]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - libexec/rtld-elf/rtld.c
Revert 2d4422e7991a, Eliminate lock order reversal in UFS ffs_unmount().
[FreeBSD/FreeBSD.git] / libexec / rtld-elf / rtld.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 John D. Polstra.
5  * Copyright 2003 Alexander Kabaev <kan@FreeBSD.ORG>.
6  * Copyright 2009-2013 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.ORG>.
7  * Copyright 2012 John Marino <draco@marino.st>.
8  * Copyright 2014-2017 The FreeBSD Foundation
9  * All rights reserved.
10  *
11  * Portions of this software were developed by Konstantin Belousov
12  * under sponsorship from the FreeBSD Foundation.
13  *
14  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
15  * modification, are permitted provided that the following conditions
16  * are met:
17  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
18  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
19  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
20  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
21  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
22  *
23  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
24  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
25  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
26  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
27  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
28  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
29  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
30  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
31  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
32  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
33  */
34
35 /*
36  * Dynamic linker for ELF.
37  *
38  * John Polstra <jdp@polstra.com>.
39  */
40
41 #include <sys/cdefs.h>
42 __FBSDID("$FreeBSD$");
43
44 #include <sys/param.h>
45 #include <sys/mount.h>
46 #include <sys/mman.h>
47 #include <sys/stat.h>
48 #include <sys/sysctl.h>
49 #include <sys/uio.h>
50 #include <sys/utsname.h>
51 #include <sys/ktrace.h>
52
53 #include <dlfcn.h>
54 #include <err.h>
55 #include <errno.h>
56 #include <fcntl.h>
57 #include <stdarg.h>
58 #include <stdio.h>
59 #include <stdlib.h>
60 #include <string.h>
61 #include <unistd.h>
62
63 #include "debug.h"
64 #include "rtld.h"
65 #include "libmap.h"
66 #include "paths.h"
67 #include "rtld_tls.h"
68 #include "rtld_printf.h"
69 #include "rtld_malloc.h"
70 #include "rtld_utrace.h"
71 #include "notes.h"
72 #include "rtld_libc.h"
73
74 /* Types. */
75 typedef void (*func_ptr_type)(void);
76 typedef void * (*path_enum_proc) (const char *path, size_t len, void *arg);
77
78
79 /* Variables that cannot be static: */
80 extern struct r_debug r_debug; /* For GDB */
81 extern int _thread_autoinit_dummy_decl;
82 extern void (*__cleanup)(void);
83
84
85 /*
86  * Function declarations.
87  */
88 static const char *basename(const char *);
89 static void digest_dynamic1(Obj_Entry *, int, const Elf_Dyn **,
90     const Elf_Dyn **, const Elf_Dyn **);
91 static bool digest_dynamic2(Obj_Entry *, const Elf_Dyn *, const Elf_Dyn *,
92     const Elf_Dyn *);
93 static bool digest_dynamic(Obj_Entry *, int);
94 static Obj_Entry *digest_phdr(const Elf_Phdr *, int, caddr_t, const char *);
95 static void distribute_static_tls(Objlist *, RtldLockState *);
96 static Obj_Entry *dlcheck(void *);
97 static int dlclose_locked(void *, RtldLockState *);
98 static Obj_Entry *dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj,
99     int lo_flags, int mode, RtldLockState *lockstate);
100 static Obj_Entry *do_load_object(int, const char *, char *, struct stat *, int);
101 static int do_search_info(const Obj_Entry *obj, int, struct dl_serinfo *);
102 static bool donelist_check(DoneList *, const Obj_Entry *);
103 static void errmsg_restore(char *);
104 static char *errmsg_save(void);
105 static void *fill_search_info(const char *, size_t, void *);
106 static char *find_library(const char *, const Obj_Entry *, int *);
107 static const char *gethints(bool);
108 static void hold_object(Obj_Entry *);
109 static void unhold_object(Obj_Entry *);
110 static void init_dag(Obj_Entry *);
111 static void init_marker(Obj_Entry *);
112 static void init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info);
113 static void init_rtld(caddr_t, Elf_Auxinfo **);
114 static void initlist_add_neededs(Needed_Entry *, Objlist *);
115 static void initlist_add_objects(Obj_Entry *, Obj_Entry *, Objlist *);
116 static int initlist_objects_ifunc(Objlist *, bool, int, RtldLockState *);
117 static void linkmap_add(Obj_Entry *);
118 static void linkmap_delete(Obj_Entry *);
119 static void load_filtees(Obj_Entry *, int flags, RtldLockState *);
120 static void unload_filtees(Obj_Entry *, RtldLockState *);
121 static int load_needed_objects(Obj_Entry *, int);
122 static int load_preload_objects(void);
123 static Obj_Entry *load_object(const char *, int fd, const Obj_Entry *, int);
124 static void map_stacks_exec(RtldLockState *);
125 static int obj_disable_relro(Obj_Entry *);
126 static int obj_enforce_relro(Obj_Entry *);
127 static Obj_Entry *obj_from_addr(const void *);
128 static void objlist_call_fini(Objlist *, Obj_Entry *, RtldLockState *);
129 static void objlist_call_init(Objlist *, RtldLockState *);
130 static void objlist_clear(Objlist *);
131 static Objlist_Entry *objlist_find(Objlist *, const Obj_Entry *);
132 static void objlist_init(Objlist *);
133 static void objlist_push_head(Objlist *, Obj_Entry *);
134 static void objlist_push_tail(Objlist *, Obj_Entry *);
135 static void objlist_put_after(Objlist *, Obj_Entry *, Obj_Entry *);
136 static void objlist_remove(Objlist *, Obj_Entry *);
137 static int open_binary_fd(const char *argv0, bool search_in_path,
138     const char **binpath_res);
139 static int parse_args(char* argv[], int argc, bool *use_pathp, int *fdp,
140     const char **argv0);
141 static int parse_integer(const char *);
142 static void *path_enumerate(const char *, path_enum_proc, const char *, void *);
143 static void print_usage(const char *argv0);
144 static void release_object(Obj_Entry *);
145 static int relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now,
146     Obj_Entry *rtldobj, int flags, RtldLockState *lockstate);
147 static int relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
148     int flags, RtldLockState *lockstate);
149 static int relocate_objects(Obj_Entry *, bool, Obj_Entry *, int,
150     RtldLockState *);
151 static int resolve_object_ifunc(Obj_Entry *, bool, int, RtldLockState *);
152 static int rtld_dirname(const char *, char *);
153 static int rtld_dirname_abs(const char *, char *);
154 static void *rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode);
155 static void rtld_exit(void);
156 static void rtld_nop_exit(void);
157 static char *search_library_path(const char *, const char *, const char *,
158     int *);
159 static char *search_library_pathfds(const char *, const char *, int *);
160 static const void **get_program_var_addr(const char *, RtldLockState *);
161 static void set_program_var(const char *, const void *);
162 static int symlook_default(SymLook *, const Obj_Entry *refobj);
163 static int symlook_global(SymLook *, DoneList *);
164 static void symlook_init_from_req(SymLook *, const SymLook *);
165 static int symlook_list(SymLook *, const Objlist *, DoneList *);
166 static int symlook_needed(SymLook *, const Needed_Entry *, DoneList *);
167 static int symlook_obj1_sysv(SymLook *, const Obj_Entry *);
168 static int symlook_obj1_gnu(SymLook *, const Obj_Entry *);
169 static void trace_loaded_objects(Obj_Entry *);
170 static void unlink_object(Obj_Entry *);
171 static void unload_object(Obj_Entry *, RtldLockState *lockstate);
172 static void unref_dag(Obj_Entry *);
173 static void ref_dag(Obj_Entry *);
174 static char *origin_subst_one(Obj_Entry *, char *, const char *,
175     const char *, bool);
176 static char *origin_subst(Obj_Entry *, const char *);
177 static bool obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj);
178 static void preinit_main(void);
179 static int  rtld_verify_versions(const Objlist *);
180 static int  rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *);
181 static void object_add_name(Obj_Entry *, const char *);
182 static int  object_match_name(const Obj_Entry *, const char *);
183 static void ld_utrace_log(int, void *, void *, size_t, int, const char *);
184 static void rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj,
185     struct dl_phdr_info *phdr_info);
186 static uint32_t gnu_hash(const char *);
187 static bool matched_symbol(SymLook *, const Obj_Entry *, Sym_Match_Result *,
188     const unsigned long);
189
190 void r_debug_state(struct r_debug *, struct link_map *) __noinline __exported;
191 void _r_debug_postinit(struct link_map *) __noinline __exported;
192
193 int __sys_openat(int, const char *, int, ...);
194
195 /*
196  * Data declarations.
197  */
198 static char *error_message;     /* Message for dlerror(), or NULL */
199 struct r_debug r_debug __exported;      /* for GDB; */
200 static bool libmap_disable;     /* Disable libmap */
201 static bool ld_loadfltr;        /* Immediate filters processing */
202 static char *libmap_override;   /* Maps to use in addition to libmap.conf */
203 static bool trust;              /* False for setuid and setgid programs */
204 static bool dangerous_ld_env;   /* True if environment variables have been
205                                    used to affect the libraries loaded */
206 bool ld_bind_not;               /* Disable PLT update */
207 static char *ld_bind_now;       /* Environment variable for immediate binding */
208 static char *ld_debug;          /* Environment variable for debugging */
209 static char *ld_library_path;   /* Environment variable for search path */
210 static char *ld_library_dirs;   /* Environment variable for library descriptors */
211 static char *ld_preload;        /* Environment variable for libraries to
212                                    load first */
213 static const char *ld_elf_hints_path;   /* Environment variable for alternative hints path */
214 static const char *ld_tracing;  /* Called from ldd to print libs */
215 static char *ld_utrace;         /* Use utrace() to log events. */
216 static struct obj_entry_q obj_list;     /* Queue of all loaded objects */
217 static Obj_Entry *obj_main;     /* The main program shared object */
218 static Obj_Entry obj_rtld;      /* The dynamic linker shared object */
219 static unsigned int obj_count;  /* Number of objects in obj_list */
220 static unsigned int obj_loads;  /* Number of loads of objects (gen count) */
221
222 static Objlist list_global =    /* Objects dlopened with RTLD_GLOBAL */
223   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_global);
224 static Objlist list_main =      /* Objects loaded at program startup */
225   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_main);
226 static Objlist list_fini =      /* Objects needing fini() calls */
227   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_fini);
228
229 Elf_Sym sym_zero;               /* For resolving undefined weak refs. */
230
231 #define GDB_STATE(s,m)  r_debug.r_state = s; r_debug_state(&r_debug,m);
232
233 extern Elf_Dyn _DYNAMIC;
234 #pragma weak _DYNAMIC
235
236 int dlclose(void *) __exported;
237 char *dlerror(void) __exported;
238 void *dlopen(const char *, int) __exported;
239 void *fdlopen(int, int) __exported;
240 void *dlsym(void *, const char *) __exported;
241 dlfunc_t dlfunc(void *, const char *) __exported;
242 void *dlvsym(void *, const char *, const char *) __exported;
243 int dladdr(const void *, Dl_info *) __exported;
244 void dllockinit(void *, void *(*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *),
245     void (*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *)) __exported;
246 int dlinfo(void *, int , void *) __exported;
247 int dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback, void *) __exported;
248 int _rtld_addr_phdr(const void *, struct dl_phdr_info *) __exported;
249 int _rtld_get_stack_prot(void) __exported;
250 int _rtld_is_dlopened(void *) __exported;
251 void _rtld_error(const char *, ...) __exported;
252
253 /* Only here to fix -Wmissing-prototypes warnings */
254 int __getosreldate(void);
255 func_ptr_type _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp);
256 Elf_Addr _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff);
257
258
259 int npagesizes;
260 static int osreldate;
261 size_t *pagesizes;
262
263 static int stack_prot = PROT_READ | PROT_WRITE | RTLD_DEFAULT_STACK_EXEC;
264 static int max_stack_flags;
265
266 /*
267  * Global declarations normally provided by crt1.  The dynamic linker is
268  * not built with crt1, so we have to provide them ourselves.
269  */
270 char *__progname;
271 char **environ;
272
273 /*
274  * Used to pass argc, argv to init functions.
275  */
276 int main_argc;
277 char **main_argv;
278
279 /*
280  * Globals to control TLS allocation.
281  */
282 size_t tls_last_offset;         /* Static TLS offset of last module */
283 size_t tls_last_size;           /* Static TLS size of last module */
284 size_t tls_static_space;        /* Static TLS space allocated */
285 static size_t tls_static_max_align;
286 Elf_Addr tls_dtv_generation = 1;        /* Used to detect when dtv size changes */
287 int tls_max_index = 1;          /* Largest module index allocated */
288
289 static bool ld_library_path_rpath = false;
290 bool ld_fast_sigblock = false;
291
292 /*
293  * Globals for path names, and such
294  */
295 const char *ld_elf_hints_default = _PATH_ELF_HINTS;
296 const char *ld_path_libmap_conf = _PATH_LIBMAP_CONF;
297 const char *ld_path_rtld = _PATH_RTLD;
298 const char *ld_standard_library_path = STANDARD_LIBRARY_PATH;
299 const char *ld_env_prefix = LD_;
300
301 static void (*rtld_exit_ptr)(void);
302
303 /*
304  * Fill in a DoneList with an allocation large enough to hold all of
305  * the currently-loaded objects.  Keep this as a macro since it calls
306  * alloca and we want that to occur within the scope of the caller.
307  */
308 #define donelist_init(dlp)                                      \
309     ((dlp)->objs = alloca(obj_count * sizeof (dlp)->objs[0]),   \
310     assert((dlp)->objs != NULL),                                \
311     (dlp)->num_alloc = obj_count,                               \
312     (dlp)->num_used = 0)
313
314 #define LD_UTRACE(e, h, mb, ms, r, n) do {                      \
315         if (ld_utrace != NULL)                                  \
316                 ld_utrace_log(e, h, mb, ms, r, n);              \
317 } while (0)
318
319 static void
320 ld_utrace_log(int event, void *handle, void *mapbase, size_t mapsize,
321     int refcnt, const char *name)
322 {
323         struct utrace_rtld ut;
324         static const char rtld_utrace_sig[RTLD_UTRACE_SIG_SZ] = RTLD_UTRACE_SIG;
325
326         memcpy(ut.sig, rtld_utrace_sig, sizeof(ut.sig));
327         ut.event = event;
328         ut.handle = handle;
329         ut.mapbase = mapbase;
330         ut.mapsize = mapsize;
331         ut.refcnt = refcnt;
332         bzero(ut.name, sizeof(ut.name));
333         if (name)
334                 strlcpy(ut.name, name, sizeof(ut.name));
335         utrace(&ut, sizeof(ut));
336 }
337
338 #ifdef RTLD_VARIANT_ENV_NAMES
339 /*
340  * construct the env variable based on the type of binary that's
341  * running.
342  */
343 static inline const char *
344 _LD(const char *var)
345 {
346         static char buffer[128];
347
348         strlcpy(buffer, ld_env_prefix, sizeof(buffer));
349         strlcat(buffer, var, sizeof(buffer));
350         return (buffer);
351 }
352 #else
353 #define _LD(x)  LD_ x
354 #endif
355
356 /*
357  * Main entry point for dynamic linking.  The first argument is the
358  * stack pointer.  The stack is expected to be laid out as described
359  * in the SVR4 ABI specification, Intel 386 Processor Supplement.
360  * Specifically, the stack pointer points to a word containing
361  * ARGC.  Following that in the stack is a null-terminated sequence
362  * of pointers to argument strings.  Then comes a null-terminated
363  * sequence of pointers to environment strings.  Finally, there is a
364  * sequence of "auxiliary vector" entries.
365  *
366  * The second argument points to a place to store the dynamic linker's
367  * exit procedure pointer and the third to a place to store the main
368  * program's object.
369  *
370  * The return value is the main program's entry point.
371  */
372 func_ptr_type
373 _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp)
374 {
375     Elf_Auxinfo *aux, *auxp, *auxpf, *aux_info[AT_COUNT];
376     Objlist_Entry *entry;
377     Obj_Entry *last_interposer, *obj, *preload_tail;
378     const Elf_Phdr *phdr;
379     Objlist initlist;
380     RtldLockState lockstate;
381     struct stat st;
382     Elf_Addr *argcp;
383     char **argv, **env, **envp, *kexecpath, *library_path_rpath;
384     const char *argv0, *binpath;
385     caddr_t imgentry;
386     char buf[MAXPATHLEN];
387     int argc, fd, i, mib[4], old_osrel, osrel, phnum, rtld_argc;
388     size_t sz;
389 #ifdef __powerpc__
390     int old_auxv_format = 1;
391 #endif
392     bool dir_enable, direct_exec, explicit_fd, search_in_path;
393
394     /*
395      * On entry, the dynamic linker itself has not been relocated yet.
396      * Be very careful not to reference any global data until after
397      * init_rtld has returned.  It is OK to reference file-scope statics
398      * and string constants, and to call static and global functions.
399      */
400
401     /* Find the auxiliary vector on the stack. */
402     argcp = sp;
403     argc = *sp++;
404     argv = (char **) sp;
405     sp += argc + 1;     /* Skip over arguments and NULL terminator */
406     env = (char **) sp;
407     while (*sp++ != 0)  /* Skip over environment, and NULL terminator */
408         ;
409     aux = (Elf_Auxinfo *) sp;
410
411     /* Digest the auxiliary vector. */
412     for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
413         aux_info[i] = NULL;
414     for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
415         if (auxp->a_type < AT_COUNT)
416             aux_info[auxp->a_type] = auxp;
417 #ifdef __powerpc__
418         if (auxp->a_type == 23) /* AT_STACKPROT */
419             old_auxv_format = 0;
420 #endif
421     }
422
423 #ifdef __powerpc__
424     if (old_auxv_format) {
425         /* Remap from old-style auxv numbers. */
426         aux_info[23] = aux_info[21];    /* AT_STACKPROT */
427         aux_info[21] = aux_info[19];    /* AT_PAGESIZESLEN */
428         aux_info[19] = aux_info[17];    /* AT_NCPUS */
429         aux_info[17] = aux_info[15];    /* AT_CANARYLEN */
430         aux_info[15] = aux_info[13];    /* AT_EXECPATH */
431         aux_info[13] = NULL;            /* AT_GID */
432
433         aux_info[20] = aux_info[18];    /* AT_PAGESIZES */
434         aux_info[18] = aux_info[16];    /* AT_OSRELDATE */
435         aux_info[16] = aux_info[14];    /* AT_CANARY */
436         aux_info[14] = NULL;            /* AT_EGID */
437     }
438 #endif
439
440     /* Initialize and relocate ourselves. */
441     assert(aux_info[AT_BASE] != NULL);
442     init_rtld((caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr, aux_info);
443
444     __progname = obj_rtld.path;
445     argv0 = argv[0] != NULL ? argv[0] : "(null)";
446     environ = env;
447     main_argc = argc;
448     main_argv = argv;
449
450     if (aux_info[AT_BSDFLAGS] != NULL &&
451         (aux_info[AT_BSDFLAGS]->a_un.a_val & ELF_BSDF_SIGFASTBLK) != 0)
452             ld_fast_sigblock = true;
453
454     trust = !issetugid();
455     direct_exec = false;
456
457     md_abi_variant_hook(aux_info);
458
459     fd = -1;
460     if (aux_info[AT_EXECFD] != NULL) {
461         fd = aux_info[AT_EXECFD]->a_un.a_val;
462     } else {
463         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
464         phdr = (const Elf_Phdr *)aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
465         if (phdr == obj_rtld.phdr) {
466             if (!trust) {
467                 _rtld_error("Tainted process refusing to run binary %s",
468                     argv0);
469                 rtld_die();
470             }
471             direct_exec = true;
472
473             dbg("opening main program in direct exec mode");
474             if (argc >= 2) {
475                 rtld_argc = parse_args(argv, argc, &search_in_path, &fd, &argv0);
476                 explicit_fd = (fd != -1);
477                 binpath = NULL;
478                 if (!explicit_fd)
479                     fd = open_binary_fd(argv0, search_in_path, &binpath);
480                 if (fstat(fd, &st) == -1) {
481                     _rtld_error("Failed to fstat FD %d (%s): %s", fd,
482                       explicit_fd ? "user-provided descriptor" : argv0,
483                       rtld_strerror(errno));
484                     rtld_die();
485                 }
486
487                 /*
488                  * Rough emulation of the permission checks done by
489                  * execve(2), only Unix DACs are checked, ACLs are
490                  * ignored.  Preserve the semantic of disabling owner
491                  * to execute if owner x bit is cleared, even if
492                  * others x bit is enabled.
493                  * mmap(2) does not allow to mmap with PROT_EXEC if
494                  * binary' file comes from noexec mount.  We cannot
495                  * set a text reference on the binary.
496                  */
497                 dir_enable = false;
498                 if (st.st_uid == geteuid()) {
499                     if ((st.st_mode & S_IXUSR) != 0)
500                         dir_enable = true;
501                 } else if (st.st_gid == getegid()) {
502                     if ((st.st_mode & S_IXGRP) != 0)
503                         dir_enable = true;
504                 } else if ((st.st_mode & S_IXOTH) != 0) {
505                     dir_enable = true;
506                 }
507                 if (!dir_enable) {
508                     _rtld_error("No execute permission for binary %s",
509                         argv0);
510                     rtld_die();
511                 }
512
513                 /*
514                  * For direct exec mode, argv[0] is the interpreter
515                  * name, we must remove it and shift arguments left
516                  * before invoking binary main.  Since stack layout
517                  * places environment pointers and aux vectors right
518                  * after the terminating NULL, we must shift
519                  * environment and aux as well.
520                  */
521                 main_argc = argc - rtld_argc;
522                 for (i = 0; i <= main_argc; i++)
523                     argv[i] = argv[i + rtld_argc];
524                 *argcp -= rtld_argc;
525                 environ = env = envp = argv + main_argc + 1;
526                 dbg("move env from %p to %p", envp + rtld_argc, envp);
527                 do {
528                     *envp = *(envp + rtld_argc);
529                 }  while (*envp++ != NULL);
530                 aux = auxp = (Elf_Auxinfo *)envp;
531                 auxpf = (Elf_Auxinfo *)(envp + rtld_argc);
532                 dbg("move aux from %p to %p", auxpf, aux);
533                 /* XXXKIB insert place for AT_EXECPATH if not present */
534                 for (;; auxp++, auxpf++) {
535                     *auxp = *auxpf;
536                     if (auxp->a_type == AT_NULL)
537                             break;
538                 }
539                 /* Since the auxiliary vector has moved, redigest it. */
540                 for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
541                     aux_info[i] = NULL;
542                 for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
543                     if (auxp->a_type < AT_COUNT)
544                         aux_info[auxp->a_type] = auxp;
545                 }
546
547                 /* Point AT_EXECPATH auxv and aux_info to the binary path. */
548                 if (binpath == NULL) {
549                     aux_info[AT_EXECPATH] = NULL;
550                 } else {
551                     if (aux_info[AT_EXECPATH] == NULL) {
552                         aux_info[AT_EXECPATH] = xmalloc(sizeof(Elf_Auxinfo));
553                         aux_info[AT_EXECPATH]->a_type = AT_EXECPATH;
554                     }
555                     aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr = __DECONST(void *,
556                       binpath);
557                 }
558             } else {
559                 _rtld_error("No binary");
560                 rtld_die();
561             }
562         }
563     }
564
565     ld_bind_now = getenv(_LD("BIND_NOW"));
566
567     /* 
568      * If the process is tainted, then we un-set the dangerous environment
569      * variables.  The process will be marked as tainted until setuid(2)
570      * is called.  If any child process calls setuid(2) we do not want any
571      * future processes to honor the potentially un-safe variables.
572      */
573     if (!trust) {
574         if (unsetenv(_LD("PRELOAD")) || unsetenv(_LD("LIBMAP")) ||
575             unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS")) ||
576             unsetenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) || unsetenv(_LD("BIND_NOT")) ||
577             unsetenv(_LD("DEBUG")) || unsetenv(_LD("ELF_HINTS_PATH")) ||
578             unsetenv(_LD("LOADFLTR")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"))) {
579                 _rtld_error("environment corrupt; aborting");
580                 rtld_die();
581         }
582     }
583     ld_debug = getenv(_LD("DEBUG"));
584     if (ld_bind_now == NULL)
585             ld_bind_not = getenv(_LD("BIND_NOT")) != NULL;
586     libmap_disable = getenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) != NULL;
587     libmap_override = getenv(_LD("LIBMAP"));
588     ld_library_path = getenv(_LD("LIBRARY_PATH"));
589     ld_library_dirs = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS"));
590     ld_preload = getenv(_LD("PRELOAD"));
591     ld_elf_hints_path = getenv(_LD("ELF_HINTS_PATH"));
592     ld_loadfltr = getenv(_LD("LOADFLTR")) != NULL;
593     library_path_rpath = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"));
594     if (library_path_rpath != NULL) {
595             if (library_path_rpath[0] == 'y' ||
596                 library_path_rpath[0] == 'Y' ||
597                 library_path_rpath[0] == '1')
598                     ld_library_path_rpath = true;
599             else
600                     ld_library_path_rpath = false;
601     }
602     dangerous_ld_env = libmap_disable || (libmap_override != NULL) ||
603         (ld_library_path != NULL) || (ld_preload != NULL) ||
604         (ld_elf_hints_path != NULL) || ld_loadfltr;
605     ld_tracing = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS"));
606     ld_utrace = getenv(_LD("UTRACE"));
607
608     if ((ld_elf_hints_path == NULL) || strlen(ld_elf_hints_path) == 0)
609         ld_elf_hints_path = ld_elf_hints_default;
610
611     if (ld_debug != NULL && *ld_debug != '\0')
612         debug = 1;
613     dbg("%s is initialized, base address = %p", __progname,
614         (caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr);
615     dbg("RTLD dynamic = %p", obj_rtld.dynamic);
616     dbg("RTLD pltgot  = %p", obj_rtld.pltgot);
617
618     dbg("initializing thread locks");
619     lockdflt_init();
620
621     /*
622      * Load the main program, or process its program header if it is
623      * already loaded.
624      */
625     if (fd != -1) {     /* Load the main program. */
626         dbg("loading main program");
627         obj_main = map_object(fd, argv0, NULL);
628         close(fd);
629         if (obj_main == NULL)
630             rtld_die();
631         max_stack_flags = obj_main->stack_flags;
632     } else {                            /* Main program already loaded. */
633         dbg("processing main program's program header");
634         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
635         phdr = (const Elf_Phdr *) aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
636         assert(aux_info[AT_PHNUM] != NULL);
637         phnum = aux_info[AT_PHNUM]->a_un.a_val;
638         assert(aux_info[AT_PHENT] != NULL);
639         assert(aux_info[AT_PHENT]->a_un.a_val == sizeof(Elf_Phdr));
640         assert(aux_info[AT_ENTRY] != NULL);
641         imgentry = (caddr_t) aux_info[AT_ENTRY]->a_un.a_ptr;
642         if ((obj_main = digest_phdr(phdr, phnum, imgentry, argv0)) == NULL)
643             rtld_die();
644     }
645
646     if (aux_info[AT_EXECPATH] != NULL && fd == -1) {
647             kexecpath = aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr;
648             dbg("AT_EXECPATH %p %s", kexecpath, kexecpath);
649             if (kexecpath[0] == '/')
650                     obj_main->path = kexecpath;
651             else if (getcwd(buf, sizeof(buf)) == NULL ||
652                      strlcat(buf, "/", sizeof(buf)) >= sizeof(buf) ||
653                      strlcat(buf, kexecpath, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
654                     obj_main->path = xstrdup(argv0);
655             else
656                     obj_main->path = xstrdup(buf);
657     } else {
658             dbg("No AT_EXECPATH or direct exec");
659             obj_main->path = xstrdup(argv0);
660     }
661     dbg("obj_main path %s", obj_main->path);
662     obj_main->mainprog = true;
663
664     if (aux_info[AT_STACKPROT] != NULL &&
665       aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val != 0)
666             stack_prot = aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val;
667
668 #ifndef COMPAT_32BIT
669     /*
670      * Get the actual dynamic linker pathname from the executable if
671      * possible.  (It should always be possible.)  That ensures that
672      * gdb will find the right dynamic linker even if a non-standard
673      * one is being used.
674      */
675     if (obj_main->interp != NULL &&
676       strcmp(obj_main->interp, obj_rtld.path) != 0) {
677         free(obj_rtld.path);
678         obj_rtld.path = xstrdup(obj_main->interp);
679         __progname = obj_rtld.path;
680     }
681 #endif
682
683     if (!digest_dynamic(obj_main, 0))
684         rtld_die();
685     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d",
686         obj_main->path, obj_main->valid_hash_sysv, obj_main->valid_hash_gnu,
687         obj_main->dynsymcount);
688
689     linkmap_add(obj_main);
690     linkmap_add(&obj_rtld);
691
692     /* Link the main program into the list of objects. */
693     TAILQ_INSERT_HEAD(&obj_list, obj_main, next);
694     obj_count++;
695     obj_loads++;
696
697     /* Initialize a fake symbol for resolving undefined weak references. */
698     sym_zero.st_info = ELF_ST_INFO(STB_GLOBAL, STT_NOTYPE);
699     sym_zero.st_shndx = SHN_UNDEF;
700     sym_zero.st_value = -(uintptr_t)obj_main->relocbase;
701
702     if (!libmap_disable)
703         libmap_disable = (bool)lm_init(libmap_override);
704
705     dbg("loading LD_PRELOAD libraries");
706     if (load_preload_objects() == -1)
707         rtld_die();
708     preload_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
709
710     dbg("loading needed objects");
711     if (load_needed_objects(obj_main, ld_tracing != NULL ? RTLD_LO_TRACE :
712       0) == -1)
713         rtld_die();
714
715     /* Make a list of all objects loaded at startup. */
716     last_interposer = obj_main;
717     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
718         if (obj->marker)
719             continue;
720         if (obj->z_interpose && obj != obj_main) {
721             objlist_put_after(&list_main, last_interposer, obj);
722             last_interposer = obj;
723         } else {
724             objlist_push_tail(&list_main, obj);
725         }
726         obj->refcount++;
727     }
728
729     dbg("checking for required versions");
730     if (rtld_verify_versions(&list_main) == -1 && !ld_tracing)
731         rtld_die();
732
733     if (ld_tracing) {           /* We're done */
734         trace_loaded_objects(obj_main);
735         exit(0);
736     }
737
738     if (getenv(_LD("DUMP_REL_PRE")) != NULL) {
739        dump_relocations(obj_main);
740        exit (0);
741     }
742
743     /*
744      * Processing tls relocations requires having the tls offsets
745      * initialized.  Prepare offsets before starting initial
746      * relocation processing.
747      */
748     dbg("initializing initial thread local storage offsets");
749     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
750         /*
751          * Allocate all the initial objects out of the static TLS
752          * block even if they didn't ask for it.
753          */
754         allocate_tls_offset(entry->obj);
755     }
756
757     if (relocate_objects(obj_main,
758       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0',
759       &obj_rtld, SYMLOOK_EARLY, NULL) == -1)
760         rtld_die();
761
762     dbg("doing copy relocations");
763     if (do_copy_relocations(obj_main) == -1)
764         rtld_die();
765
766     if (getenv(_LD("DUMP_REL_POST")) != NULL) {
767        dump_relocations(obj_main);
768        exit (0);
769     }
770
771     ifunc_init(aux);
772
773     /*
774      * Setup TLS for main thread.  This must be done after the
775      * relocations are processed, since tls initialization section
776      * might be the subject for relocations.
777      */
778     dbg("initializing initial thread local storage");
779     allocate_initial_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)));
780
781     dbg("initializing key program variables");
782     set_program_var("__progname", argv[0] != NULL ? basename(argv[0]) : "");
783     set_program_var("environ", env);
784     set_program_var("__elf_aux_vector", aux);
785
786     /* Make a list of init functions to call. */
787     objlist_init(&initlist);
788     initlist_add_objects(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)),
789       preload_tail, &initlist);
790
791     r_debug_state(NULL, &obj_main->linkmap); /* say hello to gdb! */
792
793     map_stacks_exec(NULL);
794
795     if (!obj_main->crt_no_init) {
796         /*
797          * Make sure we don't call the main program's init and fini
798          * functions for binaries linked with old crt1 which calls
799          * _init itself.
800          */
801         obj_main->init = obj_main->fini = (Elf_Addr)NULL;
802         obj_main->preinit_array = obj_main->init_array =
803             obj_main->fini_array = (Elf_Addr)NULL;
804     }
805
806     if (direct_exec) {
807         /* Set osrel for direct-execed binary */
808         mib[0] = CTL_KERN;
809         mib[1] = KERN_PROC;
810         mib[2] = KERN_PROC_OSREL;
811         mib[3] = getpid();
812         osrel = obj_main->osrel;
813         sz = sizeof(old_osrel);
814         dbg("setting osrel to %d", osrel);
815         (void)sysctl(mib, 4, &old_osrel, &sz, &osrel, sizeof(osrel));
816     }
817
818     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
819
820     dbg("resolving ifuncs");
821     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, ld_bind_now != NULL &&
822       *ld_bind_now != '\0', SYMLOOK_EARLY, &lockstate) == -1)
823         rtld_die();
824
825     rtld_exit_ptr = rtld_exit;
826     if (obj_main->crt_no_init)
827         preinit_main();
828     objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
829     _r_debug_postinit(&obj_main->linkmap);
830     objlist_clear(&initlist);
831     dbg("loading filtees");
832     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
833         if (obj->marker)
834             continue;
835         if (ld_loadfltr || obj->z_loadfltr)
836             load_filtees(obj, 0, &lockstate);
837     }
838
839     dbg("enforcing main obj relro");
840     if (obj_enforce_relro(obj_main) == -1)
841         rtld_die();
842
843     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
844
845     dbg("transferring control to program entry point = %p", obj_main->entry);
846
847     /* Return the exit procedure and the program entry point. */
848     *exit_proc = rtld_exit_ptr;
849     *objp = obj_main;
850     return (func_ptr_type) obj_main->entry;
851 }
852
853 void *
854 rtld_resolve_ifunc(const Obj_Entry *obj, const Elf_Sym *def)
855 {
856         void *ptr;
857         Elf_Addr target;
858
859         ptr = (void *)make_function_pointer(def, obj);
860         target = call_ifunc_resolver(ptr);
861         return ((void *)target);
862 }
863
864 /*
865  * NB: MIPS uses a private version of this function (_mips_rtld_bind).
866  * Changes to this function should be applied there as well.
867  */
868 Elf_Addr
869 _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff)
870 {
871     const Elf_Rel *rel;
872     const Elf_Sym *def;
873     const Obj_Entry *defobj;
874     Elf_Addr *where;
875     Elf_Addr target;
876     RtldLockState lockstate;
877
878     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
879     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
880             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
881     if (obj->pltrel)
882         rel = (const Elf_Rel *)((const char *)obj->pltrel + reloff);
883     else
884         rel = (const Elf_Rel *)((const char *)obj->pltrela + reloff);
885
886     where = (Elf_Addr *)(obj->relocbase + rel->r_offset);
887     def = find_symdef(ELF_R_SYM(rel->r_info), obj, &defobj, SYMLOOK_IN_PLT,
888         NULL, &lockstate);
889     if (def == NULL)
890         rtld_die();
891     if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
892         target = (Elf_Addr)rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
893     else
894         target = (Elf_Addr)(defobj->relocbase + def->st_value);
895
896     dbg("\"%s\" in \"%s\" ==> %p in \"%s\"",
897       defobj->strtab + def->st_name, basename(obj->path),
898       (void *)target, basename(defobj->path));
899
900     /*
901      * Write the new contents for the jmpslot. Note that depending on
902      * architecture, the value which we need to return back to the
903      * lazy binding trampoline may or may not be the target
904      * address. The value returned from reloc_jmpslot() is the value
905      * that the trampoline needs.
906      */
907     target = reloc_jmpslot(where, target, defobj, obj, rel);
908     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
909     return target;
910 }
911
912 /*
913  * Error reporting function.  Use it like printf.  If formats the message
914  * into a buffer, and sets things up so that the next call to dlerror()
915  * will return the message.
916  */
917 void
918 _rtld_error(const char *fmt, ...)
919 {
920     static char buf[512];
921     va_list ap;
922
923     va_start(ap, fmt);
924     rtld_vsnprintf(buf, sizeof buf, fmt, ap);
925     error_message = buf;
926     va_end(ap);
927     LD_UTRACE(UTRACE_RTLD_ERROR, NULL, NULL, 0, 0, error_message);
928 }
929
930 /*
931  * Return a dynamically-allocated copy of the current error message, if any.
932  */
933 static char *
934 errmsg_save(void)
935 {
936     return error_message == NULL ? NULL : xstrdup(error_message);
937 }
938
939 /*
940  * Restore the current error message from a copy which was previously saved
941  * by errmsg_save().  The copy is freed.
942  */
943 static void
944 errmsg_restore(char *saved_msg)
945 {
946     if (saved_msg == NULL)
947         error_message = NULL;
948     else {
949         _rtld_error("%s", saved_msg);
950         free(saved_msg);
951     }
952 }
953
954 static const char *
955 basename(const char *name)
956 {
957     const char *p = strrchr(name, '/');
958     return p != NULL ? p + 1 : name;
959 }
960
961 static struct utsname uts;
962
963 static char *
964 origin_subst_one(Obj_Entry *obj, char *real, const char *kw,
965     const char *subst, bool may_free)
966 {
967         char *p, *p1, *res, *resp;
968         int subst_len, kw_len, subst_count, old_len, new_len;
969
970         kw_len = strlen(kw);
971
972         /*
973          * First, count the number of the keyword occurrences, to
974          * preallocate the final string.
975          */
976         for (p = real, subst_count = 0;; p = p1 + kw_len, subst_count++) {
977                 p1 = strstr(p, kw);
978                 if (p1 == NULL)
979                         break;
980         }
981
982         /*
983          * If the keyword is not found, just return.
984          *
985          * Return non-substituted string if resolution failed.  We
986          * cannot do anything more reasonable, the failure mode of the
987          * caller is unresolved library anyway.
988          */
989         if (subst_count == 0 || (obj != NULL && !obj_resolve_origin(obj)))
990                 return (may_free ? real : xstrdup(real));
991         if (obj != NULL)
992                 subst = obj->origin_path;
993
994         /*
995          * There is indeed something to substitute.  Calculate the
996          * length of the resulting string, and allocate it.
997          */
998         subst_len = strlen(subst);
999         old_len = strlen(real);
1000         new_len = old_len + (subst_len - kw_len) * subst_count;
1001         res = xmalloc(new_len + 1);
1002
1003         /*
1004          * Now, execute the substitution loop.
1005          */
1006         for (p = real, resp = res, *resp = '\0';;) {
1007                 p1 = strstr(p, kw);
1008                 if (p1 != NULL) {
1009                         /* Copy the prefix before keyword. */
1010                         memcpy(resp, p, p1 - p);
1011                         resp += p1 - p;
1012                         /* Keyword replacement. */
1013                         memcpy(resp, subst, subst_len);
1014                         resp += subst_len;
1015                         *resp = '\0';
1016                         p = p1 + kw_len;
1017                 } else
1018                         break;
1019         }
1020
1021         /* Copy to the end of string and finish. */
1022         strcat(resp, p);
1023         if (may_free)
1024                 free(real);
1025         return (res);
1026 }
1027
1028 static char *
1029 origin_subst(Obj_Entry *obj, const char *real)
1030 {
1031         char *res1, *res2, *res3, *res4;
1032
1033         if (obj == NULL || !trust)
1034                 return (xstrdup(real));
1035         if (uts.sysname[0] == '\0') {
1036                 if (uname(&uts) != 0) {
1037                         _rtld_error("utsname failed: %d", errno);
1038                         return (NULL);
1039                 }
1040         }
1041         /* __DECONST is safe here since without may_free real is unchanged */
1042         res1 = origin_subst_one(obj, __DECONST(char *, real), "$ORIGIN", NULL,
1043             false);
1044         res2 = origin_subst_one(NULL, res1, "$OSNAME", uts.sysname, true);
1045         res3 = origin_subst_one(NULL, res2, "$OSREL", uts.release, true);
1046         res4 = origin_subst_one(NULL, res3, "$PLATFORM", uts.machine, true);
1047         return (res4);
1048 }
1049
1050 void
1051 rtld_die(void)
1052 {
1053     const char *msg = dlerror();
1054
1055     if (msg == NULL)
1056         msg = "Fatal error";
1057     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, _BASENAME_RTLD ": ");
1058     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, msg);
1059     rtld_fdputchar(STDERR_FILENO, '\n');
1060     _exit(1);
1061 }
1062
1063 /*
1064  * Process a shared object's DYNAMIC section, and save the important
1065  * information in its Obj_Entry structure.
1066  */
1067 static void
1068 digest_dynamic1(Obj_Entry *obj, int early, const Elf_Dyn **dyn_rpath,
1069     const Elf_Dyn **dyn_soname, const Elf_Dyn **dyn_runpath)
1070 {
1071     const Elf_Dyn *dynp;
1072     Needed_Entry **needed_tail = &obj->needed;
1073     Needed_Entry **needed_filtees_tail = &obj->needed_filtees;
1074     Needed_Entry **needed_aux_filtees_tail = &obj->needed_aux_filtees;
1075     const Elf_Hashelt *hashtab;
1076     const Elf32_Word *hashval;
1077     Elf32_Word bkt, nmaskwords;
1078     int bloom_size32;
1079     int plttype = DT_REL;
1080
1081     *dyn_rpath = NULL;
1082     *dyn_soname = NULL;
1083     *dyn_runpath = NULL;
1084
1085     obj->bind_now = false;
1086     dynp = obj->dynamic;
1087     if (dynp == NULL)
1088         return;
1089     for (;  dynp->d_tag != DT_NULL;  dynp++) {
1090         switch (dynp->d_tag) {
1091
1092         case DT_REL:
1093             obj->rel = (const Elf_Rel *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1094             break;
1095
1096         case DT_RELSZ:
1097             obj->relsize = dynp->d_un.d_val;
1098             break;
1099
1100         case DT_RELENT:
1101             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rel));
1102             break;
1103
1104         case DT_JMPREL:
1105             obj->pltrel = (const Elf_Rel *)
1106               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1107             break;
1108
1109         case DT_PLTRELSZ:
1110             obj->pltrelsize = dynp->d_un.d_val;
1111             break;
1112
1113         case DT_RELA:
1114             obj->rela = (const Elf_Rela *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1115             break;
1116
1117         case DT_RELASZ:
1118             obj->relasize = dynp->d_un.d_val;
1119             break;
1120
1121         case DT_RELAENT:
1122             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rela));
1123             break;
1124
1125         case DT_PLTREL:
1126             plttype = dynp->d_un.d_val;
1127             assert(dynp->d_un.d_val == DT_REL || plttype == DT_RELA);
1128             break;
1129
1130         case DT_SYMTAB:
1131             obj->symtab = (const Elf_Sym *)
1132               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1133             break;
1134
1135         case DT_SYMENT:
1136             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Sym));
1137             break;
1138
1139         case DT_STRTAB:
1140             obj->strtab = (const char *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1141             break;
1142
1143         case DT_STRSZ:
1144             obj->strsize = dynp->d_un.d_val;
1145             break;
1146
1147         case DT_VERNEED:
1148             obj->verneed = (const Elf_Verneed *)(obj->relocbase +
1149                 dynp->d_un.d_val);
1150             break;
1151
1152         case DT_VERNEEDNUM:
1153             obj->verneednum = dynp->d_un.d_val;
1154             break;
1155
1156         case DT_VERDEF:
1157             obj->verdef = (const Elf_Verdef *)(obj->relocbase +
1158                 dynp->d_un.d_val);
1159             break;
1160
1161         case DT_VERDEFNUM:
1162             obj->verdefnum = dynp->d_un.d_val;
1163             break;
1164
1165         case DT_VERSYM:
1166             obj->versyms = (const Elf_Versym *)(obj->relocbase +
1167                 dynp->d_un.d_val);
1168             break;
1169
1170         case DT_HASH:
1171             {
1172                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1173                     dynp->d_un.d_ptr);
1174                 obj->nbuckets = hashtab[0];
1175                 obj->nchains = hashtab[1];
1176                 obj->buckets = hashtab + 2;
1177                 obj->chains = obj->buckets + obj->nbuckets;
1178                 obj->valid_hash_sysv = obj->nbuckets > 0 && obj->nchains > 0 &&
1179                   obj->buckets != NULL;
1180             }
1181             break;
1182
1183         case DT_GNU_HASH:
1184             {
1185                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1186                     dynp->d_un.d_ptr);
1187                 obj->nbuckets_gnu = hashtab[0];
1188                 obj->symndx_gnu = hashtab[1];
1189                 nmaskwords = hashtab[2];
1190                 bloom_size32 = (__ELF_WORD_SIZE / 32) * nmaskwords;
1191                 obj->maskwords_bm_gnu = nmaskwords - 1;
1192                 obj->shift2_gnu = hashtab[3];
1193                 obj->bloom_gnu = (const Elf_Addr *)(hashtab + 4);
1194                 obj->buckets_gnu = hashtab + 4 + bloom_size32;
1195                 obj->chain_zero_gnu = obj->buckets_gnu + obj->nbuckets_gnu -
1196                   obj->symndx_gnu;
1197                 /* Number of bitmask words is required to be power of 2 */
1198                 obj->valid_hash_gnu = powerof2(nmaskwords) &&
1199                     obj->nbuckets_gnu > 0 && obj->buckets_gnu != NULL;
1200             }
1201             break;
1202
1203         case DT_NEEDED:
1204             if (!obj->rtld) {
1205                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1206                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1207                 nep->obj = NULL;
1208                 nep->next = NULL;
1209
1210                 *needed_tail = nep;
1211                 needed_tail = &nep->next;
1212             }
1213             break;
1214
1215         case DT_FILTER:
1216             if (!obj->rtld) {
1217                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1218                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1219                 nep->obj = NULL;
1220                 nep->next = NULL;
1221
1222                 *needed_filtees_tail = nep;
1223                 needed_filtees_tail = &nep->next;
1224
1225                 if (obj->linkmap.l_refname == NULL)
1226                     obj->linkmap.l_refname = (char *)dynp->d_un.d_val;
1227             }
1228             break;
1229
1230         case DT_AUXILIARY:
1231             if (!obj->rtld) {
1232                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1233                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1234                 nep->obj = NULL;
1235                 nep->next = NULL;
1236
1237                 *needed_aux_filtees_tail = nep;
1238                 needed_aux_filtees_tail = &nep->next;
1239             }
1240             break;
1241
1242         case DT_PLTGOT:
1243             obj->pltgot = (Elf_Addr *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1244             break;
1245
1246         case DT_TEXTREL:
1247             obj->textrel = true;
1248             break;
1249
1250         case DT_SYMBOLIC:
1251             obj->symbolic = true;
1252             break;
1253
1254         case DT_RPATH:
1255             /*
1256              * We have to wait until later to process this, because we
1257              * might not have gotten the address of the string table yet.
1258              */
1259             *dyn_rpath = dynp;
1260             break;
1261
1262         case DT_SONAME:
1263             *dyn_soname = dynp;
1264             break;
1265
1266         case DT_RUNPATH:
1267             *dyn_runpath = dynp;
1268             break;
1269
1270         case DT_INIT:
1271             obj->init = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1272             break;
1273
1274         case DT_PREINIT_ARRAY:
1275             obj->preinit_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1276             break;
1277
1278         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1279             obj->preinit_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1280             break;
1281
1282         case DT_INIT_ARRAY:
1283             obj->init_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1284             break;
1285
1286         case DT_INIT_ARRAYSZ:
1287             obj->init_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1288             break;
1289
1290         case DT_FINI:
1291             obj->fini = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1292             break;
1293
1294         case DT_FINI_ARRAY:
1295             obj->fini_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1296             break;
1297
1298         case DT_FINI_ARRAYSZ:
1299             obj->fini_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1300             break;
1301
1302         /*
1303          * Don't process DT_DEBUG on MIPS as the dynamic section
1304          * is mapped read-only. DT_MIPS_RLD_MAP is used instead.
1305          */
1306
1307 #ifndef __mips__
1308         case DT_DEBUG:
1309             if (!early)
1310                 dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1311             (__DECONST(Elf_Dyn *, dynp))->d_un.d_ptr = (Elf_Addr)&r_debug;
1312             break;
1313 #endif
1314
1315         case DT_FLAGS:
1316                 if (dynp->d_un.d_val & DF_ORIGIN)
1317                     obj->z_origin = true;
1318                 if (dynp->d_un.d_val & DF_SYMBOLIC)
1319                     obj->symbolic = true;
1320                 if (dynp->d_un.d_val & DF_TEXTREL)
1321                     obj->textrel = true;
1322                 if (dynp->d_un.d_val & DF_BIND_NOW)
1323                     obj->bind_now = true;
1324                 if (dynp->d_un.d_val & DF_STATIC_TLS)
1325                     obj->static_tls = true;
1326             break;
1327 #ifdef __mips__
1328         case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1329                 obj->local_gotno = dynp->d_un.d_val;
1330                 break;
1331
1332         case DT_MIPS_SYMTABNO:
1333                 obj->symtabno = dynp->d_un.d_val;
1334                 break;
1335
1336         case DT_MIPS_GOTSYM:
1337                 obj->gotsym = dynp->d_un.d_val;
1338                 break;
1339
1340         case DT_MIPS_RLD_MAP:
1341                 *((Elf_Addr *)(dynp->d_un.d_ptr)) = (Elf_Addr) &r_debug;
1342                 break;
1343
1344         case DT_MIPS_RLD_MAP_REL:
1345                 // The MIPS_RLD_MAP_REL tag stores the offset to the .rld_map
1346                 // section relative to the address of the tag itself.
1347                 *((Elf_Addr *)(__DECONST(char*, dynp) + dynp->d_un.d_val)) =
1348                     (Elf_Addr) &r_debug;
1349                 break;
1350
1351         case DT_MIPS_PLTGOT:
1352                 obj->mips_pltgot = (Elf_Addr *)(obj->relocbase +
1353                     dynp->d_un.d_ptr);
1354                 break;
1355                 
1356 #endif
1357
1358 #ifdef __powerpc__
1359 #ifdef __powerpc64__
1360         case DT_PPC64_GLINK:
1361                 obj->glink = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1362                 break;
1363 #else
1364         case DT_PPC_GOT:
1365                 obj->gotptr = (Elf_Addr *)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1366                 break;
1367 #endif
1368 #endif
1369
1370         case DT_FLAGS_1:
1371                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NOOPEN)
1372                     obj->z_noopen = true;
1373                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_ORIGIN)
1374                     obj->z_origin = true;
1375                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_GLOBAL)
1376                     obj->z_global = true;
1377                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_BIND_NOW)
1378                     obj->bind_now = true;
1379                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODELETE)
1380                     obj->z_nodelete = true;
1381                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_LOADFLTR)
1382                     obj->z_loadfltr = true;
1383                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_INTERPOSE)
1384                     obj->z_interpose = true;
1385                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODEFLIB)
1386                     obj->z_nodeflib = true;
1387                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_PIE)
1388                     obj->z_pie = true;
1389             break;
1390
1391         default:
1392             if (!early) {
1393                 dbg("Ignoring d_tag %ld = %#lx", (long)dynp->d_tag,
1394                     (long)dynp->d_tag);
1395             }
1396             break;
1397         }
1398     }
1399
1400     obj->traced = false;
1401
1402     if (plttype == DT_RELA) {
1403         obj->pltrela = (const Elf_Rela *) obj->pltrel;
1404         obj->pltrel = NULL;
1405         obj->pltrelasize = obj->pltrelsize;
1406         obj->pltrelsize = 0;
1407     }
1408
1409     /* Determine size of dynsym table (equal to nchains of sysv hash) */
1410     if (obj->valid_hash_sysv)
1411         obj->dynsymcount = obj->nchains;
1412     else if (obj->valid_hash_gnu) {
1413         obj->dynsymcount = 0;
1414         for (bkt = 0; bkt < obj->nbuckets_gnu; bkt++) {
1415             if (obj->buckets_gnu[bkt] == 0)
1416                 continue;
1417             hashval = &obj->chain_zero_gnu[obj->buckets_gnu[bkt]];
1418             do
1419                 obj->dynsymcount++;
1420             while ((*hashval++ & 1u) == 0);
1421         }
1422         obj->dynsymcount += obj->symndx_gnu;
1423     }
1424
1425     if (obj->linkmap.l_refname != NULL)
1426         obj->linkmap.l_refname = obj->strtab + (unsigned long)obj->
1427           linkmap.l_refname;
1428 }
1429
1430 static bool
1431 obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj)
1432 {
1433
1434         if (obj->origin_path != NULL)
1435                 return (true);
1436         obj->origin_path = xmalloc(PATH_MAX);
1437         return (rtld_dirname_abs(obj->path, obj->origin_path) != -1);
1438 }
1439
1440 static bool
1441 digest_dynamic2(Obj_Entry *obj, const Elf_Dyn *dyn_rpath,
1442     const Elf_Dyn *dyn_soname, const Elf_Dyn *dyn_runpath)
1443 {
1444
1445         if (obj->z_origin && !obj_resolve_origin(obj))
1446                 return (false);
1447
1448         if (dyn_runpath != NULL) {
1449                 obj->runpath = (const char *)obj->strtab + dyn_runpath->d_un.d_val;
1450                 obj->runpath = origin_subst(obj, obj->runpath);
1451         } else if (dyn_rpath != NULL) {
1452                 obj->rpath = (const char *)obj->strtab + dyn_rpath->d_un.d_val;
1453                 obj->rpath = origin_subst(obj, obj->rpath);
1454         }
1455         if (dyn_soname != NULL)
1456                 object_add_name(obj, obj->strtab + dyn_soname->d_un.d_val);
1457         return (true);
1458 }
1459
1460 static bool
1461 digest_dynamic(Obj_Entry *obj, int early)
1462 {
1463         const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1464         const Elf_Dyn *dyn_soname;
1465         const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1466
1467         digest_dynamic1(obj, early, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1468         return (digest_dynamic2(obj, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath));
1469 }
1470
1471 /*
1472  * Process a shared object's program header.  This is used only for the
1473  * main program, when the kernel has already loaded the main program
1474  * into memory before calling the dynamic linker.  It creates and
1475  * returns an Obj_Entry structure.
1476  */
1477 static Obj_Entry *
1478 digest_phdr(const Elf_Phdr *phdr, int phnum, caddr_t entry, const char *path)
1479 {
1480     Obj_Entry *obj;
1481     const Elf_Phdr *phlimit = phdr + phnum;
1482     const Elf_Phdr *ph;
1483     Elf_Addr note_start, note_end;
1484     int nsegs = 0;
1485
1486     obj = obj_new();
1487     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1488         if (ph->p_type != PT_PHDR)
1489             continue;
1490
1491         obj->phdr = phdr;
1492         obj->phsize = ph->p_memsz;
1493         obj->relocbase = __DECONST(char *, phdr) - ph->p_vaddr;
1494         break;
1495     }
1496
1497     obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
1498
1499     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1500         switch (ph->p_type) {
1501
1502         case PT_INTERP:
1503             obj->interp = (const char *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1504             break;
1505
1506         case PT_LOAD:
1507             if (nsegs == 0) {   /* First load segment */
1508                 obj->vaddrbase = trunc_page(ph->p_vaddr);
1509                 obj->mapbase = obj->vaddrbase + obj->relocbase;
1510             } else {            /* Last load segment */
1511                 obj->mapsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1512                   obj->vaddrbase;
1513             }
1514             nsegs++;
1515             break;
1516
1517         case PT_DYNAMIC:
1518             obj->dynamic = (const Elf_Dyn *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1519             break;
1520
1521         case PT_TLS:
1522             obj->tlsindex = 1;
1523             obj->tlssize = ph->p_memsz;
1524             obj->tlsalign = ph->p_align;
1525             obj->tlsinitsize = ph->p_filesz;
1526             obj->tlsinit = (void*)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1527             obj->tlspoffset = ph->p_offset;
1528             break;
1529
1530         case PT_GNU_STACK:
1531             obj->stack_flags = ph->p_flags;
1532             break;
1533
1534         case PT_GNU_RELRO:
1535             obj->relro_page = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
1536             obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
1537             break;
1538
1539         case PT_NOTE:
1540             note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
1541             note_end = note_start + ph->p_filesz;
1542             digest_notes(obj, note_start, note_end);
1543             break;
1544         }
1545     }
1546     if (nsegs < 1) {
1547         _rtld_error("%s: too few PT_LOAD segments", path);
1548         return NULL;
1549     }
1550
1551     obj->entry = entry;
1552     return obj;
1553 }
1554
1555 void
1556 digest_notes(Obj_Entry *obj, Elf_Addr note_start, Elf_Addr note_end)
1557 {
1558         const Elf_Note *note;
1559         const char *note_name;
1560         uintptr_t p;
1561
1562         for (note = (const Elf_Note *)note_start; (Elf_Addr)note < note_end;
1563             note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1564               roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1565               roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)))) {
1566                 if (note->n_namesz != sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR) ||
1567                     note->n_descsz != sizeof(int32_t))
1568                         continue;
1569                 if (note->n_type != NT_FREEBSD_ABI_TAG &&
1570                     note->n_type != NT_FREEBSD_FEATURE_CTL &&
1571                     note->n_type != NT_FREEBSD_NOINIT_TAG)
1572                         continue;
1573                 note_name = (const char *)(note + 1);
1574                 if (strncmp(NOTE_FREEBSD_VENDOR, note_name,
1575                     sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR)) != 0)
1576                         continue;
1577                 switch (note->n_type) {
1578                 case NT_FREEBSD_ABI_TAG:
1579                         /* FreeBSD osrel note */
1580                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1581                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1582                         obj->osrel = *(const int32_t *)(p);
1583                         dbg("note osrel %d", obj->osrel);
1584                         break;
1585                 case NT_FREEBSD_FEATURE_CTL:
1586                         /* FreeBSD ABI feature control note */
1587                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1588                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1589                         obj->fctl0 = *(const uint32_t *)(p);
1590                         dbg("note fctl0 %#x", obj->fctl0);
1591                         break;
1592                 case NT_FREEBSD_NOINIT_TAG:
1593                         /* FreeBSD 'crt does not call init' note */
1594                         obj->crt_no_init = true;
1595                         dbg("note crt_no_init");
1596                         break;
1597                 }
1598         }
1599 }
1600
1601 static Obj_Entry *
1602 dlcheck(void *handle)
1603 {
1604     Obj_Entry *obj;
1605
1606     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
1607         if (obj == (Obj_Entry *) handle)
1608             break;
1609     }
1610
1611     if (obj == NULL || obj->refcount == 0 || obj->dl_refcount == 0) {
1612         _rtld_error("Invalid shared object handle %p", handle);
1613         return NULL;
1614     }
1615     return obj;
1616 }
1617
1618 /*
1619  * If the given object is already in the donelist, return true.  Otherwise
1620  * add the object to the list and return false.
1621  */
1622 static bool
1623 donelist_check(DoneList *dlp, const Obj_Entry *obj)
1624 {
1625     unsigned int i;
1626
1627     for (i = 0;  i < dlp->num_used;  i++)
1628         if (dlp->objs[i] == obj)
1629             return true;
1630     /*
1631      * Our donelist allocation should always be sufficient.  But if
1632      * our threads locking isn't working properly, more shared objects
1633      * could have been loaded since we allocated the list.  That should
1634      * never happen, but we'll handle it properly just in case it does.
1635      */
1636     if (dlp->num_used < dlp->num_alloc)
1637         dlp->objs[dlp->num_used++] = obj;
1638     return false;
1639 }
1640
1641 /*
1642  * Hash function for symbol table lookup.  Don't even think about changing
1643  * this.  It is specified by the System V ABI.
1644  */
1645 unsigned long
1646 elf_hash(const char *name)
1647 {
1648     const unsigned char *p = (const unsigned char *) name;
1649     unsigned long h = 0;
1650     unsigned long g;
1651
1652     while (*p != '\0') {
1653         h = (h << 4) + *p++;
1654         if ((g = h & 0xf0000000) != 0)
1655             h ^= g >> 24;
1656         h &= ~g;
1657     }
1658     return h;
1659 }
1660
1661 /*
1662  * The GNU hash function is the Daniel J. Bernstein hash clipped to 32 bits
1663  * unsigned in case it's implemented with a wider type.
1664  */
1665 static uint32_t
1666 gnu_hash(const char *s)
1667 {
1668         uint32_t h;
1669         unsigned char c;
1670
1671         h = 5381;
1672         for (c = *s; c != '\0'; c = *++s)
1673                 h = h * 33 + c;
1674         return (h & 0xffffffff);
1675 }
1676
1677
1678 /*
1679  * Find the library with the given name, and return its full pathname.
1680  * The returned string is dynamically allocated.  Generates an error
1681  * message and returns NULL if the library cannot be found.
1682  *
1683  * If the second argument is non-NULL, then it refers to an already-
1684  * loaded shared object, whose library search path will be searched.
1685  *
1686  * If a library is successfully located via LD_LIBRARY_PATH_FDS, its
1687  * descriptor (which is close-on-exec) will be passed out via the third
1688  * argument.
1689  *
1690  * The search order is:
1691  *   DT_RPATH in the referencing file _unless_ DT_RUNPATH is present (1)
1692  *   DT_RPATH of the main object if DSO without defined DT_RUNPATH (1)
1693  *   LD_LIBRARY_PATH
1694  *   DT_RUNPATH in the referencing file
1695  *   ldconfig hints (if -z nodefaultlib, filter out default library directories
1696  *       from list)
1697  *   /lib:/usr/lib _unless_ the referencing file is linked with -z nodefaultlib
1698  *
1699  * (1) Handled in digest_dynamic2 - rpath left NULL if runpath defined.
1700  */
1701 static char *
1702 find_library(const char *xname, const Obj_Entry *refobj, int *fdp)
1703 {
1704         char *pathname, *refobj_path;
1705         const char *name;
1706         bool nodeflib, objgiven;
1707
1708         objgiven = refobj != NULL;
1709
1710         if (libmap_disable || !objgiven ||
1711             (name = lm_find(refobj->path, xname)) == NULL)
1712                 name = xname;
1713
1714         if (strchr(name, '/') != NULL) {        /* Hard coded pathname */
1715                 if (name[0] != '/' && !trust) {
1716                         _rtld_error("Absolute pathname required "
1717                             "for shared object \"%s\"", name);
1718                         return (NULL);
1719                 }
1720                 return (origin_subst(__DECONST(Obj_Entry *, refobj),
1721                     __DECONST(char *, name)));
1722         }
1723
1724         dbg(" Searching for \"%s\"", name);
1725         refobj_path = objgiven ? refobj->path : NULL;
1726
1727         /*
1728          * If refobj->rpath != NULL, then refobj->runpath is NULL.  Fall
1729          * back to pre-conforming behaviour if user requested so with
1730          * LD_LIBRARY_PATH_RPATH environment variable and ignore -z
1731          * nodeflib.
1732          */
1733         if (objgiven && refobj->rpath != NULL && ld_library_path_rpath) {
1734                 pathname = search_library_path(name, ld_library_path,
1735                     refobj_path, fdp);
1736                 if (pathname != NULL)
1737                         return (pathname);
1738                 if (refobj != NULL) {
1739                         pathname = search_library_path(name, refobj->rpath,
1740                             refobj_path, fdp);
1741                         if (pathname != NULL)
1742                                 return (pathname);
1743                 }
1744                 pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp);
1745                 if (pathname != NULL)
1746                         return (pathname);
1747                 pathname = search_library_path(name, gethints(false),
1748                     refobj_path, fdp);
1749                 if (pathname != NULL)
1750                         return (pathname);
1751                 pathname = search_library_path(name, ld_standard_library_path,
1752                     refobj_path, fdp);
1753                 if (pathname != NULL)
1754                         return (pathname);
1755         } else {
1756                 nodeflib = objgiven ? refobj->z_nodeflib : false;
1757                 if (objgiven) {
1758                         pathname = search_library_path(name, refobj->rpath,
1759                             refobj->path, fdp);
1760                         if (pathname != NULL)
1761                                 return (pathname);
1762                 }
1763                 if (objgiven && refobj->runpath == NULL && refobj != obj_main) {
1764                         pathname = search_library_path(name, obj_main->rpath,
1765                             refobj_path, fdp);
1766                         if (pathname != NULL)
1767                                 return (pathname);
1768                 }
1769                 pathname = search_library_path(name, ld_library_path,
1770                     refobj_path, fdp);
1771                 if (pathname != NULL)
1772                         return (pathname);
1773                 if (objgiven) {
1774                         pathname = search_library_path(name, refobj->runpath,
1775                             refobj_path, fdp);
1776                         if (pathname != NULL)
1777                                 return (pathname);
1778                 }
1779                 pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp);
1780                 if (pathname != NULL)
1781                         return (pathname);
1782                 pathname = search_library_path(name, gethints(nodeflib),
1783                     refobj_path, fdp);
1784                 if (pathname != NULL)
1785                         return (pathname);
1786                 if (objgiven && !nodeflib) {
1787                         pathname = search_library_path(name,
1788                             ld_standard_library_path, refobj_path, fdp);
1789                         if (pathname != NULL)
1790                                 return (pathname);
1791                 }
1792         }
1793
1794         if (objgiven && refobj->path != NULL) {
1795                 _rtld_error("Shared object \"%s\" not found, "
1796                     "required by \"%s\"", name, basename(refobj->path));
1797         } else {
1798                 _rtld_error("Shared object \"%s\" not found", name);
1799         }
1800         return (NULL);
1801 }
1802
1803 /*
1804  * Given a symbol number in a referencing object, find the corresponding
1805  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
1806  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
1807  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
1808  */
1809 const Elf_Sym *
1810 find_symdef(unsigned long symnum, const Obj_Entry *refobj,
1811     const Obj_Entry **defobj_out, int flags, SymCache *cache,
1812     RtldLockState *lockstate)
1813 {
1814     const Elf_Sym *ref;
1815     const Elf_Sym *def;
1816     const Obj_Entry *defobj;
1817     const Ver_Entry *ve;
1818     SymLook req;
1819     const char *name;
1820     int res;
1821
1822     /*
1823      * If we have already found this symbol, get the information from
1824      * the cache.
1825      */
1826     if (symnum >= refobj->dynsymcount)
1827         return NULL;    /* Bad object */
1828     if (cache != NULL && cache[symnum].sym != NULL) {
1829         *defobj_out = cache[symnum].obj;
1830         return cache[symnum].sym;
1831     }
1832
1833     ref = refobj->symtab + symnum;
1834     name = refobj->strtab + ref->st_name;
1835     def = NULL;
1836     defobj = NULL;
1837     ve = NULL;
1838
1839     /*
1840      * We don't have to do a full scale lookup if the symbol is local.
1841      * We know it will bind to the instance in this load module; to
1842      * which we already have a pointer (ie ref). By not doing a lookup,
1843      * we not only improve performance, but it also avoids unresolvable
1844      * symbols when local symbols are not in the hash table. This has
1845      * been seen with the ia64 toolchain.
1846      */
1847     if (ELF_ST_BIND(ref->st_info) != STB_LOCAL) {
1848         if (ELF_ST_TYPE(ref->st_info) == STT_SECTION) {
1849             _rtld_error("%s: Bogus symbol table entry %lu", refobj->path,
1850                 symnum);
1851         }
1852         symlook_init(&req, name);
1853         req.flags = flags;
1854         ve = req.ventry = fetch_ventry(refobj, symnum);
1855         req.lockstate = lockstate;
1856         res = symlook_default(&req, refobj);
1857         if (res == 0) {
1858             def = req.sym_out;
1859             defobj = req.defobj_out;
1860         }
1861     } else {
1862         def = ref;
1863         defobj = refobj;
1864     }
1865
1866     /*
1867      * If we found no definition and the reference is weak, treat the
1868      * symbol as having the value zero.
1869      */
1870     if (def == NULL && ELF_ST_BIND(ref->st_info) == STB_WEAK) {
1871         def = &sym_zero;
1872         defobj = obj_main;
1873     }
1874
1875     if (def != NULL) {
1876         *defobj_out = defobj;
1877         /* Record the information in the cache to avoid subsequent lookups. */
1878         if (cache != NULL) {
1879             cache[symnum].sym = def;
1880             cache[symnum].obj = defobj;
1881         }
1882     } else {
1883         if (refobj != &obj_rtld)
1884             _rtld_error("%s: Undefined symbol \"%s%s%s\"", refobj->path, name,
1885               ve != NULL ? "@" : "", ve != NULL ? ve->name : "");
1886     }
1887     return def;
1888 }
1889
1890 /*
1891  * Return the search path from the ldconfig hints file, reading it if
1892  * necessary.  If nostdlib is true, then the default search paths are
1893  * not added to result.
1894  *
1895  * Returns NULL if there are problems with the hints file,
1896  * or if the search path there is empty.
1897  */
1898 static const char *
1899 gethints(bool nostdlib)
1900 {
1901         static char *filtered_path;
1902         static const char *hints;
1903         static struct elfhints_hdr hdr;
1904         struct fill_search_info_args sargs, hargs;
1905         struct dl_serinfo smeta, hmeta, *SLPinfo, *hintinfo;
1906         struct dl_serpath *SLPpath, *hintpath;
1907         char *p;
1908         struct stat hint_stat;
1909         unsigned int SLPndx, hintndx, fndx, fcount;
1910         int fd;
1911         size_t flen;
1912         uint32_t dl;
1913         bool skip;
1914
1915         /* First call, read the hints file */
1916         if (hints == NULL) {
1917                 /* Keep from trying again in case the hints file is bad. */
1918                 hints = "";
1919
1920                 if ((fd = open(ld_elf_hints_path, O_RDONLY | O_CLOEXEC)) == -1)
1921                         return (NULL);
1922
1923                 /*
1924                  * Check of hdr.dirlistlen value against type limit
1925                  * intends to pacify static analyzers.  Further
1926                  * paranoia leads to checks that dirlist is fully
1927                  * contained in the file range.
1928                  */
1929                 if (read(fd, &hdr, sizeof hdr) != sizeof hdr ||
1930                     hdr.magic != ELFHINTS_MAGIC ||
1931                     hdr.version != 1 || hdr.dirlistlen > UINT_MAX / 2 ||
1932                     fstat(fd, &hint_stat) == -1) {
1933 cleanup1:
1934                         close(fd);
1935                         hdr.dirlistlen = 0;
1936                         return (NULL);
1937                 }
1938                 dl = hdr.strtab;
1939                 if (dl + hdr.dirlist < dl)
1940                         goto cleanup1;
1941                 dl += hdr.dirlist;
1942                 if (dl + hdr.dirlistlen < dl)
1943                         goto cleanup1;
1944                 dl += hdr.dirlistlen;
1945                 if (dl > hint_stat.st_size)
1946                         goto cleanup1;
1947                 p = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1948                 if (pread(fd, p, hdr.dirlistlen + 1,
1949                     hdr.strtab + hdr.dirlist) != (ssize_t)hdr.dirlistlen + 1 ||
1950                     p[hdr.dirlistlen] != '\0') {
1951                         free(p);
1952                         goto cleanup1;
1953                 }
1954                 hints = p;
1955                 close(fd);
1956         }
1957
1958         /*
1959          * If caller agreed to receive list which includes the default
1960          * paths, we are done. Otherwise, if we still did not
1961          * calculated filtered result, do it now.
1962          */
1963         if (!nostdlib)
1964                 return (hints[0] != '\0' ? hints : NULL);
1965         if (filtered_path != NULL)
1966                 goto filt_ret;
1967
1968         /*
1969          * Obtain the list of all configured search paths, and the
1970          * list of the default paths.
1971          *
1972          * First estimate the size of the results.
1973          */
1974         smeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1975         smeta.dls_cnt = 0;
1976         hmeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1977         hmeta.dls_cnt = 0;
1978
1979         sargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1980         sargs.serinfo = &smeta;
1981         hargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1982         hargs.serinfo = &hmeta;
1983
1984         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL,
1985             &sargs);
1986         path_enumerate(hints, fill_search_info, NULL, &hargs);
1987
1988         SLPinfo = xmalloc(smeta.dls_size);
1989         hintinfo = xmalloc(hmeta.dls_size);
1990
1991         /*
1992          * Next fetch both sets of paths.
1993          */
1994         sargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1995         sargs.serinfo = SLPinfo;
1996         sargs.serpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1997         sargs.strspace = (char *)&SLPinfo->dls_serpath[smeta.dls_cnt];
1998
1999         hargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
2000         hargs.serinfo = hintinfo;
2001         hargs.serpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
2002         hargs.strspace = (char *)&hintinfo->dls_serpath[hmeta.dls_cnt];
2003
2004         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL,
2005             &sargs);
2006         path_enumerate(hints, fill_search_info, NULL, &hargs);
2007
2008         /*
2009          * Now calculate the difference between two sets, by excluding
2010          * standard paths from the full set.
2011          */
2012         fndx = 0;
2013         fcount = 0;
2014         filtered_path = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
2015         hintpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
2016         for (hintndx = 0; hintndx < hmeta.dls_cnt; hintndx++, hintpath++) {
2017                 skip = false;
2018                 SLPpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
2019                 /*
2020                  * Check each standard path against current.
2021                  */
2022                 for (SLPndx = 0; SLPndx < smeta.dls_cnt; SLPndx++, SLPpath++) {
2023                         /* matched, skip the path */
2024                         if (!strcmp(hintpath->dls_name, SLPpath->dls_name)) {
2025                                 skip = true;
2026                                 break;
2027                         }
2028                 }
2029                 if (skip)
2030                         continue;
2031                 /*
2032                  * Not matched against any standard path, add the path
2033                  * to result. Separate consequtive paths with ':'.
2034                  */
2035                 if (fcount > 0) {
2036                         filtered_path[fndx] = ':';
2037                         fndx++;
2038                 }
2039                 fcount++;
2040                 flen = strlen(hintpath->dls_name);
2041                 strncpy((filtered_path + fndx), hintpath->dls_name, flen);
2042                 fndx += flen;
2043         }
2044         filtered_path[fndx] = '\0';
2045
2046         free(SLPinfo);
2047         free(hintinfo);
2048
2049 filt_ret:
2050         return (filtered_path[0] != '\0' ? filtered_path : NULL);
2051 }
2052
2053 static void
2054 init_dag(Obj_Entry *root)
2055 {
2056     const Needed_Entry *needed;
2057     const Objlist_Entry *elm;
2058     DoneList donelist;
2059
2060     if (root->dag_inited)
2061         return;
2062     donelist_init(&donelist);
2063
2064     /* Root object belongs to own DAG. */
2065     objlist_push_tail(&root->dldags, root);
2066     objlist_push_tail(&root->dagmembers, root);
2067     donelist_check(&donelist, root);
2068
2069     /*
2070      * Add dependencies of root object to DAG in breadth order
2071      * by exploiting the fact that each new object get added
2072      * to the tail of the dagmembers list.
2073      */
2074     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2075         for (needed = elm->obj->needed; needed != NULL; needed = needed->next) {
2076             if (needed->obj == NULL || donelist_check(&donelist, needed->obj))
2077                 continue;
2078             objlist_push_tail(&needed->obj->dldags, root);
2079             objlist_push_tail(&root->dagmembers, needed->obj);
2080         }
2081     }
2082     root->dag_inited = true;
2083 }
2084
2085 static void
2086 init_marker(Obj_Entry *marker)
2087 {
2088
2089         bzero(marker, sizeof(*marker));
2090         marker->marker = true;
2091 }
2092
2093 Obj_Entry *
2094 globallist_curr(const Obj_Entry *obj)
2095 {
2096
2097         for (;;) {
2098                 if (obj == NULL)
2099                         return (NULL);
2100                 if (!obj->marker)
2101                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
2102                 obj = TAILQ_PREV(obj, obj_entry_q, next);
2103         }
2104 }
2105
2106 Obj_Entry *
2107 globallist_next(const Obj_Entry *obj)
2108 {
2109
2110         for (;;) {
2111                 obj = TAILQ_NEXT(obj, next);
2112                 if (obj == NULL)
2113                         return (NULL);
2114                 if (!obj->marker)
2115                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
2116         }
2117 }
2118
2119 /* Prevent the object from being unmapped while the bind lock is dropped. */
2120 static void
2121 hold_object(Obj_Entry *obj)
2122 {
2123
2124         obj->holdcount++;
2125 }
2126
2127 static void
2128 unhold_object(Obj_Entry *obj)
2129 {
2130
2131         assert(obj->holdcount > 0);
2132         if (--obj->holdcount == 0 && obj->unholdfree)
2133                 release_object(obj);
2134 }
2135
2136 static void
2137 process_z(Obj_Entry *root)
2138 {
2139         const Objlist_Entry *elm;
2140         Obj_Entry *obj;
2141
2142         /*
2143          * Walk over object DAG and process every dependent object
2144          * that is marked as DF_1_NODELETE or DF_1_GLOBAL. They need
2145          * to grow their own DAG.
2146          *
2147          * For DF_1_GLOBAL, DAG is required for symbol lookups in
2148          * symlook_global() to work.
2149          *
2150          * For DF_1_NODELETE, the DAG should have its reference upped.
2151          */
2152         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2153                 obj = elm->obj;
2154                 if (obj == NULL)
2155                         continue;
2156                 if (obj->z_nodelete && !obj->ref_nodel) {
2157                         dbg("obj %s -z nodelete", obj->path);
2158                         init_dag(obj);
2159                         ref_dag(obj);
2160                         obj->ref_nodel = true;
2161                 }
2162                 if (obj->z_global && objlist_find(&list_global, obj) == NULL) {
2163                         dbg("obj %s -z global", obj->path);
2164                         objlist_push_tail(&list_global, obj);
2165                         init_dag(obj);
2166                 }
2167         }
2168 }
2169
2170 static void
2171 parse_rtld_phdr(Obj_Entry *obj)
2172 {
2173         const Elf_Phdr *ph;
2174         Elf_Addr note_start, note_end;
2175
2176         obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
2177         for (ph = obj->phdr;  (const char *)ph < (const char *)obj->phdr +
2178             obj->phsize; ph++) {
2179                 switch (ph->p_type) {
2180                 case PT_GNU_STACK:
2181                         obj->stack_flags = ph->p_flags;
2182                         break;
2183                 case PT_GNU_RELRO:
2184                         obj->relro_page = obj->relocbase +
2185                             trunc_page(ph->p_vaddr);
2186                         obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
2187                         break;
2188                 case PT_NOTE:
2189                         note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
2190                         note_end = note_start + ph->p_filesz;
2191                         digest_notes(obj, note_start, note_end);
2192                         break;
2193                 }
2194         }
2195 }
2196
2197 /*
2198  * Initialize the dynamic linker.  The argument is the address at which
2199  * the dynamic linker has been mapped into memory.  The primary task of
2200  * this function is to relocate the dynamic linker.
2201  */
2202 static void
2203 init_rtld(caddr_t mapbase, Elf_Auxinfo **aux_info)
2204 {
2205     Obj_Entry objtmp;   /* Temporary rtld object */
2206     const Elf_Ehdr *ehdr;
2207     const Elf_Dyn *dyn_rpath;
2208     const Elf_Dyn *dyn_soname;
2209     const Elf_Dyn *dyn_runpath;
2210
2211 #ifdef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
2212     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
2213     init_pagesizes(aux_info);
2214 #endif
2215
2216     /*
2217      * Conjure up an Obj_Entry structure for the dynamic linker.
2218      *
2219      * The "path" member can't be initialized yet because string constants
2220      * cannot yet be accessed. Below we will set it correctly.
2221      */
2222     memset(&objtmp, 0, sizeof(objtmp));
2223     objtmp.path = NULL;
2224     objtmp.rtld = true;
2225     objtmp.mapbase = mapbase;
2226 #ifdef PIC
2227     objtmp.relocbase = mapbase;
2228 #endif
2229
2230     objtmp.dynamic = rtld_dynamic(&objtmp);
2231     digest_dynamic1(&objtmp, 1, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
2232     assert(objtmp.needed == NULL);
2233 #if !defined(__mips__)
2234     /* MIPS has a bogus DT_TEXTREL. */
2235     assert(!objtmp.textrel);
2236 #endif
2237     /*
2238      * Temporarily put the dynamic linker entry into the object list, so
2239      * that symbols can be found.
2240      */
2241     relocate_objects(&objtmp, true, &objtmp, 0, NULL);
2242
2243     ehdr = (Elf_Ehdr *)mapbase;
2244     objtmp.phdr = (Elf_Phdr *)((char *)mapbase + ehdr->e_phoff);
2245     objtmp.phsize = ehdr->e_phnum * sizeof(objtmp.phdr[0]);
2246
2247     /* Initialize the object list. */
2248     TAILQ_INIT(&obj_list);
2249
2250     /* Now that non-local variables can be accesses, copy out obj_rtld. */
2251     memcpy(&obj_rtld, &objtmp, sizeof(obj_rtld));
2252
2253 #ifndef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
2254     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
2255     init_pagesizes(aux_info);
2256 #endif
2257
2258     if (aux_info[AT_OSRELDATE] != NULL)
2259             osreldate = aux_info[AT_OSRELDATE]->a_un.a_val;
2260
2261     digest_dynamic2(&obj_rtld, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
2262
2263     /* Replace the path with a dynamically allocated copy. */
2264     obj_rtld.path = xstrdup(ld_path_rtld);
2265
2266     parse_rtld_phdr(&obj_rtld);
2267     obj_enforce_relro(&obj_rtld);
2268
2269     r_debug.r_version = R_DEBUG_VERSION;
2270     r_debug.r_brk = r_debug_state;
2271     r_debug.r_state = RT_CONSISTENT;
2272     r_debug.r_ldbase = obj_rtld.relocbase;
2273 }
2274
2275 /*
2276  * Retrieve the array of supported page sizes.  The kernel provides the page
2277  * sizes in increasing order.
2278  */
2279 static void
2280 init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info)
2281 {
2282         static size_t psa[MAXPAGESIZES];
2283         int mib[2];
2284         size_t len, size;
2285
2286         if (aux_info[AT_PAGESIZES] != NULL && aux_info[AT_PAGESIZESLEN] !=
2287             NULL) {
2288                 size = aux_info[AT_PAGESIZESLEN]->a_un.a_val;
2289                 pagesizes = aux_info[AT_PAGESIZES]->a_un.a_ptr;
2290         } else {
2291                 len = 2;
2292                 if (sysctlnametomib("hw.pagesizes", mib, &len) == 0)
2293                         size = sizeof(psa);
2294                 else {
2295                         /* As a fallback, retrieve the base page size. */
2296                         size = sizeof(psa[0]);
2297                         if (aux_info[AT_PAGESZ] != NULL) {
2298                                 psa[0] = aux_info[AT_PAGESZ]->a_un.a_val;
2299                                 goto psa_filled;
2300                         } else {
2301                                 mib[0] = CTL_HW;
2302                                 mib[1] = HW_PAGESIZE;
2303                                 len = 2;
2304                         }
2305                 }
2306                 if (sysctl(mib, len, psa, &size, NULL, 0) == -1) {
2307                         _rtld_error("sysctl for hw.pagesize(s) failed");
2308                         rtld_die();
2309                 }
2310 psa_filled:
2311                 pagesizes = psa;
2312         }
2313         npagesizes = size / sizeof(pagesizes[0]);
2314         /* Discard any invalid entries at the end of the array. */
2315         while (npagesizes > 0 && pagesizes[npagesizes - 1] == 0)
2316                 npagesizes--;
2317 }
2318
2319 /*
2320  * Add the init functions from a needed object list (and its recursive
2321  * needed objects) to "list".  This is not used directly; it is a helper
2322  * function for initlist_add_objects().  The write lock must be held
2323  * when this function is called.
2324  */
2325 static void
2326 initlist_add_neededs(Needed_Entry *needed, Objlist *list)
2327 {
2328     /* Recursively process the successor needed objects. */
2329     if (needed->next != NULL)
2330         initlist_add_neededs(needed->next, list);
2331
2332     /* Process the current needed object. */
2333     if (needed->obj != NULL)
2334         initlist_add_objects(needed->obj, needed->obj, list);
2335 }
2336
2337 /*
2338  * Scan all of the DAGs rooted in the range of objects from "obj" to
2339  * "tail" and add their init functions to "list".  This recurses over
2340  * the DAGs and ensure the proper init ordering such that each object's
2341  * needed libraries are initialized before the object itself.  At the
2342  * same time, this function adds the objects to the global finalization
2343  * list "list_fini" in the opposite order.  The write lock must be
2344  * held when this function is called.
2345  */
2346 static void
2347 initlist_add_objects(Obj_Entry *obj, Obj_Entry *tail, Objlist *list)
2348 {
2349     Obj_Entry *nobj;
2350
2351     if (obj->init_scanned || obj->init_done)
2352         return;
2353     obj->init_scanned = true;
2354
2355     /* Recursively process the successor objects. */
2356     nobj = globallist_next(obj);
2357     if (nobj != NULL && obj != tail)
2358         initlist_add_objects(nobj, tail, list);
2359
2360     /* Recursively process the needed objects. */
2361     if (obj->needed != NULL)
2362         initlist_add_neededs(obj->needed, list);
2363     if (obj->needed_filtees != NULL)
2364         initlist_add_neededs(obj->needed_filtees, list);
2365     if (obj->needed_aux_filtees != NULL)
2366         initlist_add_neededs(obj->needed_aux_filtees, list);
2367
2368     /* Add the object to the init list. */
2369     objlist_push_tail(list, obj);
2370
2371     /* Add the object to the global fini list in the reverse order. */
2372     if ((obj->fini != (Elf_Addr)NULL || obj->fini_array != (Elf_Addr)NULL)
2373       && !obj->on_fini_list) {
2374         objlist_push_head(&list_fini, obj);
2375         obj->on_fini_list = true;
2376     }
2377 }
2378
2379 #ifndef FPTR_TARGET
2380 #define FPTR_TARGET(f)  ((Elf_Addr) (f))
2381 #endif
2382
2383 static void
2384 free_needed_filtees(Needed_Entry *n, RtldLockState *lockstate)
2385 {
2386     Needed_Entry *needed, *needed1;
2387
2388     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed->next) {
2389         if (needed->obj != NULL) {
2390             dlclose_locked(needed->obj, lockstate);
2391             needed->obj = NULL;
2392         }
2393     }
2394     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed1) {
2395         needed1 = needed->next;
2396         free(needed);
2397     }
2398 }
2399
2400 static void
2401 unload_filtees(Obj_Entry *obj, RtldLockState *lockstate)
2402 {
2403
2404         free_needed_filtees(obj->needed_filtees, lockstate);
2405         obj->needed_filtees = NULL;
2406         free_needed_filtees(obj->needed_aux_filtees, lockstate);
2407         obj->needed_aux_filtees = NULL;
2408         obj->filtees_loaded = false;
2409 }
2410
2411 static void
2412 load_filtee1(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags,
2413     RtldLockState *lockstate)
2414 {
2415
2416     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2417         needed->obj = dlopen_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2418           flags, ((ld_loadfltr || obj->z_loadfltr) ? RTLD_NOW : RTLD_LAZY) |
2419           RTLD_LOCAL, lockstate);
2420     }
2421 }
2422
2423 static void
2424 load_filtees(Obj_Entry *obj, int flags, RtldLockState *lockstate)
2425 {
2426
2427     lock_restart_for_upgrade(lockstate);
2428     if (!obj->filtees_loaded) {
2429         load_filtee1(obj, obj->needed_filtees, flags, lockstate);
2430         load_filtee1(obj, obj->needed_aux_filtees, flags, lockstate);
2431         obj->filtees_loaded = true;
2432     }
2433 }
2434
2435 static int
2436 process_needed(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
2437 {
2438     Obj_Entry *obj1;
2439
2440     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2441         obj1 = needed->obj = load_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2442           flags & ~RTLD_LO_NOLOAD);
2443         if (obj1 == NULL && !ld_tracing && (flags & RTLD_LO_FILTEES) == 0)
2444             return (-1);
2445     }
2446     return (0);
2447 }
2448
2449 /*
2450  * Given a shared object, traverse its list of needed objects, and load
2451  * each of them.  Returns 0 on success.  Generates an error message and
2452  * returns -1 on failure.
2453  */
2454 static int
2455 load_needed_objects(Obj_Entry *first, int flags)
2456 {
2457     Obj_Entry *obj;
2458
2459     for (obj = first; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
2460         if (obj->marker)
2461             continue;
2462         if (process_needed(obj, obj->needed, flags) == -1)
2463             return (-1);
2464     }
2465     return (0);
2466 }
2467
2468 static int
2469 load_preload_objects(void)
2470 {
2471     char *p = ld_preload;
2472     Obj_Entry *obj;
2473     static const char delim[] = " \t:;";
2474
2475     if (p == NULL)
2476         return 0;
2477
2478     p += strspn(p, delim);
2479     while (*p != '\0') {
2480         size_t len = strcspn(p, delim);
2481         char savech;
2482
2483         savech = p[len];
2484         p[len] = '\0';
2485         obj = load_object(p, -1, NULL, 0);
2486         if (obj == NULL)
2487             return -1;  /* XXX - cleanup */
2488         obj->z_interpose = true;
2489         p[len] = savech;
2490         p += len;
2491         p += strspn(p, delim);
2492     }
2493     LD_UTRACE(UTRACE_PRELOAD_FINISHED, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
2494     return 0;
2495 }
2496
2497 static const char *
2498 printable_path(const char *path)
2499 {
2500
2501         return (path == NULL ? "<unknown>" : path);
2502 }
2503
2504 /*
2505  * Load a shared object into memory, if it is not already loaded.  The
2506  * object may be specified by name or by user-supplied file descriptor
2507  * fd_u. In the later case, the fd_u descriptor is not closed, but its
2508  * duplicate is.
2509  *
2510  * Returns a pointer to the Obj_Entry for the object.  Returns NULL
2511  * on failure.
2512  */
2513 static Obj_Entry *
2514 load_object(const char *name, int fd_u, const Obj_Entry *refobj, int flags)
2515 {
2516     Obj_Entry *obj;
2517     int fd;
2518     struct stat sb;
2519     char *path;
2520
2521     fd = -1;
2522     if (name != NULL) {
2523         TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2524             if (obj->marker || obj->doomed)
2525                 continue;
2526             if (object_match_name(obj, name))
2527                 return (obj);
2528         }
2529
2530         path = find_library(name, refobj, &fd);
2531         if (path == NULL)
2532             return (NULL);
2533     } else
2534         path = NULL;
2535
2536     if (fd >= 0) {
2537         /*
2538          * search_library_pathfds() opens a fresh file descriptor for the
2539          * library, so there is no need to dup().
2540          */
2541     } else if (fd_u == -1) {
2542         /*
2543          * If we didn't find a match by pathname, or the name is not
2544          * supplied, open the file and check again by device and inode.
2545          * This avoids false mismatches caused by multiple links or ".."
2546          * in pathnames.
2547          *
2548          * To avoid a race, we open the file and use fstat() rather than
2549          * using stat().
2550          */
2551         if ((fd = open(path, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY)) == -1) {
2552             _rtld_error("Cannot open \"%s\"", path);
2553             free(path);
2554             return (NULL);
2555         }
2556     } else {
2557         fd = fcntl(fd_u, F_DUPFD_CLOEXEC, 0);
2558         if (fd == -1) {
2559             _rtld_error("Cannot dup fd");
2560             free(path);
2561             return (NULL);
2562         }
2563     }
2564     if (fstat(fd, &sb) == -1) {
2565         _rtld_error("Cannot fstat \"%s\"", printable_path(path));
2566         close(fd);
2567         free(path);
2568         return NULL;
2569     }
2570     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2571         if (obj->marker || obj->doomed)
2572             continue;
2573         if (obj->ino == sb.st_ino && obj->dev == sb.st_dev)
2574             break;
2575     }
2576     if (obj != NULL && name != NULL) {
2577         object_add_name(obj, name);
2578         free(path);
2579         close(fd);
2580         return obj;
2581     }
2582     if (flags & RTLD_LO_NOLOAD) {
2583         free(path);
2584         close(fd);
2585         return (NULL);
2586     }
2587
2588     /* First use of this object, so we must map it in */
2589     obj = do_load_object(fd, name, path, &sb, flags);
2590     if (obj == NULL)
2591         free(path);
2592     close(fd);
2593
2594     return obj;
2595 }
2596
2597 static Obj_Entry *
2598 do_load_object(int fd, const char *name, char *path, struct stat *sbp,
2599   int flags)
2600 {
2601     Obj_Entry *obj;
2602     struct statfs fs;
2603
2604     /*
2605      * but first, make sure that environment variables haven't been
2606      * used to circumvent the noexec flag on a filesystem.
2607      */
2608     if (dangerous_ld_env) {
2609         if (fstatfs(fd, &fs) != 0) {
2610             _rtld_error("Cannot fstatfs \"%s\"", printable_path(path));
2611             return NULL;
2612         }
2613         if (fs.f_flags & MNT_NOEXEC) {
2614             _rtld_error("Cannot execute objects on %s", fs.f_mntonname);
2615             return NULL;
2616         }
2617     }
2618     dbg("loading \"%s\"", printable_path(path));
2619     obj = map_object(fd, printable_path(path), sbp);
2620     if (obj == NULL)
2621         return NULL;
2622
2623     /*
2624      * If DT_SONAME is present in the object, digest_dynamic2 already
2625      * added it to the object names.
2626      */
2627     if (name != NULL)
2628         object_add_name(obj, name);
2629     obj->path = path;
2630     if (!digest_dynamic(obj, 0))
2631         goto errp;
2632     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d", obj->path,
2633         obj->valid_hash_sysv, obj->valid_hash_gnu, obj->dynsymcount);
2634     if (obj->z_pie && (flags & RTLD_LO_TRACE) == 0) {
2635         dbg("refusing to load PIE executable \"%s\"", obj->path);
2636         _rtld_error("Cannot load PIE binary %s as DSO", obj->path);
2637         goto errp;
2638     }
2639     if (obj->z_noopen && (flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_TRACE)) ==
2640       RTLD_LO_DLOPEN) {
2641         dbg("refusing to load non-loadable \"%s\"", obj->path);
2642         _rtld_error("Cannot dlopen non-loadable %s", obj->path);
2643         goto errp;
2644     }
2645
2646     obj->dlopened = (flags & RTLD_LO_DLOPEN) != 0;
2647     TAILQ_INSERT_TAIL(&obj_list, obj, next);
2648     obj_count++;
2649     obj_loads++;
2650     linkmap_add(obj);   /* for GDB & dlinfo() */
2651     max_stack_flags |= obj->stack_flags;
2652
2653     dbg("  %p .. %p: %s", obj->mapbase,
2654          obj->mapbase + obj->mapsize - 1, obj->path);
2655     if (obj->textrel)
2656         dbg("  WARNING: %s has impure text", obj->path);
2657     LD_UTRACE(UTRACE_LOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
2658         obj->path);    
2659
2660     return (obj);
2661
2662 errp:
2663     munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
2664     obj_free(obj);
2665     return (NULL);
2666 }
2667
2668 static Obj_Entry *
2669 obj_from_addr(const void *addr)
2670 {
2671     Obj_Entry *obj;
2672
2673     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2674         if (obj->marker)
2675             continue;
2676         if (addr < (void *) obj->mapbase)
2677             continue;
2678         if (addr < (void *)(obj->mapbase + obj->mapsize))
2679             return obj;
2680     }
2681     return NULL;
2682 }
2683
2684 static void
2685 preinit_main(void)
2686 {
2687     Elf_Addr *preinit_addr;
2688     int index;
2689
2690     preinit_addr = (Elf_Addr *)obj_main->preinit_array;
2691     if (preinit_addr == NULL)
2692         return;
2693
2694     for (index = 0; index < obj_main->preinit_array_num; index++) {
2695         if (preinit_addr[index] != 0 && preinit_addr[index] != 1) {
2696             dbg("calling preinit function for %s at %p", obj_main->path,
2697               (void *)preinit_addr[index]);
2698             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, obj_main, (void *)preinit_addr[index],
2699               0, 0, obj_main->path);
2700             call_init_pointer(obj_main, preinit_addr[index]);
2701         }
2702     }
2703 }
2704
2705 /*
2706  * Call the finalization functions for each of the objects in "list"
2707  * belonging to the DAG of "root" and referenced once. If NULL "root"
2708  * is specified, every finalization function will be called regardless
2709  * of the reference count and the list elements won't be freed. All of
2710  * the objects are expected to have non-NULL fini functions.
2711  */
2712 static void
2713 objlist_call_fini(Objlist *list, Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
2714 {
2715     Objlist_Entry *elm;
2716     char *saved_msg;
2717     Elf_Addr *fini_addr;
2718     int index;
2719
2720     assert(root == NULL || root->refcount == 1);
2721
2722     if (root != NULL)
2723         root->doomed = true;
2724
2725     /*
2726      * Preserve the current error message since a fini function might
2727      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2728      */
2729     saved_msg = errmsg_save();
2730     do {
2731         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2732             if (root != NULL && (elm->obj->refcount != 1 ||
2733               objlist_find(&root->dagmembers, elm->obj) == NULL))
2734                 continue;
2735             /* Remove object from fini list to prevent recursive invocation. */
2736             STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2737             /* Ensure that new references cannot be acquired. */
2738             elm->obj->doomed = true;
2739
2740             hold_object(elm->obj);
2741             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2742             /*
2743              * It is legal to have both DT_FINI and DT_FINI_ARRAY defined.
2744              * When this happens, DT_FINI_ARRAY is processed first.
2745              */
2746             fini_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->fini_array;
2747             if (fini_addr != NULL && elm->obj->fini_array_num > 0) {
2748                 for (index = elm->obj->fini_array_num - 1; index >= 0;
2749                   index--) {
2750                     if (fini_addr[index] != 0 && fini_addr[index] != 1) {
2751                         dbg("calling fini function for %s at %p",
2752                             elm->obj->path, (void *)fini_addr[index]);
2753                         LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj,
2754                             (void *)fini_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2755                         call_initfini_pointer(elm->obj, fini_addr[index]);
2756                     }
2757                 }
2758             }
2759             if (elm->obj->fini != (Elf_Addr)NULL) {
2760                 dbg("calling fini function for %s at %p", elm->obj->path,
2761                     (void *)elm->obj->fini);
2762                 LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->fini,
2763                     0, 0, elm->obj->path);
2764                 call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->fini);
2765             }
2766             wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2767             unhold_object(elm->obj);
2768             /* No need to free anything if process is going down. */
2769             if (root != NULL)
2770                 free(elm);
2771             /*
2772              * We must restart the list traversal after every fini call
2773              * because a dlclose() call from the fini function or from
2774              * another thread might have modified the reference counts.
2775              */
2776             break;
2777         }
2778     } while (elm != NULL);
2779     errmsg_restore(saved_msg);
2780 }
2781
2782 /*
2783  * Call the initialization functions for each of the objects in
2784  * "list".  All of the objects are expected to have non-NULL init
2785  * functions.
2786  */
2787 static void
2788 objlist_call_init(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
2789 {
2790     Objlist_Entry *elm;
2791     Obj_Entry *obj;
2792     char *saved_msg;
2793     Elf_Addr *init_addr;
2794     void (*reg)(void (*)(void));
2795     int index;
2796
2797     /*
2798      * Clean init_scanned flag so that objects can be rechecked and
2799      * possibly initialized earlier if any of vectors called below
2800      * cause the change by using dlopen.
2801      */
2802     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2803         if (obj->marker)
2804             continue;
2805         obj->init_scanned = false;
2806     }
2807
2808     /*
2809      * Preserve the current error message since an init function might
2810      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2811      */
2812     saved_msg = errmsg_save();
2813     STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2814         if (elm->obj->init_done) /* Initialized early. */
2815             continue;
2816         /*
2817          * Race: other thread might try to use this object before current
2818          * one completes the initialization. Not much can be done here
2819          * without better locking.
2820          */
2821         elm->obj->init_done = true;
2822         hold_object(elm->obj);
2823         reg = NULL;
2824         if (elm->obj == obj_main && obj_main->crt_no_init) {
2825                 reg = (void (*)(void (*)(void)))get_program_var_addr(
2826                     "__libc_atexit", lockstate);
2827         }
2828         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2829         if (reg != NULL) {
2830                 reg(rtld_exit);
2831                 rtld_exit_ptr = rtld_nop_exit;
2832         }
2833
2834         /*
2835          * It is legal to have both DT_INIT and DT_INIT_ARRAY defined.
2836          * When this happens, DT_INIT is processed first.
2837          */
2838         if (elm->obj->init != (Elf_Addr)NULL) {
2839             dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2840                 (void *)elm->obj->init);
2841             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->init,
2842                 0, 0, elm->obj->path);
2843             call_init_pointer(elm->obj, elm->obj->init);
2844         }
2845         init_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->init_array;
2846         if (init_addr != NULL) {
2847             for (index = 0; index < elm->obj->init_array_num; index++) {
2848                 if (init_addr[index] != 0 && init_addr[index] != 1) {
2849                     dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2850                         (void *)init_addr[index]);
2851                     LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj,
2852                         (void *)init_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2853                     call_init_pointer(elm->obj, init_addr[index]);
2854                 }
2855             }
2856         }
2857         wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2858         unhold_object(elm->obj);
2859     }
2860     errmsg_restore(saved_msg);
2861 }
2862
2863 static void
2864 objlist_clear(Objlist *list)
2865 {
2866     Objlist_Entry *elm;
2867
2868     while (!STAILQ_EMPTY(list)) {
2869         elm = STAILQ_FIRST(list);
2870         STAILQ_REMOVE_HEAD(list, link);
2871         free(elm);
2872     }
2873 }
2874
2875 static Objlist_Entry *
2876 objlist_find(Objlist *list, const Obj_Entry *obj)
2877 {
2878     Objlist_Entry *elm;
2879
2880     STAILQ_FOREACH(elm, list, link)
2881         if (elm->obj == obj)
2882             return elm;
2883     return NULL;
2884 }
2885
2886 static void
2887 objlist_init(Objlist *list)
2888 {
2889     STAILQ_INIT(list);
2890 }
2891
2892 static void
2893 objlist_push_head(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2894 {
2895     Objlist_Entry *elm;
2896
2897     elm = NEW(Objlist_Entry);
2898     elm->obj = obj;
2899     STAILQ_INSERT_HEAD(list, elm, link);
2900 }
2901
2902 static void
2903 objlist_push_tail(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2904 {
2905     Objlist_Entry *elm;
2906
2907     elm = NEW(Objlist_Entry);
2908     elm->obj = obj;
2909     STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2910 }
2911
2912 static void
2913 objlist_put_after(Objlist *list, Obj_Entry *listobj, Obj_Entry *obj)
2914 {
2915         Objlist_Entry *elm, *listelm;
2916
2917         STAILQ_FOREACH(listelm, list, link) {
2918                 if (listelm->obj == listobj)
2919                         break;
2920         }
2921         elm = NEW(Objlist_Entry);
2922         elm->obj = obj;
2923         if (listelm != NULL)
2924                 STAILQ_INSERT_AFTER(list, listelm, elm, link);
2925         else
2926                 STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2927 }
2928
2929 static void
2930 objlist_remove(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2931 {
2932     Objlist_Entry *elm;
2933
2934     if ((elm = objlist_find(list, obj)) != NULL) {
2935         STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2936         free(elm);
2937     }
2938 }
2939
2940 /*
2941  * Relocate dag rooted in the specified object.
2942  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2943  */
2944
2945 static int
2946 relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2947     int flags, RtldLockState *lockstate)
2948 {
2949         Objlist_Entry *elm;
2950         int error;
2951
2952         error = 0;
2953         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2954                 error = relocate_object(elm->obj, bind_now, rtldobj, flags,
2955                     lockstate);
2956                 if (error == -1)
2957                         break;
2958         }
2959         return (error);
2960 }
2961
2962 /*
2963  * Prepare for, or clean after, relocating an object marked with
2964  * DT_TEXTREL or DF_TEXTREL.  Before relocating, all read-only
2965  * segments are remapped read-write.  After relocations are done, the
2966  * segment's permissions are returned back to the modes specified in
2967  * the phdrs.  If any relocation happened, or always for wired
2968  * program, COW is triggered.
2969  */
2970 static int
2971 reloc_textrel_prot(Obj_Entry *obj, bool before)
2972 {
2973         const Elf_Phdr *ph;
2974         void *base;
2975         size_t l, sz;
2976         int prot;
2977
2978         for (l = obj->phsize / sizeof(*ph), ph = obj->phdr; l > 0;
2979             l--, ph++) {
2980                 if (ph->p_type != PT_LOAD || (ph->p_flags & PF_W) != 0)
2981                         continue;
2982                 base = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
2983                 sz = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_filesz) -
2984                     trunc_page(ph->p_vaddr);
2985                 prot = before ? (PROT_READ | PROT_WRITE) :
2986                     convert_prot(ph->p_flags);
2987                 if (mprotect(base, sz, prot) == -1) {
2988                         _rtld_error("%s: Cannot write-%sable text segment: %s",
2989                             obj->path, before ? "en" : "dis",
2990                             rtld_strerror(errno));
2991                         return (-1);
2992                 }
2993         }
2994         return (0);
2995 }
2996
2997 /*
2998  * Relocate single object.
2999  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
3000  */
3001 static int
3002 relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
3003     int flags, RtldLockState *lockstate)
3004 {
3005
3006         if (obj->relocated)
3007                 return (0);
3008         obj->relocated = true;
3009         if (obj != rtldobj)
3010                 dbg("relocating \"%s\"", obj->path);
3011
3012         if (obj->symtab == NULL || obj->strtab == NULL ||
3013             !(obj->valid_hash_sysv || obj->valid_hash_gnu))
3014                 dbg("object %s has no run-time symbol table", obj->path);
3015
3016         /* There are relocations to the write-protected text segment. */
3017         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, true) != 0)
3018                 return (-1);
3019
3020         /* Process the non-PLT non-IFUNC relocations. */
3021         if (reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags, lockstate))
3022                 return (-1);
3023
3024         /* Re-protected the text segment. */
3025         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, false) != 0)
3026                 return (-1);
3027
3028         /* Set the special PLT or GOT entries. */
3029         init_pltgot(obj);
3030
3031         /* Process the PLT relocations. */
3032         if (reloc_plt(obj, flags, lockstate) == -1)
3033                 return (-1);
3034         /* Relocate the jump slots if we are doing immediate binding. */
3035         if ((obj->bind_now || bind_now) && reloc_jmpslots(obj, flags,
3036             lockstate) == -1)
3037                 return (-1);
3038
3039         if (!obj->mainprog && obj_enforce_relro(obj) == -1)
3040                 return (-1);
3041
3042         /*
3043          * Set up the magic number and version in the Obj_Entry.  These
3044          * were checked in the crt1.o from the original ElfKit, so we
3045          * set them for backward compatibility.
3046          */
3047         obj->magic = RTLD_MAGIC;
3048         obj->version = RTLD_VERSION;
3049
3050         return (0);
3051 }
3052
3053 /*
3054  * Relocate newly-loaded shared objects.  The argument is a pointer to
3055  * the Obj_Entry for the first such object.  All objects from the first
3056  * to the end of the list of objects are relocated.  Returns 0 on success,
3057  * or -1 on failure.
3058  */
3059 static int
3060 relocate_objects(Obj_Entry *first, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
3061     int flags, RtldLockState *lockstate)
3062 {
3063         Obj_Entry *obj;
3064         int error;
3065
3066         for (error = 0, obj = first;  obj != NULL;
3067             obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
3068                 if (obj->marker)
3069                         continue;
3070                 error = relocate_object(obj, bind_now, rtldobj, flags,
3071                     lockstate);
3072                 if (error == -1)
3073                         break;
3074         }
3075         return (error);
3076 }
3077
3078 /*
3079  * The handling of R_MACHINE_IRELATIVE relocations and jumpslots
3080  * referencing STT_GNU_IFUNC symbols is postponed till the other
3081  * relocations are done.  The indirect functions specified as
3082  * ifunc are allowed to call other symbols, so we need to have
3083  * objects relocated before asking for resolution from indirects.
3084  *
3085  * The R_MACHINE_IRELATIVE slots are resolved in greedy fashion,
3086  * instead of the usual lazy handling of PLT slots.  It is
3087  * consistent with how GNU does it.
3088  */
3089 static int
3090 resolve_object_ifunc(Obj_Entry *obj, bool bind_now, int flags,
3091     RtldLockState *lockstate)
3092 {
3093
3094         if (obj->ifuncs_resolved)
3095                 return (0);
3096         obj->ifuncs_resolved = true;
3097         if (!obj->irelative && !obj->irelative_nonplt &&
3098             !((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc) &&
3099             !obj->non_plt_gnu_ifunc)
3100                 return (0);
3101         if (obj_disable_relro(obj) == -1 ||
3102             (obj->irelative && reloc_iresolve(obj, lockstate) == -1) ||
3103             (obj->irelative_nonplt && reloc_iresolve_nonplt(obj,
3104             lockstate) == -1) ||
3105             ((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc &&
3106             reloc_gnu_ifunc(obj, flags, lockstate) == -1) ||
3107             (obj->non_plt_gnu_ifunc && reloc_non_plt(obj, &obj_rtld,
3108             flags | SYMLOOK_IFUNC, lockstate) == -1) ||
3109             obj_enforce_relro(obj) == -1)
3110                 return (-1);
3111         return (0);
3112 }
3113
3114 static int
3115 initlist_objects_ifunc(Objlist *list, bool bind_now, int flags,
3116     RtldLockState *lockstate)
3117 {
3118         Objlist_Entry *elm;
3119         Obj_Entry *obj;
3120
3121         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
3122                 obj = elm->obj;
3123                 if (obj->marker)
3124                         continue;
3125                 if (resolve_object_ifunc(obj, bind_now, flags,
3126                     lockstate) == -1)
3127                         return (-1);
3128         }
3129         return (0);
3130 }
3131
3132 /*
3133  * Cleanup procedure.  It will be called (by the atexit mechanism) just
3134  * before the process exits.
3135  */
3136 static void
3137 rtld_exit(void)
3138 {
3139     RtldLockState lockstate;
3140
3141     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3142     dbg("rtld_exit()");
3143     objlist_call_fini(&list_fini, NULL, &lockstate);
3144     /* No need to remove the items from the list, since we are exiting. */
3145     if (!libmap_disable)
3146         lm_fini();
3147     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3148 }
3149
3150 static void
3151 rtld_nop_exit(void)
3152 {
3153 }
3154
3155 /*
3156  * Iterate over a search path, translate each element, and invoke the
3157  * callback on the result.
3158  */
3159 static void *
3160 path_enumerate(const char *path, path_enum_proc callback,
3161     const char *refobj_path, void *arg)
3162 {
3163     const char *trans;
3164     if (path == NULL)
3165         return (NULL);
3166
3167     path += strspn(path, ":;");
3168     while (*path != '\0') {
3169         size_t len;
3170         char  *res;
3171
3172         len = strcspn(path, ":;");
3173         trans = lm_findn(refobj_path, path, len);
3174         if (trans)
3175             res = callback(trans, strlen(trans), arg);
3176         else
3177             res = callback(path, len, arg);
3178
3179         if (res != NULL)
3180             return (res);
3181
3182         path += len;
3183         path += strspn(path, ":;");
3184     }
3185
3186     return (NULL);
3187 }
3188
3189 struct try_library_args {
3190     const char  *name;
3191     size_t       namelen;
3192     char        *buffer;
3193     size_t       buflen;
3194     int          fd;
3195 };
3196
3197 static void *
3198 try_library_path(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3199 {
3200     struct try_library_args *arg;
3201     int fd;
3202
3203     arg = param;
3204     if (*dir == '/' || trust) {
3205         char *pathname;
3206
3207         if (dirlen + 1 + arg->namelen + 1 > arg->buflen)
3208                 return (NULL);
3209
3210         pathname = arg->buffer;
3211         strncpy(pathname, dir, dirlen);
3212         pathname[dirlen] = '/';
3213         strcpy(pathname + dirlen + 1, arg->name);
3214
3215         dbg("  Trying \"%s\"", pathname);
3216         fd = open(pathname, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
3217         if (fd >= 0) {
3218             dbg("  Opened \"%s\", fd %d", pathname, fd);
3219             pathname = xmalloc(dirlen + 1 + arg->namelen + 1);
3220             strcpy(pathname, arg->buffer);
3221             arg->fd = fd;
3222             return (pathname);
3223         } else {
3224             dbg("  Failed to open \"%s\": %s",
3225                 pathname, rtld_strerror(errno));
3226         }
3227     }
3228     return (NULL);
3229 }
3230
3231 static char *
3232 search_library_path(const char *name, const char *path,
3233     const char *refobj_path, int *fdp)
3234 {
3235     char *p;
3236     struct try_library_args arg;
3237
3238     if (path == NULL)
3239         return NULL;
3240
3241     arg.name = name;
3242     arg.namelen = strlen(name);
3243     arg.buffer = xmalloc(PATH_MAX);
3244     arg.buflen = PATH_MAX;
3245     arg.fd = -1;
3246
3247     p = path_enumerate(path, try_library_path, refobj_path, &arg);
3248     *fdp = arg.fd;
3249
3250     free(arg.buffer);
3251
3252     return (p);
3253 }
3254
3255
3256 /*
3257  * Finds the library with the given name using the directory descriptors
3258  * listed in the LD_LIBRARY_PATH_FDS environment variable.
3259  *
3260  * Returns a freshly-opened close-on-exec file descriptor for the library,
3261  * or -1 if the library cannot be found.
3262  */
3263 static char *
3264 search_library_pathfds(const char *name, const char *path, int *fdp)
3265 {
3266         char *envcopy, *fdstr, *found, *last_token;
3267         size_t len;
3268         int dirfd, fd;
3269
3270         dbg("%s('%s', '%s', fdp)", __func__, name, path);
3271
3272         /* Don't load from user-specified libdirs into setuid binaries. */
3273         if (!trust)
3274                 return (NULL);
3275
3276         /* We can't do anything if LD_LIBRARY_PATH_FDS isn't set. */
3277         if (path == NULL)
3278                 return (NULL);
3279
3280         /* LD_LIBRARY_PATH_FDS only works with relative paths. */
3281         if (name[0] == '/') {
3282                 dbg("Absolute path (%s) passed to %s", name, __func__);
3283                 return (NULL);
3284         }
3285
3286         /*
3287          * Use strtok_r() to walk the FD:FD:FD list.  This requires a local
3288          * copy of the path, as strtok_r rewrites separator tokens
3289          * with '\0'.
3290          */
3291         found = NULL;
3292         envcopy = xstrdup(path);
3293         for (fdstr = strtok_r(envcopy, ":", &last_token); fdstr != NULL;
3294             fdstr = strtok_r(NULL, ":", &last_token)) {
3295                 dirfd = parse_integer(fdstr);
3296                 if (dirfd < 0) {
3297                         _rtld_error("failed to parse directory FD: '%s'",
3298                                 fdstr);
3299                         break;
3300                 }
3301                 fd = __sys_openat(dirfd, name, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
3302                 if (fd >= 0) {
3303                         *fdp = fd;
3304                         len = strlen(fdstr) + strlen(name) + 3;
3305                         found = xmalloc(len);
3306                         if (rtld_snprintf(found, len, "#%d/%s", dirfd, name) < 0) {
3307                                 _rtld_error("error generating '%d/%s'",
3308                                     dirfd, name);
3309                                 rtld_die();
3310                         }
3311                         dbg("open('%s') => %d", found, fd);
3312                         break;
3313                 }
3314         }
3315         free(envcopy);
3316
3317         return (found);
3318 }
3319
3320
3321 int
3322 dlclose(void *handle)
3323 {
3324         RtldLockState lockstate;
3325         int error;
3326
3327         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3328         error = dlclose_locked(handle, &lockstate);
3329         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3330         return (error);
3331 }
3332
3333 static int
3334 dlclose_locked(void *handle, RtldLockState *lockstate)
3335 {
3336     Obj_Entry *root;
3337
3338     root = dlcheck(handle);
3339     if (root == NULL)
3340         return -1;
3341     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_START, handle, NULL, 0, root->dl_refcount,
3342         root->path);
3343
3344     /* Unreference the object and its dependencies. */
3345     root->dl_refcount--;
3346
3347     if (root->refcount == 1) {
3348         /*
3349          * The object will be no longer referenced, so we must unload it.
3350          * First, call the fini functions.
3351          */
3352         objlist_call_fini(&list_fini, root, lockstate);
3353
3354         unref_dag(root);
3355
3356         /* Finish cleaning up the newly-unreferenced objects. */
3357         GDB_STATE(RT_DELETE,&root->linkmap);
3358         unload_object(root, lockstate);
3359         GDB_STATE(RT_CONSISTENT,NULL);
3360     } else
3361         unref_dag(root);
3362
3363     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_STOP, handle, NULL, 0, 0, NULL);
3364     return 0;
3365 }
3366
3367 char *
3368 dlerror(void)
3369 {
3370     char *msg = error_message;
3371     error_message = NULL;
3372     return msg;
3373 }
3374
3375 /*
3376  * This function is deprecated and has no effect.
3377  */
3378 void
3379 dllockinit(void *context,
3380     void *(*_lock_create)(void *context) __unused,
3381     void (*_rlock_acquire)(void *lock) __unused,
3382     void (*_wlock_acquire)(void *lock)  __unused,
3383     void (*_lock_release)(void *lock) __unused,
3384     void (*_lock_destroy)(void *lock) __unused,
3385     void (*context_destroy)(void *context))
3386 {
3387     static void *cur_context;
3388     static void (*cur_context_destroy)(void *);
3389
3390     /* Just destroy the context from the previous call, if necessary. */
3391     if (cur_context_destroy != NULL)
3392         cur_context_destroy(cur_context);
3393     cur_context = context;
3394     cur_context_destroy = context_destroy;
3395 }
3396
3397 void *
3398 dlopen(const char *name, int mode)
3399 {
3400
3401         return (rtld_dlopen(name, -1, mode));
3402 }
3403
3404 void *
3405 fdlopen(int fd, int mode)
3406 {
3407
3408         return (rtld_dlopen(NULL, fd, mode));
3409 }
3410
3411 static void *
3412 rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode)
3413 {
3414     RtldLockState lockstate;
3415     int lo_flags;
3416
3417     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_START, NULL, NULL, 0, mode, name);
3418     ld_tracing = (mode & RTLD_TRACE) == 0 ? NULL : "1";
3419     if (ld_tracing != NULL) {
3420         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3421         if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3422             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3423         environ = __DECONST(char **, *get_program_var_addr("environ", &lockstate));
3424         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3425     }
3426     lo_flags = RTLD_LO_DLOPEN;
3427     if (mode & RTLD_NODELETE)
3428             lo_flags |= RTLD_LO_NODELETE;
3429     if (mode & RTLD_NOLOAD)
3430             lo_flags |= RTLD_LO_NOLOAD;
3431     if (mode & RTLD_DEEPBIND)
3432             lo_flags |= RTLD_LO_DEEPBIND;
3433     if (ld_tracing != NULL)
3434             lo_flags |= RTLD_LO_TRACE | RTLD_LO_IGNSTLS;
3435
3436     return (dlopen_object(name, fd, obj_main, lo_flags,
3437       mode & (RTLD_MODEMASK | RTLD_GLOBAL), NULL));
3438 }
3439
3440 static void
3441 dlopen_cleanup(Obj_Entry *obj, RtldLockState *lockstate)
3442 {
3443
3444         obj->dl_refcount--;
3445         unref_dag(obj);
3446         if (obj->refcount == 0)
3447                 unload_object(obj, lockstate);
3448 }
3449
3450 static Obj_Entry *
3451 dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj, int lo_flags,
3452     int mode, RtldLockState *lockstate)
3453 {
3454     Obj_Entry *old_obj_tail;
3455     Obj_Entry *obj;
3456     Objlist initlist;
3457     RtldLockState mlockstate;
3458     int result;
3459
3460     dbg("dlopen_object name \"%s\" fd %d refobj \"%s\" lo_flags %#x mode %#x",
3461       name != NULL ? name : "<null>", fd, refobj == NULL ? "<null>" :
3462       refobj->path, lo_flags, mode);
3463     objlist_init(&initlist);
3464
3465     if (lockstate == NULL && !(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3466         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &mlockstate);
3467         lockstate = &mlockstate;
3468     }
3469     GDB_STATE(RT_ADD,NULL);
3470
3471     old_obj_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
3472     obj = NULL;
3473     if (name == NULL && fd == -1) {
3474         obj = obj_main;
3475         obj->refcount++;
3476     } else {
3477         obj = load_object(name, fd, refobj, lo_flags);
3478     }
3479
3480     if (obj) {
3481         obj->dl_refcount++;
3482         if (mode & RTLD_GLOBAL && objlist_find(&list_global, obj) == NULL)
3483             objlist_push_tail(&list_global, obj);
3484         if (globallist_next(old_obj_tail) != NULL) {
3485             /* We loaded something new. */
3486             assert(globallist_next(old_obj_tail) == obj);
3487             if ((lo_flags & RTLD_LO_DEEPBIND) != 0)
3488                 obj->symbolic = true;
3489             result = 0;
3490             if ((lo_flags & (RTLD_LO_EARLY | RTLD_LO_IGNSTLS)) == 0 &&
3491               obj->static_tls && !allocate_tls_offset(obj)) {
3492                 _rtld_error("%s: No space available "
3493                   "for static Thread Local Storage", obj->path);
3494                 result = -1;
3495             }
3496             if (result != -1)
3497                 result = load_needed_objects(obj, lo_flags & (RTLD_LO_DLOPEN |
3498                   RTLD_LO_EARLY | RTLD_LO_IGNSTLS | RTLD_LO_TRACE));
3499             init_dag(obj);
3500             ref_dag(obj);
3501             if (result != -1)
3502                 result = rtld_verify_versions(&obj->dagmembers);
3503             if (result != -1 && ld_tracing)
3504                 goto trace;
3505             if (result == -1 || relocate_object_dag(obj,
3506               (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW, &obj_rtld,
3507               (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3508               lockstate) == -1) {
3509                 dlopen_cleanup(obj, lockstate);
3510                 obj = NULL;
3511             } else if (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) {
3512                 /*
3513                  * Do not call the init functions for early loaded
3514                  * filtees.  The image is still not initialized enough
3515                  * for them to work.
3516                  *
3517                  * Our object is found by the global object list and
3518                  * will be ordered among all init calls done right
3519                  * before transferring control to main.
3520                  */
3521             } else {
3522                 /* Make list of init functions to call. */
3523                 initlist_add_objects(obj, obj, &initlist);
3524             }
3525             /*
3526              * Process all no_delete or global objects here, given
3527              * them own DAGs to prevent their dependencies from being
3528              * unloaded.  This has to be done after we have loaded all
3529              * of the dependencies, so that we do not miss any.
3530              */
3531             if (obj != NULL)
3532                 process_z(obj);
3533         } else {
3534             /*
3535              * Bump the reference counts for objects on this DAG.  If
3536              * this is the first dlopen() call for the object that was
3537              * already loaded as a dependency, initialize the dag
3538              * starting at it.
3539              */
3540             init_dag(obj);
3541             ref_dag(obj);
3542
3543             if ((lo_flags & RTLD_LO_TRACE) != 0)
3544                 goto trace;
3545         }
3546         if (obj != NULL && ((lo_flags & RTLD_LO_NODELETE) != 0 ||
3547           obj->z_nodelete) && !obj->ref_nodel) {
3548             dbg("obj %s nodelete", obj->path);
3549             ref_dag(obj);
3550             obj->z_nodelete = obj->ref_nodel = true;
3551         }
3552     }
3553
3554     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_STOP, obj, NULL, 0, obj ? obj->dl_refcount : 0,
3555         name);
3556     GDB_STATE(RT_CONSISTENT,obj ? &obj->linkmap : NULL);
3557
3558     if ((lo_flags & RTLD_LO_EARLY) == 0) {
3559         map_stacks_exec(lockstate);
3560         if (obj != NULL)
3561             distribute_static_tls(&initlist, lockstate);
3562     }
3563
3564     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW,
3565       (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3566       lockstate) == -1) {
3567         objlist_clear(&initlist);
3568         dlopen_cleanup(obj, lockstate);
3569         if (lockstate == &mlockstate)
3570             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3571         return (NULL);
3572     }
3573
3574     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3575         /* Call the init functions. */
3576         objlist_call_init(&initlist, lockstate);
3577     }
3578     objlist_clear(&initlist);
3579     if (lockstate == &mlockstate)
3580         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3581     return obj;
3582 trace:
3583     trace_loaded_objects(obj);
3584     if (lockstate == &mlockstate)
3585         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3586     exit(0);
3587 }
3588
3589 static void *
3590 do_dlsym(void *handle, const char *name, void *retaddr, const Ver_Entry *ve,
3591     int flags)
3592 {
3593     DoneList donelist;
3594     const Obj_Entry *obj, *defobj;
3595     const Elf_Sym *def;
3596     SymLook req;
3597     RtldLockState lockstate;
3598     tls_index ti;
3599     void *sym;
3600     int res;
3601
3602     def = NULL;
3603     defobj = NULL;
3604     symlook_init(&req, name);
3605     req.ventry = ve;
3606     req.flags = flags | SYMLOOK_IN_PLT;
3607     req.lockstate = &lockstate;
3608
3609     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_START, handle, NULL, 0, 0, name);
3610     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3611     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3612             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3613     if (handle == NULL || handle == RTLD_NEXT ||
3614         handle == RTLD_DEFAULT || handle == RTLD_SELF) {
3615
3616         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL) {
3617             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3618             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3619             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3620             return NULL;
3621         }
3622         if (handle == NULL) {   /* Just the caller's shared object. */
3623             res = symlook_obj(&req, obj);
3624             if (res == 0) {
3625                 def = req.sym_out;
3626                 defobj = req.defobj_out;
3627             }
3628         } else if (handle == RTLD_NEXT || /* Objects after caller's */
3629                    handle == RTLD_SELF) { /* ... caller included */
3630             if (handle == RTLD_NEXT)
3631                 obj = globallist_next(obj);
3632             for (; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
3633                 if (obj->marker)
3634                     continue;
3635                 res = symlook_obj(&req, obj);
3636                 if (res == 0) {
3637                     if (def == NULL ||
3638                       ELF_ST_BIND(req.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3639                         def = req.sym_out;
3640                         defobj = req.defobj_out;
3641                         if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3642                             break;
3643                     }
3644                 }
3645             }
3646             /*
3647              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3648              * symbol from there.  This is how the application links to
3649              * dynamic linker services such as dlopen.
3650              */
3651             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3652                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3653                 if (res == 0) {
3654                     def = req.sym_out;
3655                     defobj = req.defobj_out;
3656                 }
3657             }
3658         } else {
3659             assert(handle == RTLD_DEFAULT);
3660             res = symlook_default(&req, obj);
3661             if (res == 0) {
3662                 defobj = req.defobj_out;
3663                 def = req.sym_out;
3664             }
3665         }
3666     } else {
3667         if ((obj = dlcheck(handle)) == NULL) {
3668             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3669             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3670             return NULL;
3671         }
3672
3673         donelist_init(&donelist);
3674         if (obj->mainprog) {
3675             /* Handle obtained by dlopen(NULL, ...) implies global scope. */
3676             res = symlook_global(&req, &donelist);
3677             if (res == 0) {
3678                 def = req.sym_out;
3679                 defobj = req.defobj_out;
3680             }
3681             /*
3682              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3683              * symbol from there.  This is how the application links to
3684              * dynamic linker services such as dlopen.
3685              */
3686             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3687                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3688                 if (res == 0) {
3689                     def = req.sym_out;
3690                     defobj = req.defobj_out;
3691                 }
3692             }
3693         }
3694         else {
3695             /* Search the whole DAG rooted at the given object. */
3696             res = symlook_list(&req, &obj->dagmembers, &donelist);
3697             if (res == 0) {
3698                 def = req.sym_out;
3699                 defobj = req.defobj_out;
3700             }
3701         }
3702     }
3703
3704     if (def != NULL) {
3705         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3706
3707         /*
3708          * The value required by the caller is derived from the value
3709          * of the symbol. this is simply the relocated value of the
3710          * symbol.
3711          */
3712         if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_FUNC)
3713             sym = make_function_pointer(def, defobj);
3714         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3715             sym = rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
3716         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_TLS) {
3717             ti.ti_module = defobj->tlsindex;
3718             ti.ti_offset = def->st_value;
3719             sym = __tls_get_addr(&ti);
3720         } else
3721             sym = defobj->relocbase + def->st_value;
3722         LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, sym, 0, 0, name);
3723         return (sym);
3724     }
3725
3726     _rtld_error("Undefined symbol \"%s%s%s\"", name, ve != NULL ? "@" : "",
3727       ve != NULL ? ve->name : "");
3728     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3729     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3730     return NULL;
3731 }
3732
3733 void *
3734 dlsym(void *handle, const char *name)
3735 {
3736         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3737             SYMLOOK_DLSYM);
3738 }
3739
3740 dlfunc_t
3741 dlfunc(void *handle, const char *name)
3742 {
3743         union {
3744                 void *d;
3745                 dlfunc_t f;
3746         } rv;
3747
3748         rv.d = do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3749             SYMLOOK_DLSYM);
3750         return (rv.f);
3751 }
3752
3753 void *
3754 dlvsym(void *handle, const char *name, const char *version)
3755 {
3756         Ver_Entry ventry;
3757
3758         ventry.name = version;
3759         ventry.file = NULL;
3760         ventry.hash = elf_hash(version);
3761         ventry.flags= 0;
3762         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), &ventry,
3763             SYMLOOK_DLSYM);
3764 }
3765
3766 int
3767 _rtld_addr_phdr(const void *addr, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3768 {
3769     const Obj_Entry *obj;
3770     RtldLockState lockstate;
3771
3772     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3773     obj = obj_from_addr(addr);
3774     if (obj == NULL) {
3775         _rtld_error("No shared object contains address");
3776         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3777         return (0);
3778     }
3779     rtld_fill_dl_phdr_info(obj, phdr_info);
3780     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3781     return (1);
3782 }
3783
3784 int
3785 dladdr(const void *addr, Dl_info *info)
3786 {
3787     const Obj_Entry *obj;
3788     const Elf_Sym *def;
3789     void *symbol_addr;
3790     unsigned long symoffset;
3791     RtldLockState lockstate;
3792
3793     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3794     obj = obj_from_addr(addr);
3795     if (obj == NULL) {
3796         _rtld_error("No shared object contains address");
3797         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3798         return 0;
3799     }
3800     info->dli_fname = obj->path;
3801     info->dli_fbase = obj->mapbase;
3802     info->dli_saddr = (void *)0;
3803     info->dli_sname = NULL;
3804
3805     /*
3806      * Walk the symbol list looking for the symbol whose address is
3807      * closest to the address sent in.
3808      */
3809     for (symoffset = 0; symoffset < obj->dynsymcount; symoffset++) {
3810         def = obj->symtab + symoffset;
3811
3812         /*
3813          * For skip the symbol if st_shndx is either SHN_UNDEF or
3814          * SHN_COMMON.
3815          */
3816         if (def->st_shndx == SHN_UNDEF || def->st_shndx == SHN_COMMON)
3817             continue;
3818
3819         /*
3820          * If the symbol is greater than the specified address, or if it
3821          * is further away from addr than the current nearest symbol,
3822          * then reject it.
3823          */
3824         symbol_addr = obj->relocbase + def->st_value;
3825         if (symbol_addr > addr || symbol_addr < info->dli_saddr)
3826             continue;
3827
3828         /* Update our idea of the nearest symbol. */
3829         info->dli_sname = obj->strtab + def->st_name;
3830         info->dli_saddr = symbol_addr;
3831
3832         /* Exact match? */
3833         if (info->dli_saddr == addr)
3834             break;
3835     }
3836     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3837     return 1;
3838 }
3839
3840 int
3841 dlinfo(void *handle, int request, void *p)
3842 {
3843     const Obj_Entry *obj;
3844     RtldLockState lockstate;
3845     int error;
3846
3847     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3848
3849     if (handle == NULL || handle == RTLD_SELF) {
3850         void *retaddr;
3851
3852         retaddr = __builtin_return_address(0);  /* __GNUC__ only */
3853         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL)
3854             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3855     } else
3856         obj = dlcheck(handle);
3857
3858     if (obj == NULL) {
3859         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3860         return (-1);
3861     }
3862
3863     error = 0;
3864     switch (request) {
3865     case RTLD_DI_LINKMAP:
3866         *((struct link_map const **)p) = &obj->linkmap;
3867         break;
3868     case RTLD_DI_ORIGIN:
3869         error = rtld_dirname(obj->path, p);
3870         break;
3871
3872     case RTLD_DI_SERINFOSIZE:
3873     case RTLD_DI_SERINFO:
3874         error = do_search_info(obj, request, (struct dl_serinfo *)p);
3875         break;
3876
3877     default:
3878         _rtld_error("Invalid request %d passed to dlinfo()", request);
3879         error = -1;
3880     }
3881
3882     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3883
3884     return (error);
3885 }
3886
3887 static void
3888 rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3889 {
3890
3891         phdr_info->dlpi_addr = (Elf_Addr)obj->relocbase;
3892         phdr_info->dlpi_name = obj->path;
3893         phdr_info->dlpi_phdr = obj->phdr;
3894         phdr_info->dlpi_phnum = obj->phsize / sizeof(obj->phdr[0]);
3895         phdr_info->dlpi_tls_modid = obj->tlsindex;
3896         phdr_info->dlpi_tls_data = obj->tlsinit;
3897         phdr_info->dlpi_adds = obj_loads;
3898         phdr_info->dlpi_subs = obj_loads - obj_count;
3899 }
3900
3901 int
3902 dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback callback, void *param)
3903 {
3904         struct dl_phdr_info phdr_info;
3905         Obj_Entry *obj, marker;
3906         RtldLockState bind_lockstate, phdr_lockstate;
3907         int error;
3908
3909         init_marker(&marker);
3910         error = 0;
3911
3912         wlock_acquire(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3913         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3914         for (obj = globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)); obj != NULL;) {
3915                 TAILQ_INSERT_AFTER(&obj_list, obj, &marker, next);
3916                 rtld_fill_dl_phdr_info(obj, &phdr_info);
3917                 hold_object(obj);
3918                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3919
3920                 error = callback(&phdr_info, sizeof phdr_info, param);
3921
3922                 wlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3923                 unhold_object(obj);
3924                 obj = globallist_next(&marker);
3925                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
3926                 if (error != 0) {
3927                         lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3928                         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3929                         return (error);
3930                 }
3931         }
3932
3933         if (error == 0) {
3934                 rtld_fill_dl_phdr_info(&obj_rtld, &phdr_info);
3935                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3936                 error = callback(&phdr_info, sizeof(phdr_info), param);
3937         }
3938         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3939         return (error);
3940 }
3941
3942 static void *
3943 fill_search_info(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3944 {
3945     struct fill_search_info_args *arg;
3946
3947     arg = param;
3948
3949     if (arg->request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3950         arg->serinfo->dls_cnt ++;
3951         arg->serinfo->dls_size += sizeof(struct dl_serpath) + dirlen + 1;
3952     } else {
3953         struct dl_serpath *s_entry;
3954
3955         s_entry = arg->serpath;
3956         s_entry->dls_name  = arg->strspace;
3957         s_entry->dls_flags = arg->flags;
3958
3959         strncpy(arg->strspace, dir, dirlen);
3960         arg->strspace[dirlen] = '\0';
3961
3962         arg->strspace += dirlen + 1;
3963         arg->serpath++;
3964     }
3965
3966     return (NULL);
3967 }
3968
3969 static int
3970 do_search_info(const Obj_Entry *obj, int request, struct dl_serinfo *info)
3971 {
3972     struct dl_serinfo _info;
3973     struct fill_search_info_args args;
3974
3975     args.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
3976     args.serinfo = &_info;
3977
3978     _info.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
3979     _info.dls_cnt  = 0;
3980
3981     path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, NULL, &args);
3982     path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, NULL, &args);
3983     path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, NULL, &args);
3984     path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, NULL, &args);
3985     if (!obj->z_nodeflib)
3986       path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, NULL, &args);
3987
3988
3989     if (request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3990         info->dls_size = _info.dls_size;
3991         info->dls_cnt = _info.dls_cnt;
3992         return (0);
3993     }
3994
3995     if (info->dls_cnt != _info.dls_cnt || info->dls_size != _info.dls_size) {
3996         _rtld_error("Uninitialized Dl_serinfo struct passed to dlinfo()");
3997         return (-1);
3998     }
3999
4000     args.request  = RTLD_DI_SERINFO;
4001     args.serinfo  = info;
4002     args.serpath  = &info->dls_serpath[0];
4003     args.strspace = (char *)&info->dls_serpath[_info.dls_cnt];
4004
4005     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
4006     if (path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
4007         return (-1);
4008
4009     args.flags = LA_SER_LIBPATH;
4010     if (path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
4011         return (-1);
4012
4013     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
4014     if (path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
4015         return (-1);
4016
4017     args.flags = LA_SER_CONFIG;
4018     if (path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, NULL, &args)
4019       != NULL)
4020         return (-1);
4021
4022     args.flags = LA_SER_DEFAULT;
4023     if (!obj->z_nodeflib && path_enumerate(ld_standard_library_path,
4024       fill_search_info, NULL, &args) != NULL)
4025         return (-1);
4026     return (0);
4027 }
4028
4029 static int
4030 rtld_dirname(const char *path, char *bname)
4031 {
4032     const char *endp;
4033
4034     /* Empty or NULL string gets treated as "." */
4035     if (path == NULL || *path == '\0') {
4036         bname[0] = '.';
4037         bname[1] = '\0';
4038         return (0);
4039     }
4040
4041     /* Strip trailing slashes */
4042     endp = path + strlen(path) - 1;
4043     while (endp > path && *endp == '/')
4044         endp--;
4045
4046     /* Find the start of the dir */
4047     while (endp > path && *endp != '/')
4048         endp--;
4049
4050     /* Either the dir is "/" or there are no slashes */
4051     if (endp == path) {
4052         bname[0] = *endp == '/' ? '/' : '.';
4053         bname[1] = '\0';
4054         return (0);
4055     } else {
4056         do {
4057             endp--;
4058         } while (endp > path && *endp == '/');
4059     }
4060
4061     if (endp - path + 2 > PATH_MAX)
4062     {
4063         _rtld_error("Filename is too long: %s", path);
4064         return(-1);
4065     }
4066
4067     strncpy(bname, path, endp - path + 1);
4068     bname[endp - path + 1] = '\0';
4069     return (0);
4070 }
4071
4072 static int
4073 rtld_dirname_abs(const char *path, char *base)
4074 {
4075         char *last;
4076
4077         if (realpath(path, base) == NULL) {
4078                 _rtld_error("realpath \"%s\" failed (%s)", path,
4079                     rtld_strerror(errno));
4080                 return (-1);
4081         }
4082         dbg("%s -> %s", path, base);
4083         last = strrchr(base, '/');
4084         if (last == NULL) {
4085                 _rtld_error("non-abs result from realpath \"%s\"", path);
4086                 return (-1);
4087         }
4088         if (last != base)
4089                 *last = '\0';
4090         return (0);
4091 }
4092
4093 static void
4094 linkmap_add(Obj_Entry *obj)
4095 {
4096         struct link_map *l, *prev;
4097
4098         l = &obj->linkmap;
4099         l->l_name = obj->path;
4100         l->l_base = obj->mapbase;
4101         l->l_ld = obj->dynamic;
4102         l->l_addr = obj->relocbase;
4103
4104         if (r_debug.r_map == NULL) {
4105                 r_debug.r_map = l;
4106                 return;
4107         }
4108
4109         /*
4110          * Scan to the end of the list, but not past the entry for the
4111          * dynamic linker, which we want to keep at the very end.
4112          */
4113         for (prev = r_debug.r_map;
4114             prev->l_next != NULL && prev->l_next != &obj_rtld.linkmap;
4115              prev = prev->l_next)
4116                 ;
4117
4118         /* Link in the new entry. */
4119         l->l_prev = prev;
4120         l->l_next = prev->l_next;
4121         if (l->l_next != NULL)
4122                 l->l_next->l_prev = l;
4123         prev->l_next = l;
4124 }
4125
4126 static void
4127 linkmap_delete(Obj_Entry *obj)
4128 {
4129         struct link_map *l;
4130
4131         l = &obj->linkmap;
4132         if (l->l_prev == NULL) {
4133                 if ((r_debug.r_map = l->l_next) != NULL)
4134                         l->l_next->l_prev = NULL;
4135                 return;
4136         }
4137
4138         if ((l->l_prev->l_next = l->l_next) != NULL)
4139                 l->l_next->l_prev = l->l_prev;
4140 }
4141
4142 /*
4143  * Function for the debugger to set a breakpoint on to gain control.
4144  *
4145  * The two parameters allow the debugger to easily find and determine
4146  * what the runtime loader is doing and to whom it is doing it.
4147  *
4148  * When the loadhook trap is hit (r_debug_state, set at program
4149  * initialization), the arguments can be found on the stack:
4150  *
4151  *  +8   struct link_map *m
4152  *  +4   struct r_debug  *rd
4153  *  +0   RetAddr
4154  */
4155 void
4156 r_debug_state(struct r_debug* rd __unused, struct link_map *m  __unused)
4157 {
4158     /*
4159      * The following is a hack to force the compiler to emit calls to
4160      * this function, even when optimizing.  If the function is empty,
4161      * the compiler is not obliged to emit any code for calls to it,
4162      * even when marked __noinline.  However, gdb depends on those
4163      * calls being made.
4164      */
4165     __compiler_membar();
4166 }
4167
4168 /*
4169  * A function called after init routines have completed. This can be used to
4170  * break before a program's entry routine is called, and can be used when
4171  * main is not available in the symbol table.
4172  */
4173 void
4174 _r_debug_postinit(struct link_map *m __unused)
4175 {
4176
4177         /* See r_debug_state(). */
4178         __compiler_membar();
4179 }
4180
4181 static void
4182 release_object(Obj_Entry *obj)
4183 {
4184
4185         if (obj->holdcount > 0) {
4186                 obj->unholdfree = true;
4187                 return;
4188         }
4189         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
4190         linkmap_delete(obj);
4191         obj_free(obj);
4192 }
4193
4194 /*
4195  * Get address of the pointer variable in the main program.
4196  * Prefer non-weak symbol over the weak one.
4197  */
4198 static const void **
4199 get_program_var_addr(const char *name, RtldLockState *lockstate)
4200 {
4201     SymLook req;
4202     DoneList donelist;
4203
4204     symlook_init(&req, name);
4205     req.lockstate = lockstate;
4206     donelist_init(&donelist);
4207     if (symlook_global(&req, &donelist) != 0)
4208         return (NULL);
4209     if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_FUNC)
4210         return ((const void **)make_function_pointer(req.sym_out,
4211           req.defobj_out));
4212     else if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
4213         return ((const void **)rtld_resolve_ifunc(req.defobj_out, req.sym_out));
4214     else
4215         return ((const void **)(req.defobj_out->relocbase +
4216           req.sym_out->st_value));
4217 }
4218
4219 /*
4220  * Set a pointer variable in the main program to the given value.  This
4221  * is used to set key variables such as "environ" before any of the
4222  * init functions are called.
4223  */
4224 static void
4225 set_program_var(const char *name, const void *value)
4226 {
4227     const void **addr;
4228
4229     if ((addr = get_program_var_addr(name, NULL)) != NULL) {
4230         dbg("\"%s\": *%p <-- %p", name, addr, value);
4231         *addr = value;
4232     }
4233 }
4234
4235 /*
4236  * Search the global objects, including dependencies and main object,
4237  * for the given symbol.
4238  */
4239 static int
4240 symlook_global(SymLook *req, DoneList *donelist)
4241 {
4242     SymLook req1;
4243     const Objlist_Entry *elm;
4244     int res;
4245
4246     symlook_init_from_req(&req1, req);
4247
4248     /* Search all objects loaded at program start up. */
4249     if (req->defobj_out == NULL ||
4250       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
4251         res = symlook_list(&req1, &list_main, donelist);
4252         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
4253           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4254             req->sym_out = req1.sym_out;
4255             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4256             assert(req->defobj_out != NULL);
4257         }
4258     }
4259
4260     /* Search all DAGs whose roots are RTLD_GLOBAL objects. */
4261     STAILQ_FOREACH(elm, &list_global, link) {
4262         if (req->defobj_out != NULL &&
4263           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
4264             break;
4265         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, donelist);
4266         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
4267           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4268             req->sym_out = req1.sym_out;
4269             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4270             assert(req->defobj_out != NULL);
4271         }
4272     }
4273
4274     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
4275 }
4276
4277 /*
4278  * Given a symbol name in a referencing object, find the corresponding
4279  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
4280  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
4281  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
4282  */
4283 static int
4284 symlook_default(SymLook *req, const Obj_Entry *refobj)
4285 {
4286     DoneList donelist;
4287     const Objlist_Entry *elm;
4288     SymLook req1;
4289     int res;
4290
4291     donelist_init(&donelist);
4292     symlook_init_from_req(&req1, req);
4293
4294     /*
4295      * Look first in the referencing object if linked symbolically,
4296      * and similarly handle protected symbols.
4297      */
4298     res = symlook_obj(&req1, refobj);
4299     if (res == 0 && (refobj->symbolic ||
4300       ELF_ST_VISIBILITY(req1.sym_out->st_other) == STV_PROTECTED)) {
4301         req->sym_out = req1.sym_out;
4302         req->defobj_out = req1.defobj_out;
4303         assert(req->defobj_out != NULL);
4304     }
4305     if (refobj->symbolic || req->defobj_out != NULL)
4306         donelist_check(&donelist, refobj);
4307
4308     symlook_global(req, &donelist);
4309
4310     /* Search all dlopened DAGs containing the referencing object. */
4311     STAILQ_FOREACH(elm, &refobj->dldags, link) {
4312         if (req->sym_out != NULL &&
4313           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
4314             break;
4315         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, &donelist);
4316         if (res == 0 && (req->sym_out == NULL ||
4317           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
4318             req->sym_out = req1.sym_out;
4319             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4320             assert(req->defobj_out != NULL);
4321         }
4322     }
4323
4324     /*
4325      * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
4326      * symbol from there.  This is how the application links to
4327      * dynamic linker services such as dlopen.
4328      */
4329     if (req->sym_out == NULL ||
4330       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
4331         res = symlook_obj(&req1, &obj_rtld);
4332         if (res == 0) {
4333             req->sym_out = req1.sym_out;
4334             req->defobj_out = req1.defobj_out;
4335             assert(req->defobj_out != NULL);
4336         }
4337     }
4338
4339     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
4340 }
4341
4342 static int
4343 symlook_list(SymLook *req, const Objlist *objlist, DoneList *dlp)
4344 {
4345     const Elf_Sym *def;
4346     const Obj_Entry *defobj;
4347     const Objlist_Entry *elm;
4348     SymLook req1;
4349     int res;
4350
4351     def = NULL;
4352     defobj = NULL;
4353     STAILQ_FOREACH(elm, objlist, link) {
4354         if (donelist_check(dlp, elm->obj))
4355             continue;
4356         symlook_init_from_req(&req1, req);
4357         if ((res = symlook_obj(&req1, elm->obj)) == 0) {
4358             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
4359                 def = req1.sym_out;
4360                 defobj = req1.defobj_out;
4361                 if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
4362                     break;
4363             }
4364         }
4365     }
4366     if (def != NULL) {
4367         req->sym_out = def;
4368         req->defobj_out = defobj;
4369         return (0);
4370     }
4371     return (ESRCH);
4372 }
4373
4374 /*
4375  * Search the chain of DAGS cointed to by the given Needed_Entry
4376  * for a symbol of the given name.  Each DAG is scanned completely
4377  * before advancing to the next one.  Returns a pointer to the symbol,
4378  * or NULL if no definition was found.
4379  */
4380 static int
4381 symlook_needed(SymLook *req, const Needed_Entry *needed, DoneList *dlp)
4382 {
4383     const Elf_Sym *def;
4384     const Needed_Entry *n;
4385     const Obj_Entry *defobj;
4386     SymLook req1;
4387     int res;
4388
4389     def = NULL;
4390     defobj = NULL;
4391     symlook_init_from_req(&req1, req);
4392     for (n = needed; n != NULL; n = n->next) {
4393         if (n->obj == NULL ||
4394             (res = symlook_list(&req1, &n->obj->dagmembers, dlp)) != 0)
4395             continue;
4396         if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
4397             def = req1.sym_out;
4398             defobj = req1.defobj_out;
4399             if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
4400                 break;
4401         }
4402     }
4403     if (def != NULL) {
4404         req->sym_out = def;
4405         req->defobj_out = defobj;
4406         return (0);
4407     }
4408     return (ESRCH);
4409 }
4410
4411 /*
4412  * Search the symbol table of a single shared object for a symbol of
4413  * the given name and version, if requested.  Returns a pointer to the
4414  * symbol, or NULL if no definition was found.  If the object is
4415  * filter, return filtered symbol from filtee.
4416  *
4417  * The symbol's hash value is passed in for efficiency reasons; that
4418  * eliminates many recomputations of the hash value.
4419  */
4420 int
4421 symlook_obj(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4422 {
4423     DoneList donelist;
4424     SymLook req1;
4425     int flags, res, mres;
4426
4427     /*
4428      * If there is at least one valid hash at this point, we prefer to
4429      * use the faster GNU version if available.
4430      */
4431     if (obj->valid_hash_gnu)
4432         mres = symlook_obj1_gnu(req, obj);
4433     else if (obj->valid_hash_sysv)
4434         mres = symlook_obj1_sysv(req, obj);
4435     else
4436         return (EINVAL);
4437
4438     if (mres == 0) {
4439         if (obj->needed_filtees != NULL) {
4440             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4441             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4442             donelist_init(&donelist);
4443             symlook_init_from_req(&req1, req);
4444             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_filtees, &donelist);
4445             if (res == 0) {
4446                 req->sym_out = req1.sym_out;
4447                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4448             }
4449             return (res);
4450         }
4451         if (obj->needed_aux_filtees != NULL) {
4452             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4453             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4454             donelist_init(&donelist);
4455             symlook_init_from_req(&req1, req);
4456             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_aux_filtees, &donelist);
4457             if (res == 0) {
4458                 req->sym_out = req1.sym_out;
4459                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4460                 return (res);
4461             }
4462         }
4463     }
4464     return (mres);
4465 }
4466
4467 /* Symbol match routine common to both hash functions */
4468 static bool
4469 matched_symbol(SymLook *req, const Obj_Entry *obj, Sym_Match_Result *result,
4470     const unsigned long symnum)
4471 {
4472         Elf_Versym verndx;
4473         const Elf_Sym *symp;
4474         const char *strp;
4475
4476         symp = obj->symtab + symnum;
4477         strp = obj->strtab + symp->st_name;
4478
4479         switch (ELF_ST_TYPE(symp->st_info)) {
4480         case STT_FUNC:
4481         case STT_NOTYPE:
4482         case STT_OBJECT:
4483         case STT_COMMON:
4484         case STT_GNU_IFUNC:
4485                 if (symp->st_value == 0)
4486                         return (false);
4487                 /* fallthrough */
4488         case STT_TLS:
4489                 if (symp->st_shndx != SHN_UNDEF)
4490                         break;
4491 #ifndef __mips__
4492                 else if (((req->flags & SYMLOOK_IN_PLT) == 0) &&
4493                     (ELF_ST_TYPE(symp->st_info) == STT_FUNC))
4494                         break;
4495 #endif
4496                 /* fallthrough */
4497         default:
4498                 return (false);
4499         }
4500         if (req->name[0] != strp[0] || strcmp(req->name, strp) != 0)
4501                 return (false);
4502
4503         if (req->ventry == NULL) {
4504                 if (obj->versyms != NULL) {
4505                         verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4506                         if (verndx > obj->vernum) {
4507                                 _rtld_error(
4508                                     "%s: symbol %s references wrong version %d",
4509                                     obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4510                                 return (false);
4511                         }
4512                         /*
4513                          * If we are not called from dlsym (i.e. this
4514                          * is a normal relocation from unversioned
4515                          * binary), accept the symbol immediately if
4516                          * it happens to have first version after this
4517                          * shared object became versioned.  Otherwise,
4518                          * if symbol is versioned and not hidden,
4519                          * remember it. If it is the only symbol with
4520                          * this name exported by the shared object, it
4521                          * will be returned as a match by the calling
4522                          * function. If symbol is global (verndx < 2)
4523                          * accept it unconditionally.
4524                          */
4525                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) == 0 &&
4526                             verndx == VER_NDX_GIVEN) {
4527                                 result->sym_out = symp;
4528                                 return (true);
4529                         }
4530                         else if (verndx >= VER_NDX_GIVEN) {
4531                                 if ((obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN)
4532                                     == 0) {
4533                                         if (result->vsymp == NULL)
4534                                                 result->vsymp = symp;
4535                                         result->vcount++;
4536                                 }
4537                                 return (false);
4538                         }
4539                 }
4540                 result->sym_out = symp;
4541                 return (true);
4542         }
4543         if (obj->versyms == NULL) {
4544                 if (object_match_name(obj, req->ventry->name)) {
4545                         _rtld_error("%s: object %s should provide version %s "
4546                             "for symbol %s", obj_rtld.path, obj->path,
4547                             req->ventry->name, obj->strtab + symnum);
4548                         return (false);
4549                 }
4550         } else {
4551                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4552                 if (verndx > obj->vernum) {
4553                         _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
4554                             obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4555                         return (false);
4556                 }
4557                 if (obj->vertab[verndx].hash != req->ventry->hash ||
4558                     strcmp(obj->vertab[verndx].name, req->ventry->name)) {
4559                         /*
4560                          * Version does not match. Look if this is a
4561                          * global symbol and if it is not hidden. If
4562                          * global symbol (verndx < 2) is available,
4563                          * use it. Do not return symbol if we are
4564                          * called by dlvsym, because dlvsym looks for
4565                          * a specific version and default one is not
4566                          * what dlvsym wants.
4567                          */
4568                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) ||
4569                             (verndx >= VER_NDX_GIVEN) ||
4570                             (obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN))
4571                                 return (false);
4572                 }
4573         }
4574         result->sym_out = symp;
4575         return (true);
4576 }
4577
4578 /*
4579  * Search for symbol using SysV hash function.
4580  * obj->buckets is known not to be NULL at this point; the test for this was
4581  * performed with the obj->valid_hash_sysv assignment.
4582  */
4583 static int
4584 symlook_obj1_sysv(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4585 {
4586         unsigned long symnum;
4587         Sym_Match_Result matchres;
4588
4589         matchres.sym_out = NULL;
4590         matchres.vsymp = NULL;
4591         matchres.vcount = 0;
4592
4593         for (symnum = obj->buckets[req->hash % obj->nbuckets];
4594             symnum != STN_UNDEF; symnum = obj->chains[symnum]) {
4595                 if (symnum >= obj->nchains)
4596                         return (ESRCH); /* Bad object */
4597
4598                 if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4599                         req->sym_out = matchres.sym_out;
4600                         req->defobj_out = obj;
4601                         return (0);
4602                 }
4603         }
4604         if (matchres.vcount == 1) {
4605                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4606                 req->defobj_out = obj;
4607                 return (0);
4608         }
4609         return (ESRCH);
4610 }
4611
4612 /* Search for symbol using GNU hash function */
4613 static int
4614 symlook_obj1_gnu(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4615 {
4616         Elf_Addr bloom_word;
4617         const Elf32_Word *hashval;
4618         Elf32_Word bucket;
4619         Sym_Match_Result matchres;
4620         unsigned int h1, h2;
4621         unsigned long symnum;
4622
4623         matchres.sym_out = NULL;
4624         matchres.vsymp = NULL;
4625         matchres.vcount = 0;
4626
4627         /* Pick right bitmask word from Bloom filter array */
4628         bloom_word = obj->bloom_gnu[(req->hash_gnu / __ELF_WORD_SIZE) &
4629             obj->maskwords_bm_gnu];
4630
4631         /* Calculate modulus word size of gnu hash and its derivative */
4632         h1 = req->hash_gnu & (__ELF_WORD_SIZE - 1);
4633         h2 = ((req->hash_gnu >> obj->shift2_gnu) & (__ELF_WORD_SIZE - 1));
4634
4635         /* Filter out the "definitely not in set" queries */
4636         if (((bloom_word >> h1) & (bloom_word >> h2) & 1) == 0)
4637                 return (ESRCH);
4638
4639         /* Locate hash chain and corresponding value element*/
4640         bucket = obj->buckets_gnu[req->hash_gnu % obj->nbuckets_gnu];
4641         if (bucket == 0)
4642                 return (ESRCH);
4643         hashval = &obj->chain_zero_gnu[bucket];
4644         do {
4645                 if (((*hashval ^ req->hash_gnu) >> 1) == 0) {
4646                         symnum = hashval - obj->chain_zero_gnu;
4647                         if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4648                                 req->sym_out = matchres.sym_out;
4649                                 req->defobj_out = obj;
4650                                 return (0);
4651                         }
4652                 }
4653         } while ((*hashval++ & 1) == 0);
4654         if (matchres.vcount == 1) {
4655                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4656                 req->defobj_out = obj;
4657                 return (0);
4658         }
4659         return (ESRCH);
4660 }
4661
4662 static void
4663 trace_loaded_objects(Obj_Entry *obj)
4664 {
4665     const char *fmt1, *fmt2, *fmt, *main_local, *list_containers;
4666     int c;
4667
4668     if ((main_local = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_PROGNAME"))) == NULL)
4669         main_local = "";
4670
4671     if ((fmt1 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT1"))) == NULL)
4672         fmt1 = "\t%o => %p (%x)\n";
4673
4674     if ((fmt2 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT2"))) == NULL)
4675         fmt2 = "\t%o (%x)\n";
4676
4677     list_containers = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_ALL"));
4678
4679     for (; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
4680         Needed_Entry *needed;
4681         const char *name, *path;
4682         bool is_lib;
4683
4684         if (obj->marker)
4685             continue;
4686         if (list_containers && obj->needed != NULL)
4687             rtld_printf("%s:\n", obj->path);
4688         for (needed = obj->needed; needed; needed = needed->next) {
4689             if (needed->obj != NULL) {
4690                 if (needed->obj->traced && !list_containers)
4691                     continue;
4692                 needed->obj->traced = true;
4693                 path = needed->obj->path;
4694             } else
4695                 path = "not found";
4696
4697             name = obj->strtab + needed->name;
4698             is_lib = strncmp(name, "lib", 3) == 0;      /* XXX - bogus */
4699
4700             fmt = is_lib ? fmt1 : fmt2;
4701             while ((c = *fmt++) != '\0') {
4702                 switch (c) {
4703                 default:
4704                     rtld_putchar(c);
4705                     continue;
4706                 case '\\':
4707                     switch (c = *fmt) {
4708                     case '\0':
4709                         continue;
4710                     case 'n':
4711                         rtld_putchar('\n');
4712                         break;
4713                     case 't':
4714                         rtld_putchar('\t');
4715                         break;
4716                     }
4717                     break;
4718                 case '%':
4719                     switch (c = *fmt) {
4720                     case '\0':
4721                         continue;
4722                     case '%':
4723                     default:
4724                         rtld_putchar(c);
4725                         break;
4726                     case 'A':
4727                         rtld_putstr(main_local);
4728                         break;
4729                     case 'a':
4730                         rtld_putstr(obj_main->path);
4731                         break;
4732                     case 'o':
4733                         rtld_putstr(name);
4734                         break;
4735 #if 0
4736                     case 'm':
4737                         rtld_printf("%d", sodp->sod_major);
4738                         break;
4739                     case 'n':
4740                         rtld_printf("%d", sodp->sod_minor);
4741                         break;
4742 #endif
4743                     case 'p':
4744                         rtld_putstr(path);
4745                         break;
4746                     case 'x':
4747                         rtld_printf("%p", needed->obj ? needed->obj->mapbase :
4748                           0);
4749                         break;
4750                     }
4751                     break;
4752                 }
4753                 ++fmt;
4754             }
4755         }
4756     }
4757 }
4758
4759 /*
4760  * Unload a dlopened object and its dependencies from memory and from
4761  * our data structures.  It is assumed that the DAG rooted in the
4762  * object has already been unreferenced, and that the object has a
4763  * reference count of 0.
4764  */
4765 static void
4766 unload_object(Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
4767 {
4768         Obj_Entry marker, *obj, *next;
4769
4770         assert(root->refcount == 0);
4771
4772         /*
4773          * Pass over the DAG removing unreferenced objects from
4774          * appropriate lists.
4775          */
4776         unlink_object(root);
4777
4778         /* Unmap all objects that are no longer referenced. */
4779         for (obj = TAILQ_FIRST(&obj_list); obj != NULL; obj = next) {
4780                 next = TAILQ_NEXT(obj, next);
4781                 if (obj->marker || obj->refcount != 0)
4782                         continue;
4783                 LD_UTRACE(UTRACE_UNLOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase,
4784                     obj->mapsize, 0, obj->path);
4785                 dbg("unloading \"%s\"", obj->path);
4786                 /*
4787                  * Unlink the object now to prevent new references from
4788                  * being acquired while the bind lock is dropped in
4789                  * recursive dlclose() invocations.
4790                  */
4791                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, obj, next);
4792                 obj_count--;
4793
4794                 if (obj->filtees_loaded) {
4795                         if (next != NULL) {
4796                                 init_marker(&marker);
4797                                 TAILQ_INSERT_BEFORE(next, &marker, next);
4798                                 unload_filtees(obj, lockstate);
4799                                 next = TAILQ_NEXT(&marker, next);
4800                                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
4801                         } else
4802                                 unload_filtees(obj, lockstate);
4803                 }
4804                 release_object(obj);
4805         }
4806 }
4807
4808 static void
4809 unlink_object(Obj_Entry *root)
4810 {
4811     Objlist_Entry *elm;
4812
4813     if (root->refcount == 0) {
4814         /* Remove the object from the RTLD_GLOBAL list. */
4815         objlist_remove(&list_global, root);
4816
4817         /* Remove the object from all objects' DAG lists. */
4818         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
4819             objlist_remove(&elm->obj->dldags, root);
4820             if (elm->obj != root)
4821                 unlink_object(elm->obj);
4822         }
4823     }
4824 }
4825
4826 static void
4827 ref_dag(Obj_Entry *root)
4828 {
4829     Objlist_Entry *elm;
4830
4831     assert(root->dag_inited);
4832     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4833         elm->obj->refcount++;
4834 }
4835
4836 static void
4837 unref_dag(Obj_Entry *root)
4838 {
4839     Objlist_Entry *elm;
4840
4841     assert(root->dag_inited);
4842     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4843         elm->obj->refcount--;
4844 }
4845
4846 /*
4847  * Common code for MD __tls_get_addr().
4848  */
4849 static void *tls_get_addr_slow(Elf_Addr **, int, size_t) __noinline;
4850 static void *
4851 tls_get_addr_slow(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4852 {
4853     Elf_Addr *newdtv, *dtv;
4854     RtldLockState lockstate;
4855     int to_copy;
4856
4857     dtv = *dtvp;
4858     /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4859     if (dtv[0] != tls_dtv_generation) {
4860         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4861         newdtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4862         to_copy = dtv[1];
4863         if (to_copy > tls_max_index)
4864             to_copy = tls_max_index;
4865         memcpy(&newdtv[2], &dtv[2], to_copy * sizeof(Elf_Addr));
4866         newdtv[0] = tls_dtv_generation;
4867         newdtv[1] = tls_max_index;
4868         free(dtv);
4869         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4870         dtv = *dtvp = newdtv;
4871     }
4872
4873     /* Dynamically allocate module TLS if necessary */
4874     if (dtv[index + 1] == 0) {
4875         /* Signal safe, wlock will block out signals. */
4876         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4877         if (!dtv[index + 1])
4878             dtv[index + 1] = (Elf_Addr)allocate_module_tls(index);
4879         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4880     }
4881     return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4882 }
4883
4884 void *
4885 tls_get_addr_common(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4886 {
4887         Elf_Addr *dtv;
4888
4889         dtv = *dtvp;
4890         /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4891         if (__predict_true(dtv[0] == tls_dtv_generation &&
4892             dtv[index + 1] != 0))
4893                 return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4894         return (tls_get_addr_slow(dtvp, index, offset));
4895 }
4896
4897 #if defined(__aarch64__) || defined(__arm__) || defined(__mips__) || \
4898     defined(__powerpc__) || defined(__riscv)
4899
4900 /*
4901  * Return pointer to allocated TLS block
4902  */
4903 static void *
4904 get_tls_block_ptr(void *tcb, size_t tcbsize)
4905 {
4906     size_t extra_size, post_size, pre_size, tls_block_size;
4907     size_t tls_init_align;
4908
4909     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
4910
4911     /* Compute fragments sizes. */
4912     extra_size = tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4913     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
4914     tls_block_size = tcbsize + post_size;
4915     pre_size = roundup2(tls_block_size, tls_init_align) - tls_block_size;
4916
4917     return ((char *)tcb - pre_size - extra_size);
4918 }
4919
4920 /*
4921  * Allocate Static TLS using the Variant I method.
4922  *
4923  * For details on the layout, see lib/libc/gen/tls.c.
4924  *
4925  * NB: rtld's tls_static_space variable includes TLS_TCB_SIZE and post_size as
4926  *     it is based on tls_last_offset, and TLS offsets here are really TCB
4927  *     offsets, whereas libc's tls_static_space is just the executable's static
4928  *     TLS segment.
4929  */
4930 void *
4931 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4932 {
4933     Obj_Entry *obj;
4934     char *tls_block;
4935     Elf_Addr *dtv, **tcb;
4936     Elf_Addr addr;
4937     Elf_Addr i;
4938     size_t extra_size, maxalign, post_size, pre_size, tls_block_size;
4939     size_t tls_init_align, tls_init_offset;
4940
4941     if (oldtcb != NULL && tcbsize == TLS_TCB_SIZE)
4942         return (oldtcb);
4943
4944     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4945     maxalign = MAX(tcbalign, tls_static_max_align);
4946     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
4947
4948     /* Compute fragmets sizes. */
4949     extra_size = tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4950     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
4951     tls_block_size = tcbsize + post_size;
4952     pre_size = roundup2(tls_block_size, tls_init_align) - tls_block_size;
4953     tls_block_size += pre_size + tls_static_space - TLS_TCB_SIZE - post_size;
4954
4955     /* Allocate whole TLS block */
4956     tls_block = malloc_aligned(tls_block_size, maxalign, 0);
4957     tcb = (Elf_Addr **)(tls_block + pre_size + extra_size);
4958
4959     if (oldtcb != NULL) {
4960         memcpy(tls_block, get_tls_block_ptr(oldtcb, tcbsize),
4961             tls_static_space);
4962         free_aligned(get_tls_block_ptr(oldtcb, tcbsize));
4963
4964         /* Adjust the DTV. */
4965         dtv = tcb[0];
4966         for (i = 0; i < dtv[1]; i++) {
4967             if (dtv[i+2] >= (Elf_Addr)oldtcb &&
4968                 dtv[i+2] < (Elf_Addr)oldtcb + tls_static_space) {
4969                 dtv[i+2] = dtv[i+2] - (Elf_Addr)oldtcb + (Elf_Addr)tcb;
4970             }
4971         }
4972     } else {
4973         dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4974         tcb[0] = dtv;
4975         dtv[0] = tls_dtv_generation;
4976         dtv[1] = tls_max_index;
4977
4978         for (obj = globallist_curr(objs); obj != NULL;
4979           obj = globallist_next(obj)) {
4980             if (obj->tlsoffset == 0)
4981                 continue;
4982             tls_init_offset = obj->tlspoffset & (obj->tlsalign - 1);
4983             addr = (Elf_Addr)tcb + obj->tlsoffset;
4984             if (tls_init_offset > 0)
4985                 memset((void *)addr, 0, tls_init_offset);
4986             if (obj->tlsinitsize > 0) {
4987                 memcpy((void *)(addr + tls_init_offset), obj->tlsinit,
4988                     obj->tlsinitsize);
4989             }
4990             if (obj->tlssize > obj->tlsinitsize) {
4991                 memset((void *)(addr + tls_init_offset + obj->tlsinitsize),
4992                     0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize - tls_init_offset);
4993             }
4994             dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4995         }
4996     }
4997
4998     return (tcb);
4999 }
5000
5001 void
5002 free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign __unused)
5003 {
5004     Elf_Addr *dtv;
5005     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
5006     size_t post_size;
5007     size_t dtvsize, i, tls_init_align;
5008
5009     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
5010     tls_init_align = MAX(obj_main->tlsalign, 1);
5011
5012     /* Compute fragments sizes. */
5013     post_size = calculate_tls_post_size(tls_init_align);
5014
5015     tlsstart = (Elf_Addr)tcb + TLS_TCB_SIZE + post_size;
5016     tlsend = (Elf_Addr)tcb + tls_static_space;
5017
5018     dtv = *(Elf_Addr **)tcb;
5019     dtvsize = dtv[1];
5020     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
5021         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] >= tlsend)) {
5022             free((void*)dtv[i+2]);
5023         }
5024     }
5025     free(dtv);
5026     free_aligned(get_tls_block_ptr(tcb, tcbsize));
5027 }
5028
5029 #endif
5030
5031 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__)
5032
5033 /*
5034  * Allocate Static TLS using the Variant II method.
5035  */
5036 void *
5037 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
5038 {
5039     Obj_Entry *obj;
5040     size_t size, ralign;
5041     char *tls;
5042     Elf_Addr *dtv, *olddtv;
5043     Elf_Addr segbase, oldsegbase, addr;
5044     size_t i;
5045
5046     ralign = tcbalign;
5047     if (tls_static_max_align > ralign)
5048             ralign = tls_static_max_align;
5049     size = roundup(tls_static_space, ralign) + roundup(tcbsize, ralign);
5050
5051     assert(tcbsize >= 2*sizeof(Elf_Addr));
5052     tls = malloc_aligned(size, ralign, 0 /* XXX */);
5053     dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
5054
5055     segbase = (Elf_Addr)(tls + roundup(tls_static_space, ralign));
5056     ((Elf_Addr*)segbase)[0] = segbase;
5057     ((Elf_Addr*)segbase)[1] = (Elf_Addr) dtv;
5058
5059     dtv[0] = tls_dtv_generation;
5060     dtv[1] = tls_max_index;
5061
5062     if (oldtls) {
5063         /*
5064          * Copy the static TLS block over whole.
5065          */
5066         oldsegbase = (Elf_Addr) oldtls;
5067         memcpy((void *)(segbase - tls_static_space),
5068                (const void *)(oldsegbase - tls_static_space),
5069                tls_static_space);
5070
5071         /*
5072          * If any dynamic TLS blocks have been created tls_get_addr(),
5073          * move them over.
5074          */
5075         olddtv = ((Elf_Addr**)oldsegbase)[1];
5076         for (i = 0; i < olddtv[1]; i++) {
5077             if (olddtv[i+2] < oldsegbase - size || olddtv[i+2] > oldsegbase) {
5078                 dtv[i+2] = olddtv[i+2];
5079                 olddtv[i+2] = 0;
5080             }
5081         }
5082
5083         /*
5084          * We assume that this block was the one we created with
5085          * allocate_initial_tls().
5086          */
5087         free_tls(oldtls, 2*sizeof(Elf_Addr), sizeof(Elf_Addr));
5088     } else {
5089         for (obj = objs; obj != NULL; obj = TAILQ_NEXT(obj, next)) {
5090                 if (obj->marker || obj->tlsoffset == 0)
5091                         continue;
5092                 addr = segbase - obj->tlsoffset;
5093                 memset((void*)(addr + obj->tlsinitsize),
5094                        0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
5095                 if (obj->tlsinit) {
5096                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
5097                     obj->static_tls_copied = true;
5098                 }
5099                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
5100         }
5101     }
5102
5103     return (void*) segbase;
5104 }
5105
5106 void
5107 free_tls(void *tls, size_t tcbsize  __unused, size_t tcbalign)
5108 {
5109     Elf_Addr* dtv;
5110     size_t size, ralign;
5111     int dtvsize, i;
5112     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
5113
5114     /*
5115      * Figure out the size of the initial TLS block so that we can
5116      * find stuff which ___tls_get_addr() allocated dynamically.
5117      */
5118     ralign = tcbalign;
5119     if (tls_static_max_align > ralign)
5120             ralign = tls_static_max_align;
5121     size = roundup(tls_static_space, ralign);
5122
5123     dtv = ((Elf_Addr**)tls)[1];
5124     dtvsize = dtv[1];
5125     tlsend = (Elf_Addr) tls;
5126     tlsstart = tlsend - size;
5127     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
5128         if (dtv[i + 2] != 0 && (dtv[i + 2] < tlsstart || dtv[i + 2] > tlsend)) {
5129                 free_aligned((void *)dtv[i + 2]);
5130         }
5131     }
5132
5133     free_aligned((void *)tlsstart);
5134     free((void*) dtv);
5135 }
5136
5137 #endif
5138
5139 /*
5140  * Allocate TLS block for module with given index.
5141  */
5142 void *
5143 allocate_module_tls(int index)
5144 {
5145         Obj_Entry *obj;
5146         char *p;
5147
5148         TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
5149                 if (obj->marker)
5150                         continue;
5151                 if (obj->tlsindex == index)
5152                         break;
5153         }
5154         if (obj == NULL) {
5155                 _rtld_error("Can't find module with TLS index %d", index);
5156                 rtld_die();
5157         }
5158
5159         p = malloc_aligned(obj->tlssize, obj->tlsalign, obj->tlspoffset);
5160         memcpy(p, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
5161         memset(p + obj->tlsinitsize, 0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
5162         return (p);
5163 }
5164
5165 bool
5166 allocate_tls_offset(Obj_Entry *obj)
5167 {
5168     size_t off;
5169
5170     if (obj->tls_done)
5171         return true;
5172
5173     if (obj->tlssize == 0) {
5174         obj->tls_done = true;
5175         return true;
5176     }
5177
5178     if (tls_last_offset == 0)
5179         off = calculate_first_tls_offset(obj->tlssize, obj->tlsalign,
5180           obj->tlspoffset);
5181     else
5182         off = calculate_tls_offset(tls_last_offset, tls_last_size,
5183           obj->tlssize, obj->tlsalign, obj->tlspoffset);
5184
5185     /*
5186      * If we have already fixed the size of the static TLS block, we
5187      * must stay within that size. When allocating the static TLS, we
5188      * leave a small amount of space spare to be used for dynamically
5189      * loading modules which use static TLS.
5190      */
5191     if (tls_static_space != 0) {
5192         if (calculate_tls_end(off, obj->tlssize) > tls_static_space)
5193             return false;
5194     } else if (obj->tlsalign > tls_static_max_align) {
5195             tls_static_max_align = obj->tlsalign;
5196     }
5197
5198     tls_last_offset = obj->tlsoffset = off;
5199     tls_last_size = obj->tlssize;
5200     obj->tls_done = true;
5201
5202     return true;
5203 }
5204
5205 void
5206 free_tls_offset(Obj_Entry *obj)
5207 {
5208
5209     /*
5210      * If we were the last thing to allocate out of the static TLS
5211      * block, we give our space back to the 'allocator'. This is a
5212      * simplistic workaround to allow libGL.so.1 to be loaded and
5213      * unloaded multiple times.
5214      */
5215     if (calculate_tls_end(obj->tlsoffset, obj->tlssize)
5216         == calculate_tls_end(tls_last_offset, tls_last_size)) {
5217         tls_last_offset -= obj->tlssize;
5218         tls_last_size = 0;
5219     }
5220 }
5221
5222 void *
5223 _rtld_allocate_tls(void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
5224 {
5225     void *ret;
5226     RtldLockState lockstate;
5227
5228     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5229     ret = allocate_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)), oldtls,
5230       tcbsize, tcbalign);
5231     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5232     return (ret);
5233 }
5234
5235 void
5236 _rtld_free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
5237 {
5238     RtldLockState lockstate;
5239
5240     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5241     free_tls(tcb, tcbsize, tcbalign);
5242     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5243 }
5244
5245 static void
5246 object_add_name(Obj_Entry *obj, const char *name)
5247 {
5248     Name_Entry *entry;
5249     size_t len;
5250
5251     len = strlen(name);
5252     entry = malloc(sizeof(Name_Entry) + len);
5253
5254     if (entry != NULL) {
5255         strcpy(entry->name, name);
5256         STAILQ_INSERT_TAIL(&obj->names, entry, link);
5257     }
5258 }
5259
5260 static int
5261 object_match_name(const Obj_Entry *obj, const char *name)
5262 {
5263     Name_Entry *entry;
5264
5265     STAILQ_FOREACH(entry, &obj->names, link) {
5266         if (strcmp(name, entry->name) == 0)
5267             return (1);
5268     }
5269     return (0);
5270 }
5271
5272 static Obj_Entry *
5273 locate_dependency(const Obj_Entry *obj, const char *name)
5274 {
5275     const Objlist_Entry *entry;
5276     const Needed_Entry *needed;
5277
5278     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
5279         if (object_match_name(entry->obj, name))
5280             return entry->obj;
5281     }
5282
5283     for (needed = obj->needed;  needed != NULL;  needed = needed->next) {
5284         if (strcmp(obj->strtab + needed->name, name) == 0 ||
5285           (needed->obj != NULL && object_match_name(needed->obj, name))) {
5286             /*
5287              * If there is DT_NEEDED for the name we are looking for,
5288              * we are all set.  Note that object might not be found if
5289              * dependency was not loaded yet, so the function can
5290              * return NULL here.  This is expected and handled
5291              * properly by the caller.
5292              */
5293             return (needed->obj);
5294         }
5295     }
5296     _rtld_error("%s: Unexpected inconsistency: dependency %s not found",
5297         obj->path, name);
5298     rtld_die();
5299 }
5300
5301 static int
5302 check_object_provided_version(Obj_Entry *refobj, const Obj_Entry *depobj,
5303     const Elf_Vernaux *vna)
5304 {
5305     const Elf_Verdef *vd;
5306     const char *vername;
5307
5308     vername = refobj->strtab + vna->vna_name;
5309     vd = depobj->verdef;
5310     if (vd == NULL) {
5311         _rtld_error("%s: version %s required by %s not defined",
5312             depobj->path, vername, refobj->path);
5313         return (-1);
5314     }
5315     for (;;) {
5316         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
5317             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
5318                 depobj->path, vd->vd_version);
5319             return (-1);
5320         }
5321         if (vna->vna_hash == vd->vd_hash) {
5322             const Elf_Verdaux *aux = (const Elf_Verdaux *)
5323                 ((const char *)vd + vd->vd_aux);
5324             if (strcmp(vername, depobj->strtab + aux->vda_name) == 0)
5325                 return (0);
5326         }
5327         if (vd->vd_next == 0)
5328             break;
5329         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5330     }
5331     if (vna->vna_flags & VER_FLG_WEAK)
5332         return (0);
5333     _rtld_error("%s: version %s required by %s not found",
5334         depobj->path, vername, refobj->path);
5335     return (-1);
5336 }
5337
5338 static int
5339 rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *obj)
5340 {
5341     const Elf_Verneed *vn;
5342     const Elf_Verdef  *vd;
5343     const Elf_Verdaux *vda;
5344     const Elf_Vernaux *vna;
5345     const Obj_Entry *depobj;
5346     int maxvernum, vernum;
5347
5348     if (obj->ver_checked)
5349         return (0);
5350     obj->ver_checked = true;
5351
5352     maxvernum = 0;
5353     /*
5354      * Walk over defined and required version records and figure out
5355      * max index used by any of them. Do very basic sanity checking
5356      * while there.
5357      */
5358     vn = obj->verneed;
5359     while (vn != NULL) {
5360         if (vn->vn_version != VER_NEED_CURRENT) {
5361             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verneed entry",
5362                 obj->path, vn->vn_version);
5363             return (-1);
5364         }
5365         vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vn + vn->vn_aux);
5366         for (;;) {
5367             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
5368             if (vernum > maxvernum)
5369                 maxvernum = vernum;
5370             if (vna->vna_next == 0)
5371                  break;
5372             vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vna + vna->vna_next);
5373         }
5374         if (vn->vn_next == 0)
5375             break;
5376         vn = (const Elf_Verneed *)((const char *)vn + vn->vn_next);
5377     }
5378
5379     vd = obj->verdef;
5380     while (vd != NULL) {
5381         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
5382             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
5383                 obj->path, vd->vd_version);
5384             return (-1);
5385         }
5386         vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
5387         if (vernum > maxvernum)
5388                 maxvernum = vernum;
5389         if (vd->vd_next == 0)
5390             break;
5391         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5392     }
5393
5394     if (maxvernum == 0)
5395         return (0);
5396
5397     /*
5398      * Store version information in array indexable by version index.
5399      * Verify that object version requirements are satisfied along the
5400      * way.
5401      */
5402     obj->vernum = maxvernum + 1;
5403     obj->vertab = xcalloc(obj->vernum, sizeof(Ver_Entry));
5404
5405     vd = obj->verdef;
5406     while (vd != NULL) {
5407         if ((vd->vd_flags & VER_FLG_BASE) == 0) {
5408             vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
5409             assert(vernum <= maxvernum);
5410             vda = (const Elf_Verdaux *)((const char *)vd + vd->vd_aux);
5411             obj->vertab[vernum].hash = vd->vd_hash;
5412             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vda->vda_name;
5413             obj->vertab[vernum].file = NULL;
5414             obj->vertab[vernum].flags = 0;
5415         }
5416         if (vd->vd_next == 0)
5417             break;
5418         vd = (const Elf_Verdef *)((const char *)vd + vd->vd_next);
5419     }
5420
5421     vn = obj->verneed;
5422     while (vn != NULL) {
5423         depobj = locate_dependency(obj, obj->strtab + vn->vn_file);
5424         if (depobj == NULL)
5425             return (-1);
5426         vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vn + vn->vn_aux);
5427         for (;;) {
5428             if (check_object_provided_version(obj, depobj, vna))
5429                 return (-1);
5430             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
5431             assert(vernum <= maxvernum);
5432             obj->vertab[vernum].hash = vna->vna_hash;
5433             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vna->vna_name;
5434             obj->vertab[vernum].file = obj->strtab + vn->vn_file;
5435             obj->vertab[vernum].flags = (vna->vna_other & VER_NEED_HIDDEN) ?
5436                 VER_INFO_HIDDEN : 0;
5437             if (vna->vna_next == 0)
5438                  break;
5439             vna = (const Elf_Vernaux *)((const char *)vna + vna->vna_next);
5440         }
5441         if (vn->vn_next == 0)
5442             break;
5443         vn = (const Elf_Verneed *)((const char *)vn + vn->vn_next);
5444     }
5445     return 0;
5446 }
5447
5448 static int
5449 rtld_verify_versions(const Objlist *objlist)
5450 {
5451     Objlist_Entry *entry;
5452     int rc;
5453
5454     rc = 0;
5455     STAILQ_FOREACH(entry, objlist, link) {
5456         /*
5457          * Skip dummy objects or objects that have their version requirements
5458          * already checked.
5459          */
5460         if (entry->obj->strtab == NULL || entry->obj->vertab != NULL)
5461             continue;
5462         if (rtld_verify_object_versions(entry->obj) == -1) {
5463             rc = -1;
5464             if (ld_tracing == NULL)
5465                 break;
5466         }
5467     }
5468     if (rc == 0 || ld_tracing != NULL)
5469         rc = rtld_verify_object_versions(&obj_rtld);
5470     return rc;
5471 }
5472
5473 const Ver_Entry *
5474 fetch_ventry(const Obj_Entry *obj, unsigned long symnum)
5475 {
5476     Elf_Versym vernum;
5477
5478     if (obj->vertab) {
5479         vernum = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
5480         if (vernum >= obj->vernum) {
5481             _rtld_error("%s: symbol %s has wrong verneed value %d",
5482                 obj->path, obj->strtab + symnum, vernum);
5483         } else if (obj->vertab[vernum].hash != 0) {
5484             return &obj->vertab[vernum];
5485         }
5486     }
5487     return NULL;
5488 }
5489
5490 int
5491 _rtld_get_stack_prot(void)
5492 {
5493
5494         return (stack_prot);
5495 }
5496
5497 int
5498 _rtld_is_dlopened(void *arg)
5499 {
5500         Obj_Entry *obj;
5501         RtldLockState lockstate;
5502         int res;
5503
5504         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5505         obj = dlcheck(arg);
5506         if (obj == NULL)
5507                 obj = obj_from_addr(arg);
5508         if (obj == NULL) {
5509                 _rtld_error("No shared object contains address");
5510                 lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5511                 return (-1);
5512         }
5513         res = obj->dlopened ? 1 : 0;
5514         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5515         return (res);
5516 }
5517
5518 static int
5519 obj_remap_relro(Obj_Entry *obj, int prot)
5520 {
5521
5522         if (obj->relro_size > 0 && mprotect(obj->relro_page, obj->relro_size,
5523             prot) == -1) {
5524                 _rtld_error("%s: Cannot set relro protection to %#x: %s",
5525                     obj->path, prot, rtld_strerror(errno));
5526                 return (-1);
5527         }
5528         return (0);
5529 }
5530
5531 static int
5532 obj_disable_relro(Obj_Entry *obj)
5533 {
5534
5535         return (obj_remap_relro(obj, PROT_READ | PROT_WRITE));
5536 }
5537
5538 static int
5539 obj_enforce_relro(Obj_Entry *obj)
5540 {
5541
5542         return (obj_remap_relro(obj, PROT_READ));
5543 }
5544
5545 static void
5546 map_stacks_exec(RtldLockState *lockstate)
5547 {
5548         void (*thr_map_stacks_exec)(void);
5549
5550         if ((max_stack_flags & PF_X) == 0 || (stack_prot & PROT_EXEC) != 0)
5551                 return;
5552         thr_map_stacks_exec = (void (*)(void))(uintptr_t)
5553             get_program_var_addr("__pthread_map_stacks_exec", lockstate);
5554         if (thr_map_stacks_exec != NULL) {
5555                 stack_prot |= PROT_EXEC;
5556                 thr_map_stacks_exec();
5557         }
5558 }
5559
5560 static void
5561 distribute_static_tls(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
5562 {
5563         Objlist_Entry *elm;
5564         Obj_Entry *obj;
5565         void (*distrib)(size_t, void *, size_t, size_t);
5566
5567         distrib = (void (*)(size_t, void *, size_t, size_t))(uintptr_t)
5568             get_program_var_addr("__pthread_distribute_static_tls", lockstate);
5569         if (distrib == NULL)
5570                 return;
5571         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
5572                 obj = elm->obj;
5573                 if (obj->marker || !obj->tls_done || obj->static_tls_copied)
5574                         continue;
5575                 distrib(obj->tlsoffset, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize,
5576                     obj->tlssize);
5577                 obj->static_tls_copied = true;
5578         }
5579 }
5580
5581 void
5582 symlook_init(SymLook *dst, const char *name)
5583 {
5584
5585         bzero(dst, sizeof(*dst));
5586         dst->name = name;
5587         dst->hash = elf_hash(name);
5588         dst->hash_gnu = gnu_hash(name);
5589 }
5590
5591 static void
5592 symlook_init_from_req(SymLook *dst, const SymLook *src)
5593 {
5594
5595         dst->name = src->name;
5596         dst->hash = src->hash;
5597         dst->hash_gnu = src->hash_gnu;
5598         dst->ventry = src->ventry;
5599         dst->flags = src->flags;
5600         dst->defobj_out = NULL;
5601         dst->sym_out = NULL;
5602         dst->lockstate = src->lockstate;
5603 }
5604
5605 static int
5606 open_binary_fd(const char *argv0, bool search_in_path,
5607     const char **binpath_res)
5608 {
5609         char *binpath, *pathenv, *pe, *res1;
5610         const char *res;
5611         int fd;
5612
5613         binpath = NULL;
5614         res = NULL;
5615         if (search_in_path && strchr(argv0, '/') == NULL) {
5616                 binpath = xmalloc(PATH_MAX);
5617                 pathenv = getenv("PATH");
5618                 if (pathenv == NULL) {
5619                         _rtld_error("-p and no PATH environment variable");
5620                         rtld_die();
5621                 }
5622                 pathenv = strdup(pathenv);
5623                 if (pathenv == NULL) {
5624                         _rtld_error("Cannot allocate memory");
5625                         rtld_die();
5626                 }
5627                 fd = -1;
5628                 errno = ENOENT;
5629                 while ((pe = strsep(&pathenv, ":")) != NULL) {
5630                         if (strlcpy(binpath, pe, PATH_MAX) >= PATH_MAX)
5631                                 continue;
5632                         if (binpath[0] != '\0' &&
5633                             strlcat(binpath, "/", PATH_MAX) >= PATH_MAX)
5634                                 continue;
5635                         if (strlcat(binpath, argv0, PATH_MAX) >= PATH_MAX)
5636                                 continue;
5637                         fd = open(binpath, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
5638                         if (fd != -1 || errno != ENOENT) {
5639                                 res = binpath;
5640                                 break;
5641                         }
5642                 }
5643                 free(pathenv);
5644         } else {
5645                 fd = open(argv0, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
5646                 res = argv0;
5647         }
5648
5649         if (fd == -1) {
5650                 _rtld_error("Cannot open %s: %s", argv0, rtld_strerror(errno));
5651                 rtld_die();
5652         }
5653         if (res != NULL && res[0] != '/') {
5654                 res1 = xmalloc(PATH_MAX);
5655                 if (realpath(res, res1) != NULL) {
5656                         if (res != argv0)
5657                                 free(__DECONST(char *, res));
5658                         res = res1;
5659                 } else {
5660                         free(res1);
5661                 }
5662         }
5663         *binpath_res = res;
5664         return (fd);
5665 }
5666
5667 /*
5668  * Parse a set of command-line arguments.
5669  */
5670 static int
5671 parse_args(char* argv[], int argc, bool *use_pathp, int *fdp,
5672     const char **argv0)
5673 {
5674         const char *arg;
5675         char machine[64];
5676         size_t sz;
5677         int arglen, fd, i, j, mib[2];
5678         char opt;
5679         bool seen_b, seen_f;
5680
5681         dbg("Parsing command-line arguments");
5682         *use_pathp = false;
5683         *fdp = -1;
5684         seen_b = seen_f = false;
5685
5686         for (i = 1; i < argc; i++ ) {
5687                 arg = argv[i];
5688                 dbg("argv[%d]: '%s'", i, arg);
5689
5690                 /*
5691                  * rtld arguments end with an explicit "--" or with the first
5692                  * non-prefixed argument.
5693                  */
5694                 if (strcmp(arg, "--") == 0) {
5695                         i++;
5696                         break;
5697                 }
5698                 if (arg[0] != '-')
5699                         break;
5700
5701                 /*
5702                  * All other arguments are single-character options that can
5703                  * be combined, so we need to search through `arg` for them.
5704                  */
5705                 arglen = strlen(arg);
5706                 for (j = 1; j < arglen; j++) {
5707                         opt = arg[j];
5708                         if (opt == 'h') {
5709                                 print_usage(argv[0]);
5710                                 _exit(0);
5711                         } else if (opt == 'b') {
5712                                 if (seen_f) {
5713                                         _rtld_error("Both -b and -f specified");
5714                                         rtld_die();
5715                                 }
5716                                 i++;
5717                                 *argv0 = argv[i];
5718                                 seen_b = true;
5719                                 break;
5720                         } else if (opt == 'f') {
5721                                 if (seen_b) {
5722                                         _rtld_error("Both -b and -f specified");
5723                                         rtld_die();
5724                                 }
5725
5726                                 /*
5727                                  * -f XX can be used to specify a
5728                                  * descriptor for the binary named at
5729                                  * the command line (i.e., the later
5730                                  * argument will specify the process
5731                                  * name but the descriptor is what
5732                                  * will actually be executed).
5733                                  *
5734                                  * -f must be the last option in, e.g., -abcf.
5735                                  */
5736                                 if (j != arglen - 1) {
5737                                         _rtld_error("Invalid options: %s", arg);
5738                                         rtld_die();
5739                                 }
5740                                 i++;
5741                                 fd = parse_integer(argv[i]);
5742                                 if (fd == -1) {
5743                                         _rtld_error(
5744                                             "Invalid file descriptor: '%s'",
5745                                             argv[i]);
5746                                         rtld_die();
5747                                 }
5748                                 *fdp = fd;
5749                                 seen_f = true;
5750                                 break;
5751                         } else if (opt == 'p') {
5752                                 *use_pathp = true;
5753                         } else if (opt == 'v') {
5754                                 machine[0] = '\0';
5755                                 mib[0] = CTL_HW;
5756                                 mib[1] = HW_MACHINE;
5757                                 sz = sizeof(machine);
5758                                 sysctl(mib, nitems(mib), machine, &sz, NULL, 0);
5759                                 rtld_printf(
5760                                     "FreeBSD ld-elf.so.1 %s\n"
5761                                     "FreeBSD_version %d\n"
5762                                     "Default lib path %s\n"
5763                                     "Env prefix %s\n"
5764                                     "Hint file %s\n"
5765                                     "libmap file %s\n",
5766                                     machine,
5767                                     __FreeBSD_version, ld_standard_library_path,
5768                                     ld_env_prefix, ld_elf_hints_default,
5769                                     ld_path_libmap_conf);
5770                                 _exit(0);
5771                         } else {
5772                                 _rtld_error("Invalid argument: '%s'", arg);
5773                                 print_usage(argv[0]);
5774                                 rtld_die();
5775                         }
5776                 }
5777         }
5778
5779         if (!seen_b)
5780                 *argv0 = argv[i];
5781         return (i);
5782 }
5783
5784 /*
5785  * Parse a file descriptor number without pulling in more of libc (e.g. atoi).
5786  */
5787 static int
5788 parse_integer(const char *str)
5789 {
5790         static const int RADIX = 10;  /* XXXJA: possibly support hex? */
5791         const char *orig;
5792         int n;
5793         char c;
5794
5795         orig = str;
5796         n = 0;
5797         for (c = *str; c != '\0'; c = *++str) {
5798                 if (c < '0' || c > '9')
5799                         return (-1);
5800
5801                 n *= RADIX;
5802                 n += c - '0';
5803         }
5804
5805         /* Make sure we actually parsed something. */
5806         if (str == orig)
5807                 return (-1);
5808         return (n);
5809 }
5810
5811 static void
5812 print_usage(const char *argv0)
5813 {
5814
5815         rtld_printf(
5816             "Usage: %s [-h] [-b <exe>] [-f <FD>] [-p] [--] <binary> [<args>]\n"
5817             "\n"
5818             "Options:\n"
5819             "  -h        Display this help message\n"
5820             "  -b <exe>  Execute <exe> instead of <binary>, arg0 is <binary>\n"
5821             "  -f <FD>   Execute <FD> instead of searching for <binary>\n"
5822             "  -p        Search in PATH for named binary\n"
5823             "  -v        Display identification information\n"
5824             "  --        End of RTLD options\n"
5825             "  <binary>  Name of process to execute\n"
5826             "  <args>    Arguments to the executed process\n", argv0);
5827 }
5828
5829 /*
5830  * Overrides for libc_pic-provided functions.
5831  */
5832
5833 int
5834 __getosreldate(void)
5835 {
5836         size_t len;
5837         int oid[2];
5838         int error, osrel;
5839
5840         if (osreldate != 0)
5841                 return (osreldate);
5842
5843         oid[0] = CTL_KERN;
5844         oid[1] = KERN_OSRELDATE;
5845         osrel = 0;
5846         len = sizeof(osrel);
5847         error = sysctl(oid, 2, &osrel, &len, NULL, 0);
5848         if (error == 0 && osrel > 0 && len == sizeof(osrel))
5849                 osreldate = osrel;
5850         return (osreldate);
5851 }
5852 const char *
5853 rtld_strerror(int errnum)
5854 {
5855
5856         if (errnum < 0 || errnum >= sys_nerr)
5857                 return ("Unknown error");
5858         return (sys_errlist[errnum]);
5859 }
5860
5861 /* malloc */
5862 void *
5863 malloc(size_t nbytes)
5864 {
5865
5866         return (__crt_malloc(nbytes));
5867 }
5868
5869 void *
5870 calloc(size_t num, size_t size)
5871 {
5872
5873         return (__crt_calloc(num, size));
5874 }
5875
5876 void
5877 free(void *cp)
5878 {
5879
5880         __crt_free(cp);
5881 }
5882
5883 void *
5884 realloc(void *cp, size_t nbytes)
5885 {
5886
5887         return (__crt_realloc(cp, nbytes));
5888 }
5889
5890 extern int _rtld_version__FreeBSD_version __exported;
5891 int _rtld_version__FreeBSD_version = __FreeBSD_version;
5892
5893 extern char _rtld_version_laddr_offset __exported;
5894 char _rtld_version_laddr_offset;