
4047         == calculate_tls_end(tls_last_offset, tls_last_size)) {
4048         tls_last_offset -= obj->tlssize;
4049         tls_last_size = 0;
4050     }
4051 }
4052
4053 void *
4054 _rtld_allocate_tls(void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4055 {
4056     void *ret;
4057     RtldLockState lockstate;
4058
4059     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4060     ret = allocate_tls(obj_list, oldtls, tcbsize, tcbalign);
4061     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4062     return (ret);
4063 }
4064
4065 void
4066 _rtld_free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4067 {
4068     RtldLockState lockstate;
4069
4070     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4071     free_tls(tcb, tcbsize, tcbalign);
4072     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4073 }
4074
4075 static void
4076 object_add_name(Obj_Entry *obj, const char *name)
4077 {
4078     Name_Entry *entry;
4079     size_t len;
4080
4081     len = strlen(name);
4082     entry = malloc(sizeof(Name_Entry) + len);
4083
4084     if (entry != NULL) {
4085         strcpy(entry->name, name);
4086         STAILQ_INSERT_TAIL(&obj->names, entry, link);
4087     }
4088 }
4089
4090 static int
4091 object_match_name(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4092 {
4093     Name_Entry *entry;
4094
4095     STAILQ_FOREACH(entry, &obj->names, link) {
4096         if (strcmp(name, entry->name) == 0)
4097             return (1);
4098     }
4099     return (0);
4100 }
4101
4102 static Obj_Entry *
4103 locate_dependency(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4104 {
4105     const Objlist_Entry *entry;
4106     const Needed_Entry *needed;
4107
4108     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
4109         if (object_match_name(entry->obj, name))
4110             return entry->obj;
4111     }
4112
4113     for (needed = obj->needed;  needed != NULL;  needed = needed->next) {
4114         if (strcmp(obj->strtab + needed->name, name) == 0 ||
4115           (needed->obj != NULL && object_match_name(needed->obj, name))) {
4116             /*
4117              * If there is DT_NEEDED for the name we are looking for,
4118              * we are all set.  Note that object might not be found if
4119              * dependency was not loaded yet, so the function can
4120              * return NULL here.  This is expected and handled
4121              * properly by the caller.
4122              */
4123             return (needed->obj);
4124         }
4125     }
4126     _rtld_error("%s: Unexpected inconsistency: dependency %s not found",
4127         obj->path, name);
4128     die();
4129 }
4130
4131 static int
4132 check_object_provided_version(Obj_Entry *refobj, const Obj_Entry *depobj,
4133     const Elf_Vernaux *vna)
4134 {
4135     const Elf_Verdef *vd;
4136     const char *vername;
4137
4138     vername = refobj->strtab + vna->vna_name;
4139     vd = depobj->verdef;
4140     if (vd == NULL) {
4141         _rtld_error("%s: version %s required by %s not defined",
4142             depobj->path, vername, refobj->path);
4143         return (-1);
4144     }
4145     for (;;) {
4146         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4147             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4148                 depobj->path, vd->vd_version);
4149             return (-1);
4150         }
4151         if (vna->vna_hash == vd->vd_hash) {
4152             const Elf_Verdaux *aux = (const Elf_Verdaux *)
4153                 ((char *)vd + vd->vd_aux);
4154             if (strcmp(vername, depobj->strtab + aux->vda_name) == 0)
4155                 return (0);
4156         }
4157         if (vd->vd_next == 0)
4158             break;
4159         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4160     }
4161     if (vna->vna_flags & VER_FLG_WEAK)
4162         return (0);
4163     _rtld_error("%s: version %s required by %s not found",
4164         depobj->path, vername, refobj->path);
4165     return (-1);
4166 }
4167
4168 static int
4169 rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *obj)
4170 {
4171     const Elf_Verneed *vn;
4172     const Elf_Verdef  *vd;
4173     const Elf_Verdaux *vda;
4174     const Elf_Vernaux *vna;
4175     const Obj_Entry *depobj;
4176     int maxvernum, vernum;
4177
4178     if (obj->ver_checked)
4179         return (0);
4180     obj->ver_checked = true;
4181
4182     maxvernum = 0;
4183     /*
4184      * Walk over defined and required version records and figure out
4185      * max index used by any of them. Do very basic sanity checking
4186      * while there.
4187      */
4188     vn = obj->verneed;
4189     while (vn != NULL) {
4190         if (vn->vn_version != VER_NEED_CURRENT) {
4191             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verneed entry",
4192                 obj->path, vn->vn_version);
4193             return (-1);
4194         }
4195         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4196         for (;;) {
4197             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4198             if (vernum > maxvernum)
4199                 maxvernum = vernum;
4200             if (vna->vna_next == 0)
4201                  break;
4202             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4203         }
4204         if (vn->vn_next == 0)
4205             break;
4206         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4207     }
4208
4209     vd = obj->verdef;
4210     while (vd != NULL) {
4211         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4212             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4213                 obj->path, vd->vd_version);
4214             return (-1);
4215         }
4216         vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4217         if (vernum > maxvernum)
4218                 maxvernum = vernum;
4219         if (vd->vd_next == 0)
4220             break;
4221         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4222     }
4223
4224     if (maxvernum == 0)
4225         return (0);
4226
4227     /*
4228      * Store version information in array indexable by version index.
4229      * Verify that object version requirements are satisfied along the
4230      * way.
4231      */
4232     obj->vernum = maxvernum + 1;
4233     obj->vertab = xcalloc(obj->vernum, sizeof(Ver_Entry));
4234
4235     vd = obj->verdef;
4236     while (vd != NULL) {
4237         if ((vd->vd_flags & VER_FLG_BASE) == 0) {
4238             vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4239             assert(vernum <= maxvernum);
4240             vda = (const Elf_Verdaux *)((char *)vd + vd->vd_aux);
4241             obj->vertab[vernum].hash = vd->vd_hash;
4242             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vda->vda_name;
4243             obj->vertab[vernum].file = NULL;
4244             obj->vertab[vernum].flags = 0;
4245         }
4246         if (vd->vd_next == 0)
4247             break;
4248         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4249     }
4250
4251     vn = obj->verneed;
4252     while (vn != NULL) {
4253         depobj = locate_dependency(obj, obj->strtab + vn->vn_file);
4254         if (depobj == NULL)
4255             return (-1);
4256         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4257         for (;;) {
4258             if (check_object_provided_version(obj, depobj, vna))
4259                 return (-1);
4260             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4261             assert(vernum <= maxvernum);
4262             obj->vertab[vernum].hash = vna->vna_hash;
4263             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vna->vna_name;
4264             obj->vertab[vernum].file = obj->strtab + vn->vn_file;
4265             obj->vertab[vernum].flags = (vna->vna_other & VER_NEED_HIDDEN) ?
4266                 VER_INFO_HIDDEN : 0;
4267             if (vna->vna_next == 0)
4268                  break;
4269             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4270         }
4271         if (vn->vn_next == 0)
4272             break;
4273         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4274     }
4275     return 0;
4276 }
4277
4278 static int
4279 rtld_verify_versions(const Objlist *objlist)
4280 {
4281     Objlist_Entry *entry;
4282     int rc;
4283
4284     rc = 0;
4285     STAILQ_FOREACH(entry, objlist, link) {
4286         /*
4287          * Skip dummy objects or objects that have their version requirements
4288          * already checked.
4289          */
4290         if (entry->obj->strtab == NULL || entry->obj->vertab != NULL)
4291             continue;
4292         if (rtld_verify_object_versions(entry->obj) == -1) {
4293             rc = -1;
4294             if (ld_tracing == NULL)
4295                 break;
4296         }
4297     }
4298     if (rc == 0 || ld_tracing != NULL)
4299         rc = rtld_verify_object_versions(&obj_rtld);
4300     return rc;
4301 }
4302
4303 const Ver_Entry *
4304 fetch_ventry(const Obj_Entry *obj, unsigned long symnum)
4305 {
4306     Elf_Versym vernum;
4307
4308     if (obj->vertab) {
4309         vernum = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4310         if (vernum >= obj->vernum) {
4311             _rtld_error("%s: symbol %s has wrong verneed value %d",
4312                 obj->path, obj->strtab + symnum, vernum);
4313         } else if (obj->vertab[vernum].hash != 0) {
4314             return &obj->vertab[vernum];
4315         }
4316     }
4317     return NULL;
4318 }
4319
4320 int
4321 _rtld_get_stack_prot(void)
4322 {
4323
4324         return (stack_prot);
4325 }
4326
4327 static void
4328 map_stacks_exec(RtldLockState *lockstate)
4329 {
4330         void (*thr_map_stacks_exec)(void);
4331
4332         if ((max_stack_flags & PF_X) == 0 || (stack_prot & PROT_EXEC) != 0)
4333                 return;
4334         thr_map_stacks_exec = (void (*)(void))(uintptr_t)
4335             get_program_var_addr("__pthread_map_stacks_exec", lockstate);
4336         if (thr_map_stacks_exec != NULL) {
4337                 stack_prot |= PROT_EXEC;
4338                 thr_map_stacks_exec();
4339         }
4340 }
4341
4342 void
4343 symlook_init(SymLook *dst, const char *name)
4344 {
4345
4346         bzero(dst, sizeof(*dst));
4347         dst->name = name;
4348         dst->hash = elf_hash(name);
4349 }
4350
4351 static void
4352 symlook_init_from_req(SymLook *dst, const SymLook *src)
4353 {
4354
4355         dst->name = src->name;
4356         dst->hash = src->hash;
4357         dst->ventry = src->ventry;
4358         dst->flags = src->flags;
4359         dst->defobj_out = NULL;
4360         dst->sym_out = NULL;
4361         dst->lockstate = src->lockstate;
4362 }
4363
4364 /*
4365  * Overrides for libc_pic-provided functions.
4366  */
4367
4368 int
4369 __getosreldate(void)
4370 {
4371         size_t len;
4372         int oid[2];
4373         int error, osrel;
4374
4375         if (osreldate != 0)
4376                 return (osreldate);
4377
4378         oid[0] = CTL_KERN;
4379         oid[1] = KERN_OSRELDATE;
4380         osrel = 0;
4381         len = sizeof(osrel);
4382         error = sysctl(oid, 2, &osrel, &len, NULL, 0);
4383         if (error == 0 && osrel > 0 && len == sizeof(osrel))
4384                 osreldate = osrel;
4385         return (osreldate);
4386 }
4387
4388 void
4389 exit(int status)
4390 {
4391
4392         _exit(status);
4393 }
4394
4395 void (*__cleanup)(void);
4396 int __isthreaded = 0;
4397 int _thread_autoinit_dummy_decl = 1;
4398
4399 /*
4400  * No unresolved symbols for rtld.
4401  */
4402 void
4403 __pthread_cxa_finalize(struct dl_phdr_info *a)
4404 {
4405 }
4406
4407 void
4408 __stack_chk_fail(void)
4409 {
4410
4411         _rtld_error("stack overflow detected; terminated");
4412         die();
4413 }
4414 __weak_reference(__stack_chk_fail, __stack_chk_fail_local);
4415
4416 void
4417 __chk_fail(void)
4418 {
4419
4420         _rtld_error("buffer overflow detected; terminated");
4421         die();
4422 }
4423
4424 const char *
4425 rtld_strerror(int errnum)
4426 {
4427
4428         if (errnum < 0 || errnum >= sys_nerr)
4429                 return ("Unknown error");
4430         return (sys_errlist[errnum]);
4431 }