]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - libexec/rtld-elf/rtld.c
Import libucl 0.8.0
[FreeBSD/FreeBSD.git] / libexec / rtld-elf / rtld.c
1 /*-
2  * Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 John D. Polstra.
3  * Copyright 2003 Alexander Kabaev <kan@FreeBSD.ORG>.
4  * Copyright 2009-2012 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.ORG>.
5  * Copyright 2012 John Marino <draco@marino.st>.
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
18  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
19  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
20  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
21  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
22  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
23  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
24  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
25  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
26  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27  *
28  * $FreeBSD$
29  */
30
31 /*
32  * Dynamic linker for ELF.
33  *
34  * John Polstra <jdp@polstra.com>.
35  */
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/mount.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/stat.h>
41 #include <sys/sysctl.h>
42 #include <sys/uio.h>
43 #include <sys/utsname.h>
44 #include <sys/ktrace.h>
45
46 #include <dlfcn.h>
47 #include <err.h>
48 #include <errno.h>
49 #include <fcntl.h>
50 #include <stdarg.h>
51 #include <stdio.h>
52 #include <stdlib.h>
53 #include <string.h>
54 #include <unistd.h>
55
56 #include "debug.h"
57 #include "rtld.h"
58 #include "libmap.h"
59 #include "paths.h"
60 #include "rtld_tls.h"
61 #include "rtld_printf.h"
62 #include "notes.h"
63
64 /* Types. */
65 typedef void (*func_ptr_type)();
66 typedef void * (*path_enum_proc) (const char *path, size_t len, void *arg);
67
68 /*
69  * Function declarations.
70  */
71 static const char *basename(const char *);
72 static void digest_dynamic1(Obj_Entry *, int, const Elf_Dyn **,
73     const Elf_Dyn **, const Elf_Dyn **);
74 static void digest_dynamic2(Obj_Entry *, const Elf_Dyn *, const Elf_Dyn *,
75     const Elf_Dyn *);
76 static void digest_dynamic(Obj_Entry *, int);
77 static Obj_Entry *digest_phdr(const Elf_Phdr *, int, caddr_t, const char *);
78 static Obj_Entry *dlcheck(void *);
79 static Obj_Entry *dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj,
80     int lo_flags, int mode, RtldLockState *lockstate);
81 static Obj_Entry *do_load_object(int, const char *, char *, struct stat *, int);
82 static int do_search_info(const Obj_Entry *obj, int, struct dl_serinfo *);
83 static bool donelist_check(DoneList *, const Obj_Entry *);
84 static void errmsg_restore(char *);
85 static char *errmsg_save(void);
86 static void *fill_search_info(const char *, size_t, void *);
87 static char *find_library(const char *, const Obj_Entry *, int *);
88 static const char *gethints(bool);
89 static void init_dag(Obj_Entry *);
90 static void init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info);
91 static void init_rtld(caddr_t, Elf_Auxinfo **);
92 static void initlist_add_neededs(Needed_Entry *, Objlist *);
93 static void initlist_add_objects(Obj_Entry *, Obj_Entry *, Objlist *);
94 static void linkmap_add(Obj_Entry *);
95 static void linkmap_delete(Obj_Entry *);
96 static void load_filtees(Obj_Entry *, int flags, RtldLockState *);
97 static void unload_filtees(Obj_Entry *);
98 static int load_needed_objects(Obj_Entry *, int);
99 static int load_preload_objects(void);
100 static Obj_Entry *load_object(const char *, int fd, const Obj_Entry *, int);
101 static void map_stacks_exec(RtldLockState *);
102 static Obj_Entry *obj_from_addr(const void *);
103 static void objlist_call_fini(Objlist *, Obj_Entry *, RtldLockState *);
104 static void objlist_call_init(Objlist *, RtldLockState *);
105 static void objlist_clear(Objlist *);
106 static Objlist_Entry *objlist_find(Objlist *, const Obj_Entry *);
107 static void objlist_init(Objlist *);
108 static void objlist_push_head(Objlist *, Obj_Entry *);
109 static void objlist_push_tail(Objlist *, Obj_Entry *);
110 static void objlist_put_after(Objlist *, Obj_Entry *, Obj_Entry *);
111 static void objlist_remove(Objlist *, Obj_Entry *);
112 static int parse_libdir(const char *);
113 static void *path_enumerate(const char *, path_enum_proc, void *);
114 static int relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now,
115     Obj_Entry *rtldobj, int flags, RtldLockState *lockstate);
116 static int relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
117     int flags, RtldLockState *lockstate);
118 static int relocate_objects(Obj_Entry *, bool, Obj_Entry *, int,
119     RtldLockState *);
120 static int resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now,
121     int flags, RtldLockState *lockstate);
122 static int rtld_dirname(const char *, char *);
123 static int rtld_dirname_abs(const char *, char *);
124 static void *rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode);
125 static void rtld_exit(void);
126 static char *search_library_path(const char *, const char *);
127 static char *search_library_pathfds(const char *, const char *, int *);
128 static const void **get_program_var_addr(const char *, RtldLockState *);
129 static void set_program_var(const char *, const void *);
130 static int symlook_default(SymLook *, const Obj_Entry *refobj);
131 static int symlook_global(SymLook *, DoneList *);
132 static void symlook_init_from_req(SymLook *, const SymLook *);
133 static int symlook_list(SymLook *, const Objlist *, DoneList *);
134 static int symlook_needed(SymLook *, const Needed_Entry *, DoneList *);
135 static int symlook_obj1_sysv(SymLook *, const Obj_Entry *);
136 static int symlook_obj1_gnu(SymLook *, const Obj_Entry *);
137 static void trace_loaded_objects(Obj_Entry *);
138 static void unlink_object(Obj_Entry *);
139 static void unload_object(Obj_Entry *);
140 static void unref_dag(Obj_Entry *);
141 static void ref_dag(Obj_Entry *);
142 static char *origin_subst_one(Obj_Entry *, char *, const char *,
143     const char *, bool);
144 static char *origin_subst(Obj_Entry *, char *);
145 static bool obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj);
146 static void preinit_main(void);
147 static int  rtld_verify_versions(const Objlist *);
148 static int  rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *);
149 static void object_add_name(Obj_Entry *, const char *);
150 static int  object_match_name(const Obj_Entry *, const char *);
151 static void ld_utrace_log(int, void *, void *, size_t, int, const char *);
152 static void rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj,
153     struct dl_phdr_info *phdr_info);
154 static uint32_t gnu_hash(const char *);
155 static bool matched_symbol(SymLook *, const Obj_Entry *, Sym_Match_Result *,
156     const unsigned long);
157
158 void r_debug_state(struct r_debug *, struct link_map *) __noinline __exported;
159 void _r_debug_postinit(struct link_map *) __noinline __exported;
160
161 int __sys_openat(int, const char *, int, ...);
162
163 /*
164  * Data declarations.
165  */
166 static char *error_message;     /* Message for dlerror(), or NULL */
167 struct r_debug r_debug __exported;      /* for GDB; */
168 static bool libmap_disable;     /* Disable libmap */
169 static bool ld_loadfltr;        /* Immediate filters processing */
170 static char *libmap_override;   /* Maps to use in addition to libmap.conf */
171 static bool trust;              /* False for setuid and setgid programs */
172 static bool dangerous_ld_env;   /* True if environment variables have been
173                                    used to affect the libraries loaded */
174 static char *ld_bind_now;       /* Environment variable for immediate binding */
175 static char *ld_debug;          /* Environment variable for debugging */
176 static char *ld_library_path;   /* Environment variable for search path */
177 static char *ld_library_dirs;   /* Environment variable for library descriptors */
178 static char *ld_preload;        /* Environment variable for libraries to
179                                    load first */
180 static char *ld_elf_hints_path; /* Environment variable for alternative hints path */
181 static char *ld_tracing;        /* Called from ldd to print libs */
182 static char *ld_utrace;         /* Use utrace() to log events. */
183 static struct obj_entry_q obj_list;     /* Queue of all loaded objects */
184 static Obj_Entry *obj_main;     /* The main program shared object */
185 static Obj_Entry obj_rtld;      /* The dynamic linker shared object */
186 static unsigned int obj_count;  /* Number of objects in obj_list */
187 static unsigned int obj_loads;  /* Number of loads of objects (gen count) */
188
189 static Objlist list_global =    /* Objects dlopened with RTLD_GLOBAL */
190   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_global);
191 static Objlist list_main =      /* Objects loaded at program startup */
192   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_main);
193 static Objlist list_fini =      /* Objects needing fini() calls */
194   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_fini);
195
196 Elf_Sym sym_zero;               /* For resolving undefined weak refs. */
197
198 #define GDB_STATE(s,m)  r_debug.r_state = s; r_debug_state(&r_debug,m);
199
200 extern Elf_Dyn _DYNAMIC;
201 #pragma weak _DYNAMIC
202 #ifndef RTLD_IS_DYNAMIC
203 #define RTLD_IS_DYNAMIC()       (&_DYNAMIC != NULL)
204 #endif
205
206 int dlclose(void *) __exported;
207 char *dlerror(void) __exported;
208 void *dlopen(const char *, int) __exported;
209 void *fdlopen(int, int) __exported;
210 void *dlsym(void *, const char *) __exported;
211 dlfunc_t dlfunc(void *, const char *) __exported;
212 void *dlvsym(void *, const char *, const char *) __exported;
213 int dladdr(const void *, Dl_info *) __exported;
214 void dllockinit(void *, void *(*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *),
215     void (*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *)) __exported;
216 int dlinfo(void *, int , void *) __exported;
217 int dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback, void *) __exported;
218 int _rtld_addr_phdr(const void *, struct dl_phdr_info *) __exported;
219 int _rtld_get_stack_prot(void) __exported;
220 int _rtld_is_dlopened(void *) __exported;
221 void _rtld_error(const char *, ...) __exported;
222
223 int npagesizes, osreldate;
224 size_t *pagesizes;
225
226 long __stack_chk_guard[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
227
228 static int stack_prot = PROT_READ | PROT_WRITE | RTLD_DEFAULT_STACK_EXEC;
229 static int max_stack_flags;
230
231 /*
232  * Global declarations normally provided by crt1.  The dynamic linker is
233  * not built with crt1, so we have to provide them ourselves.
234  */
235 char *__progname;
236 char **environ;
237
238 /*
239  * Used to pass argc, argv to init functions.
240  */
241 int main_argc;
242 char **main_argv;
243
244 /*
245  * Globals to control TLS allocation.
246  */
247 size_t tls_last_offset;         /* Static TLS offset of last module */
248 size_t tls_last_size;           /* Static TLS size of last module */
249 size_t tls_static_space;        /* Static TLS space allocated */
250 size_t tls_static_max_align;
251 int tls_dtv_generation = 1;     /* Used to detect when dtv size changes  */
252 int tls_max_index = 1;          /* Largest module index allocated */
253
254 bool ld_library_path_rpath = false;
255
256 /*
257  * Globals for path names, and such
258  */
259 char *ld_elf_hints_default = _PATH_ELF_HINTS;
260 char *ld_path_libmap_conf = _PATH_LIBMAP_CONF;
261 char *ld_path_rtld = _PATH_RTLD;
262 char *ld_standard_library_path = STANDARD_LIBRARY_PATH;
263 char *ld_env_prefix = LD_;
264
265 /*
266  * Fill in a DoneList with an allocation large enough to hold all of
267  * the currently-loaded objects.  Keep this as a macro since it calls
268  * alloca and we want that to occur within the scope of the caller.
269  */
270 #define donelist_init(dlp)                                      \
271     ((dlp)->objs = alloca(obj_count * sizeof (dlp)->objs[0]),   \
272     assert((dlp)->objs != NULL),                                \
273     (dlp)->num_alloc = obj_count,                               \
274     (dlp)->num_used = 0)
275
276 #define UTRACE_DLOPEN_START             1
277 #define UTRACE_DLOPEN_STOP              2
278 #define UTRACE_DLCLOSE_START            3
279 #define UTRACE_DLCLOSE_STOP             4
280 #define UTRACE_LOAD_OBJECT              5
281 #define UTRACE_UNLOAD_OBJECT            6
282 #define UTRACE_ADD_RUNDEP               7
283 #define UTRACE_PRELOAD_FINISHED         8
284 #define UTRACE_INIT_CALL                9
285 #define UTRACE_FINI_CALL                10
286 #define UTRACE_DLSYM_START              11
287 #define UTRACE_DLSYM_STOP               12
288
289 struct utrace_rtld {
290         char sig[4];                    /* 'RTLD' */
291         int event;
292         void *handle;
293         void *mapbase;                  /* Used for 'parent' and 'init/fini' */
294         size_t mapsize;
295         int refcnt;                     /* Used for 'mode' */
296         char name[MAXPATHLEN];
297 };
298
299 #define LD_UTRACE(e, h, mb, ms, r, n) do {                      \
300         if (ld_utrace != NULL)                                  \
301                 ld_utrace_log(e, h, mb, ms, r, n);              \
302 } while (0)
303
304 static void
305 ld_utrace_log(int event, void *handle, void *mapbase, size_t mapsize,
306     int refcnt, const char *name)
307 {
308         struct utrace_rtld ut;
309
310         ut.sig[0] = 'R';
311         ut.sig[1] = 'T';
312         ut.sig[2] = 'L';
313         ut.sig[3] = 'D';
314         ut.event = event;
315         ut.handle = handle;
316         ut.mapbase = mapbase;
317         ut.mapsize = mapsize;
318         ut.refcnt = refcnt;
319         bzero(ut.name, sizeof(ut.name));
320         if (name)
321                 strlcpy(ut.name, name, sizeof(ut.name));
322         utrace(&ut, sizeof(ut));
323 }
324
325 #ifdef RTLD_VARIANT_ENV_NAMES
326 /*
327  * construct the env variable based on the type of binary that's
328  * running.
329  */
330 static inline const char *
331 _LD(const char *var)
332 {
333         static char buffer[128];
334
335         strlcpy(buffer, ld_env_prefix, sizeof(buffer));
336         strlcat(buffer, var, sizeof(buffer));
337         return (buffer);
338 }
339 #else
340 #define _LD(x)  LD_ x
341 #endif
342
343 /*
344  * Main entry point for dynamic linking.  The first argument is the
345  * stack pointer.  The stack is expected to be laid out as described
346  * in the SVR4 ABI specification, Intel 386 Processor Supplement.
347  * Specifically, the stack pointer points to a word containing
348  * ARGC.  Following that in the stack is a null-terminated sequence
349  * of pointers to argument strings.  Then comes a null-terminated
350  * sequence of pointers to environment strings.  Finally, there is a
351  * sequence of "auxiliary vector" entries.
352  *
353  * The second argument points to a place to store the dynamic linker's
354  * exit procedure pointer and the third to a place to store the main
355  * program's object.
356  *
357  * The return value is the main program's entry point.
358  */
359 func_ptr_type
360 _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp)
361 {
362     Elf_Auxinfo *aux_info[AT_COUNT];
363     int i;
364     int argc;
365     char **argv;
366     char **env;
367     Elf_Auxinfo *aux;
368     Elf_Auxinfo *auxp;
369     const char *argv0;
370     Objlist_Entry *entry;
371     Obj_Entry *obj;
372     Obj_Entry *preload_tail;
373     Obj_Entry *last_interposer;
374     Objlist initlist;
375     RtldLockState lockstate;
376     char *library_path_rpath;
377     int mib[2];
378     size_t len;
379
380     /*
381      * On entry, the dynamic linker itself has not been relocated yet.
382      * Be very careful not to reference any global data until after
383      * init_rtld has returned.  It is OK to reference file-scope statics
384      * and string constants, and to call static and global functions.
385      */
386
387     /* Find the auxiliary vector on the stack. */
388     argc = *sp++;
389     argv = (char **) sp;
390     sp += argc + 1;     /* Skip over arguments and NULL terminator */
391     env = (char **) sp;
392     while (*sp++ != 0)  /* Skip over environment, and NULL terminator */
393         ;
394     aux = (Elf_Auxinfo *) sp;
395
396     /* Digest the auxiliary vector. */
397     for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
398         aux_info[i] = NULL;
399     for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
400         if (auxp->a_type < AT_COUNT)
401             aux_info[auxp->a_type] = auxp;
402     }
403
404     /* Initialize and relocate ourselves. */
405     assert(aux_info[AT_BASE] != NULL);
406     init_rtld((caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr, aux_info);
407
408     __progname = obj_rtld.path;
409     argv0 = argv[0] != NULL ? argv[0] : "(null)";
410     environ = env;
411     main_argc = argc;
412     main_argv = argv;
413
414     if (aux_info[AT_CANARY] != NULL &&
415         aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr != NULL) {
416             i = aux_info[AT_CANARYLEN]->a_un.a_val;
417             if (i > sizeof(__stack_chk_guard))
418                     i = sizeof(__stack_chk_guard);
419             memcpy(__stack_chk_guard, aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr, i);
420     } else {
421         mib[0] = CTL_KERN;
422         mib[1] = KERN_ARND;
423
424         len = sizeof(__stack_chk_guard);
425         if (sysctl(mib, 2, __stack_chk_guard, &len, NULL, 0) == -1 ||
426             len != sizeof(__stack_chk_guard)) {
427                 /* If sysctl was unsuccessful, use the "terminator canary". */
428                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[0] = 0;
429                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[1] = 0;
430                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[2] = '\n';
431                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[3] = 255;
432         }
433     }
434
435     trust = !issetugid();
436
437     md_abi_variant_hook(aux_info);
438
439     ld_bind_now = getenv(_LD("BIND_NOW"));
440     /* 
441      * If the process is tainted, then we un-set the dangerous environment
442      * variables.  The process will be marked as tainted until setuid(2)
443      * is called.  If any child process calls setuid(2) we do not want any
444      * future processes to honor the potentially un-safe variables.
445      */
446     if (!trust) {
447         if (unsetenv(_LD("PRELOAD")) || unsetenv(_LD("LIBMAP")) ||
448             unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS")) ||
449             unsetenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) ||
450             unsetenv(_LD("DEBUG")) || unsetenv(_LD("ELF_HINTS_PATH")) ||
451             unsetenv(_LD("LOADFLTR")) || unsetenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"))) {
452                 _rtld_error("environment corrupt; aborting");
453                 rtld_die();
454         }
455     }
456     ld_debug = getenv(_LD("DEBUG"));
457     libmap_disable = getenv(_LD("LIBMAP_DISABLE")) != NULL;
458     libmap_override = getenv(_LD("LIBMAP"));
459     ld_library_path = getenv(_LD("LIBRARY_PATH"));
460     ld_library_dirs = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_FDS"));
461     ld_preload = getenv(_LD("PRELOAD"));
462     ld_elf_hints_path = getenv(_LD("ELF_HINTS_PATH"));
463     ld_loadfltr = getenv(_LD("LOADFLTR")) != NULL;
464     library_path_rpath = getenv(_LD("LIBRARY_PATH_RPATH"));
465     if (library_path_rpath != NULL) {
466             if (library_path_rpath[0] == 'y' ||
467                 library_path_rpath[0] == 'Y' ||
468                 library_path_rpath[0] == '1')
469                     ld_library_path_rpath = true;
470             else
471                     ld_library_path_rpath = false;
472     }
473     dangerous_ld_env = libmap_disable || (libmap_override != NULL) ||
474         (ld_library_path != NULL) || (ld_preload != NULL) ||
475         (ld_elf_hints_path != NULL) || ld_loadfltr;
476     ld_tracing = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS"));
477     ld_utrace = getenv(_LD("UTRACE"));
478
479     if ((ld_elf_hints_path == NULL) || strlen(ld_elf_hints_path) == 0)
480         ld_elf_hints_path = ld_elf_hints_default;
481
482     if (ld_debug != NULL && *ld_debug != '\0')
483         debug = 1;
484     dbg("%s is initialized, base address = %p", __progname,
485         (caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr);
486     dbg("RTLD dynamic = %p", obj_rtld.dynamic);
487     dbg("RTLD pltgot  = %p", obj_rtld.pltgot);
488
489     dbg("initializing thread locks");
490     lockdflt_init();
491
492     /*
493      * Load the main program, or process its program header if it is
494      * already loaded.
495      */
496     if (aux_info[AT_EXECFD] != NULL) {  /* Load the main program. */
497         int fd = aux_info[AT_EXECFD]->a_un.a_val;
498         dbg("loading main program");
499         obj_main = map_object(fd, argv0, NULL);
500         close(fd);
501         if (obj_main == NULL)
502             rtld_die();
503         max_stack_flags = obj->stack_flags;
504     } else {                            /* Main program already loaded. */
505         const Elf_Phdr *phdr;
506         int phnum;
507         caddr_t entry;
508
509         dbg("processing main program's program header");
510         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
511         phdr = (const Elf_Phdr *) aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
512         assert(aux_info[AT_PHNUM] != NULL);
513         phnum = aux_info[AT_PHNUM]->a_un.a_val;
514         assert(aux_info[AT_PHENT] != NULL);
515         assert(aux_info[AT_PHENT]->a_un.a_val == sizeof(Elf_Phdr));
516         assert(aux_info[AT_ENTRY] != NULL);
517         entry = (caddr_t) aux_info[AT_ENTRY]->a_un.a_ptr;
518         if ((obj_main = digest_phdr(phdr, phnum, entry, argv0)) == NULL)
519             rtld_die();
520     }
521
522     if (aux_info[AT_EXECPATH] != 0) {
523             char *kexecpath;
524             char buf[MAXPATHLEN];
525
526             kexecpath = aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr;
527             dbg("AT_EXECPATH %p %s", kexecpath, kexecpath);
528             if (kexecpath[0] == '/')
529                     obj_main->path = kexecpath;
530             else if (getcwd(buf, sizeof(buf)) == NULL ||
531                      strlcat(buf, "/", sizeof(buf)) >= sizeof(buf) ||
532                      strlcat(buf, kexecpath, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
533                     obj_main->path = xstrdup(argv0);
534             else
535                     obj_main->path = xstrdup(buf);
536     } else {
537             dbg("No AT_EXECPATH");
538             obj_main->path = xstrdup(argv0);
539     }
540     dbg("obj_main path %s", obj_main->path);
541     obj_main->mainprog = true;
542
543     if (aux_info[AT_STACKPROT] != NULL &&
544       aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val != 0)
545             stack_prot = aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val;
546
547 #ifndef COMPAT_32BIT
548     /*
549      * Get the actual dynamic linker pathname from the executable if
550      * possible.  (It should always be possible.)  That ensures that
551      * gdb will find the right dynamic linker even if a non-standard
552      * one is being used.
553      */
554     if (obj_main->interp != NULL &&
555       strcmp(obj_main->interp, obj_rtld.path) != 0) {
556         free(obj_rtld.path);
557         obj_rtld.path = xstrdup(obj_main->interp);
558         __progname = obj_rtld.path;
559     }
560 #endif
561
562     digest_dynamic(obj_main, 0);
563     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d",
564         obj_main->path, obj_main->valid_hash_sysv, obj_main->valid_hash_gnu,
565         obj_main->dynsymcount);
566
567     linkmap_add(obj_main);
568     linkmap_add(&obj_rtld);
569
570     /* Link the main program into the list of objects. */
571     TAILQ_INSERT_HEAD(&obj_list, obj_main, next);
572     obj_count++;
573     obj_loads++;
574
575     /* Initialize a fake symbol for resolving undefined weak references. */
576     sym_zero.st_info = ELF_ST_INFO(STB_GLOBAL, STT_NOTYPE);
577     sym_zero.st_shndx = SHN_UNDEF;
578     sym_zero.st_value = -(uintptr_t)obj_main->relocbase;
579
580     if (!libmap_disable)
581         libmap_disable = (bool)lm_init(libmap_override);
582
583     dbg("loading LD_PRELOAD libraries");
584     if (load_preload_objects() == -1)
585         rtld_die();
586     preload_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
587
588     dbg("loading needed objects");
589     if (load_needed_objects(obj_main, 0) == -1)
590         rtld_die();
591
592     /* Make a list of all objects loaded at startup. */
593     last_interposer = obj_main;
594     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
595         if (obj->marker)
596             continue;
597         if (obj->z_interpose && obj != obj_main) {
598             objlist_put_after(&list_main, last_interposer, obj);
599             last_interposer = obj;
600         } else {
601             objlist_push_tail(&list_main, obj);
602         }
603         obj->refcount++;
604     }
605
606     dbg("checking for required versions");
607     if (rtld_verify_versions(&list_main) == -1 && !ld_tracing)
608         rtld_die();
609
610     if (ld_tracing) {           /* We're done */
611         trace_loaded_objects(obj_main);
612         exit(0);
613     }
614
615     if (getenv(_LD("DUMP_REL_PRE")) != NULL) {
616        dump_relocations(obj_main);
617        exit (0);
618     }
619
620     /*
621      * Processing tls relocations requires having the tls offsets
622      * initialized.  Prepare offsets before starting initial
623      * relocation processing.
624      */
625     dbg("initializing initial thread local storage offsets");
626     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
627         /*
628          * Allocate all the initial objects out of the static TLS
629          * block even if they didn't ask for it.
630          */
631         allocate_tls_offset(entry->obj);
632     }
633
634     if (relocate_objects(obj_main,
635       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0',
636       &obj_rtld, SYMLOOK_EARLY, NULL) == -1)
637         rtld_die();
638
639     dbg("doing copy relocations");
640     if (do_copy_relocations(obj_main) == -1)
641         rtld_die();
642
643     if (getenv(_LD("DUMP_REL_POST")) != NULL) {
644        dump_relocations(obj_main);
645        exit (0);
646     }
647
648     /*
649      * Setup TLS for main thread.  This must be done after the
650      * relocations are processed, since tls initialization section
651      * might be the subject for relocations.
652      */
653     dbg("initializing initial thread local storage");
654     allocate_initial_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)));
655
656     dbg("initializing key program variables");
657     set_program_var("__progname", argv[0] != NULL ? basename(argv[0]) : "");
658     set_program_var("environ", env);
659     set_program_var("__elf_aux_vector", aux);
660
661     /* Make a list of init functions to call. */
662     objlist_init(&initlist);
663     initlist_add_objects(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)),
664       preload_tail, &initlist);
665
666     r_debug_state(NULL, &obj_main->linkmap); /* say hello to gdb! */
667
668     map_stacks_exec(NULL);
669
670     dbg("resolving ifuncs");
671     if (resolve_objects_ifunc(obj_main,
672       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0', SYMLOOK_EARLY,
673       NULL) == -1)
674         rtld_die();
675
676     if (!obj_main->crt_no_init) {
677         /*
678          * Make sure we don't call the main program's init and fini
679          * functions for binaries linked with old crt1 which calls
680          * _init itself.
681          */
682         obj_main->init = obj_main->fini = (Elf_Addr)NULL;
683         obj_main->preinit_array = obj_main->init_array =
684             obj_main->fini_array = (Elf_Addr)NULL;
685     }
686
687     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
688     if (obj_main->crt_no_init)
689         preinit_main();
690     objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
691     _r_debug_postinit(&obj_main->linkmap);
692     objlist_clear(&initlist);
693     dbg("loading filtees");
694     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
695         if (obj->marker)
696             continue;
697         if (ld_loadfltr || obj->z_loadfltr)
698             load_filtees(obj, 0, &lockstate);
699     }
700     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
701
702     dbg("transferring control to program entry point = %p", obj_main->entry);
703
704     /* Return the exit procedure and the program entry point. */
705     *exit_proc = rtld_exit;
706     *objp = obj_main;
707     return (func_ptr_type) obj_main->entry;
708 }
709
710 void *
711 rtld_resolve_ifunc(const Obj_Entry *obj, const Elf_Sym *def)
712 {
713         void *ptr;
714         Elf_Addr target;
715
716         ptr = (void *)make_function_pointer(def, obj);
717         target = ((Elf_Addr (*)(void))ptr)();
718         return ((void *)target);
719 }
720
721 Elf_Addr
722 _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff)
723 {
724     const Elf_Rel *rel;
725     const Elf_Sym *def;
726     const Obj_Entry *defobj;
727     Elf_Addr *where;
728     Elf_Addr target;
729     RtldLockState lockstate;
730
731     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
732     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
733             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
734     if (obj->pltrel)
735         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrel + reloff);
736     else
737         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrela + reloff);
738
739     where = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + rel->r_offset);
740     def = find_symdef(ELF_R_SYM(rel->r_info), obj, &defobj, true, NULL,
741         &lockstate);
742     if (def == NULL)
743         rtld_die();
744     if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
745         target = (Elf_Addr)rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
746     else
747         target = (Elf_Addr)(defobj->relocbase + def->st_value);
748
749     dbg("\"%s\" in \"%s\" ==> %p in \"%s\"",
750       defobj->strtab + def->st_name, basename(obj->path),
751       (void *)target, basename(defobj->path));
752
753     /*
754      * Write the new contents for the jmpslot. Note that depending on
755      * architecture, the value which we need to return back to the
756      * lazy binding trampoline may or may not be the target
757      * address. The value returned from reloc_jmpslot() is the value
758      * that the trampoline needs.
759      */
760     target = reloc_jmpslot(where, target, defobj, obj, rel);
761     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
762     return target;
763 }
764
765 /*
766  * Error reporting function.  Use it like printf.  If formats the message
767  * into a buffer, and sets things up so that the next call to dlerror()
768  * will return the message.
769  */
770 void
771 _rtld_error(const char *fmt, ...)
772 {
773     static char buf[512];
774     va_list ap;
775
776     va_start(ap, fmt);
777     rtld_vsnprintf(buf, sizeof buf, fmt, ap);
778     error_message = buf;
779     va_end(ap);
780 }
781
782 /*
783  * Return a dynamically-allocated copy of the current error message, if any.
784  */
785 static char *
786 errmsg_save(void)
787 {
788     return error_message == NULL ? NULL : xstrdup(error_message);
789 }
790
791 /*
792  * Restore the current error message from a copy which was previously saved
793  * by errmsg_save().  The copy is freed.
794  */
795 static void
796 errmsg_restore(char *saved_msg)
797 {
798     if (saved_msg == NULL)
799         error_message = NULL;
800     else {
801         _rtld_error("%s", saved_msg);
802         free(saved_msg);
803     }
804 }
805
806 static const char *
807 basename(const char *name)
808 {
809     const char *p = strrchr(name, '/');
810     return p != NULL ? p + 1 : name;
811 }
812
813 static struct utsname uts;
814
815 static char *
816 origin_subst_one(Obj_Entry *obj, char *real, const char *kw,
817     const char *subst, bool may_free)
818 {
819         char *p, *p1, *res, *resp;
820         int subst_len, kw_len, subst_count, old_len, new_len;
821
822         kw_len = strlen(kw);
823
824         /*
825          * First, count the number of the keyword occurences, to
826          * preallocate the final string.
827          */
828         for (p = real, subst_count = 0;; p = p1 + kw_len, subst_count++) {
829                 p1 = strstr(p, kw);
830                 if (p1 == NULL)
831                         break;
832         }
833
834         /*
835          * If the keyword is not found, just return.
836          *
837          * Return non-substituted string if resolution failed.  We
838          * cannot do anything more reasonable, the failure mode of the
839          * caller is unresolved library anyway.
840          */
841         if (subst_count == 0 || (obj != NULL && !obj_resolve_origin(obj)))
842                 return (may_free ? real : xstrdup(real));
843         if (obj != NULL)
844                 subst = obj->origin_path;
845
846         /*
847          * There is indeed something to substitute.  Calculate the
848          * length of the resulting string, and allocate it.
849          */
850         subst_len = strlen(subst);
851         old_len = strlen(real);
852         new_len = old_len + (subst_len - kw_len) * subst_count;
853         res = xmalloc(new_len + 1);
854
855         /*
856          * Now, execute the substitution loop.
857          */
858         for (p = real, resp = res, *resp = '\0';;) {
859                 p1 = strstr(p, kw);
860                 if (p1 != NULL) {
861                         /* Copy the prefix before keyword. */
862                         memcpy(resp, p, p1 - p);
863                         resp += p1 - p;
864                         /* Keyword replacement. */
865                         memcpy(resp, subst, subst_len);
866                         resp += subst_len;
867                         *resp = '\0';
868                         p = p1 + kw_len;
869                 } else
870                         break;
871         }
872
873         /* Copy to the end of string and finish. */
874         strcat(resp, p);
875         if (may_free)
876                 free(real);
877         return (res);
878 }
879
880 static char *
881 origin_subst(Obj_Entry *obj, char *real)
882 {
883         char *res1, *res2, *res3, *res4;
884
885         if (obj == NULL || !trust)
886                 return (xstrdup(real));
887         if (uts.sysname[0] == '\0') {
888                 if (uname(&uts) != 0) {
889                         _rtld_error("utsname failed: %d", errno);
890                         return (NULL);
891                 }
892         }
893         res1 = origin_subst_one(obj, real, "$ORIGIN", NULL, false);
894         res2 = origin_subst_one(NULL, res1, "$OSNAME", uts.sysname, true);
895         res3 = origin_subst_one(NULL, res2, "$OSREL", uts.release, true);
896         res4 = origin_subst_one(NULL, res3, "$PLATFORM", uts.machine, true);
897         return (res4);
898 }
899
900 void
901 rtld_die(void)
902 {
903     const char *msg = dlerror();
904
905     if (msg == NULL)
906         msg = "Fatal error";
907     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, msg);
908     rtld_fdputchar(STDERR_FILENO, '\n');
909     _exit(1);
910 }
911
912 /*
913  * Process a shared object's DYNAMIC section, and save the important
914  * information in its Obj_Entry structure.
915  */
916 static void
917 digest_dynamic1(Obj_Entry *obj, int early, const Elf_Dyn **dyn_rpath,
918     const Elf_Dyn **dyn_soname, const Elf_Dyn **dyn_runpath)
919 {
920     const Elf_Dyn *dynp;
921     Needed_Entry **needed_tail = &obj->needed;
922     Needed_Entry **needed_filtees_tail = &obj->needed_filtees;
923     Needed_Entry **needed_aux_filtees_tail = &obj->needed_aux_filtees;
924     const Elf_Hashelt *hashtab;
925     const Elf32_Word *hashval;
926     Elf32_Word bkt, nmaskwords;
927     int bloom_size32;
928     int plttype = DT_REL;
929
930     *dyn_rpath = NULL;
931     *dyn_soname = NULL;
932     *dyn_runpath = NULL;
933
934     obj->bind_now = false;
935     for (dynp = obj->dynamic;  dynp->d_tag != DT_NULL;  dynp++) {
936         switch (dynp->d_tag) {
937
938         case DT_REL:
939             obj->rel = (const Elf_Rel *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
940             break;
941
942         case DT_RELSZ:
943             obj->relsize = dynp->d_un.d_val;
944             break;
945
946         case DT_RELENT:
947             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rel));
948             break;
949
950         case DT_JMPREL:
951             obj->pltrel = (const Elf_Rel *)
952               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
953             break;
954
955         case DT_PLTRELSZ:
956             obj->pltrelsize = dynp->d_un.d_val;
957             break;
958
959         case DT_RELA:
960             obj->rela = (const Elf_Rela *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
961             break;
962
963         case DT_RELASZ:
964             obj->relasize = dynp->d_un.d_val;
965             break;
966
967         case DT_RELAENT:
968             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rela));
969             break;
970
971         case DT_PLTREL:
972             plttype = dynp->d_un.d_val;
973             assert(dynp->d_un.d_val == DT_REL || plttype == DT_RELA);
974             break;
975
976         case DT_SYMTAB:
977             obj->symtab = (const Elf_Sym *)
978               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
979             break;
980
981         case DT_SYMENT:
982             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Sym));
983             break;
984
985         case DT_STRTAB:
986             obj->strtab = (const char *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
987             break;
988
989         case DT_STRSZ:
990             obj->strsize = dynp->d_un.d_val;
991             break;
992
993         case DT_VERNEED:
994             obj->verneed = (const Elf_Verneed *) (obj->relocbase +
995                 dynp->d_un.d_val);
996             break;
997
998         case DT_VERNEEDNUM:
999             obj->verneednum = dynp->d_un.d_val;
1000             break;
1001
1002         case DT_VERDEF:
1003             obj->verdef = (const Elf_Verdef *) (obj->relocbase +
1004                 dynp->d_un.d_val);
1005             break;
1006
1007         case DT_VERDEFNUM:
1008             obj->verdefnum = dynp->d_un.d_val;
1009             break;
1010
1011         case DT_VERSYM:
1012             obj->versyms = (const Elf_Versym *)(obj->relocbase +
1013                 dynp->d_un.d_val);
1014             break;
1015
1016         case DT_HASH:
1017             {
1018                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1019                     dynp->d_un.d_ptr);
1020                 obj->nbuckets = hashtab[0];
1021                 obj->nchains = hashtab[1];
1022                 obj->buckets = hashtab + 2;
1023                 obj->chains = obj->buckets + obj->nbuckets;
1024                 obj->valid_hash_sysv = obj->nbuckets > 0 && obj->nchains > 0 &&
1025                   obj->buckets != NULL;
1026             }
1027             break;
1028
1029         case DT_GNU_HASH:
1030             {
1031                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1032                     dynp->d_un.d_ptr);
1033                 obj->nbuckets_gnu = hashtab[0];
1034                 obj->symndx_gnu = hashtab[1];
1035                 nmaskwords = hashtab[2];
1036                 bloom_size32 = (__ELF_WORD_SIZE / 32) * nmaskwords;
1037                 obj->maskwords_bm_gnu = nmaskwords - 1;
1038                 obj->shift2_gnu = hashtab[3];
1039                 obj->bloom_gnu = (Elf_Addr *) (hashtab + 4);
1040                 obj->buckets_gnu = hashtab + 4 + bloom_size32;
1041                 obj->chain_zero_gnu = obj->buckets_gnu + obj->nbuckets_gnu -
1042                   obj->symndx_gnu;
1043                 /* Number of bitmask words is required to be power of 2 */
1044                 obj->valid_hash_gnu = powerof2(nmaskwords) &&
1045                     obj->nbuckets_gnu > 0 && obj->buckets_gnu != NULL;
1046             }
1047             break;
1048
1049         case DT_NEEDED:
1050             if (!obj->rtld) {
1051                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1052                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1053                 nep->obj = NULL;
1054                 nep->next = NULL;
1055
1056                 *needed_tail = nep;
1057                 needed_tail = &nep->next;
1058             }
1059             break;
1060
1061         case DT_FILTER:
1062             if (!obj->rtld) {
1063                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1064                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1065                 nep->obj = NULL;
1066                 nep->next = NULL;
1067
1068                 *needed_filtees_tail = nep;
1069                 needed_filtees_tail = &nep->next;
1070             }
1071             break;
1072
1073         case DT_AUXILIARY:
1074             if (!obj->rtld) {
1075                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1076                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1077                 nep->obj = NULL;
1078                 nep->next = NULL;
1079
1080                 *needed_aux_filtees_tail = nep;
1081                 needed_aux_filtees_tail = &nep->next;
1082             }
1083             break;
1084
1085         case DT_PLTGOT:
1086             obj->pltgot = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1087             break;
1088
1089         case DT_TEXTREL:
1090             obj->textrel = true;
1091             break;
1092
1093         case DT_SYMBOLIC:
1094             obj->symbolic = true;
1095             break;
1096
1097         case DT_RPATH:
1098             /*
1099              * We have to wait until later to process this, because we
1100              * might not have gotten the address of the string table yet.
1101              */
1102             *dyn_rpath = dynp;
1103             break;
1104
1105         case DT_SONAME:
1106             *dyn_soname = dynp;
1107             break;
1108
1109         case DT_RUNPATH:
1110             *dyn_runpath = dynp;
1111             break;
1112
1113         case DT_INIT:
1114             obj->init = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1115             break;
1116
1117         case DT_PREINIT_ARRAY:
1118             obj->preinit_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1119             break;
1120
1121         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1122             obj->preinit_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1123             break;
1124
1125         case DT_INIT_ARRAY:
1126             obj->init_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1127             break;
1128
1129         case DT_INIT_ARRAYSZ:
1130             obj->init_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1131             break;
1132
1133         case DT_FINI:
1134             obj->fini = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1135             break;
1136
1137         case DT_FINI_ARRAY:
1138             obj->fini_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1139             break;
1140
1141         case DT_FINI_ARRAYSZ:
1142             obj->fini_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1143             break;
1144
1145         /*
1146          * Don't process DT_DEBUG on MIPS as the dynamic section
1147          * is mapped read-only. DT_MIPS_RLD_MAP is used instead.
1148          */
1149
1150 #ifndef __mips__
1151         case DT_DEBUG:
1152             if (!early)
1153                 dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1154             ((Elf_Dyn*)dynp)->d_un.d_ptr = (Elf_Addr) &r_debug;
1155             break;
1156 #endif
1157
1158         case DT_FLAGS:
1159                 if (dynp->d_un.d_val & DF_ORIGIN)
1160                     obj->z_origin = true;
1161                 if (dynp->d_un.d_val & DF_SYMBOLIC)
1162                     obj->symbolic = true;
1163                 if (dynp->d_un.d_val & DF_TEXTREL)
1164                     obj->textrel = true;
1165                 if (dynp->d_un.d_val & DF_BIND_NOW)
1166                     obj->bind_now = true;
1167                 /*if (dynp->d_un.d_val & DF_STATIC_TLS)
1168                     ;*/
1169             break;
1170 #ifdef __mips__
1171         case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1172                 obj->local_gotno = dynp->d_un.d_val;
1173                 break;
1174
1175         case DT_MIPS_SYMTABNO:
1176                 obj->symtabno = dynp->d_un.d_val;
1177                 break;
1178
1179         case DT_MIPS_GOTSYM:
1180                 obj->gotsym = dynp->d_un.d_val;
1181                 break;
1182
1183         case DT_MIPS_RLD_MAP:
1184                 *((Elf_Addr *)(dynp->d_un.d_ptr)) = (Elf_Addr) &r_debug;
1185                 break;
1186 #endif
1187
1188 #ifdef __powerpc64__
1189         case DT_PPC64_GLINK:
1190                 obj->glink = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1191                 break;
1192 #endif
1193
1194         case DT_FLAGS_1:
1195                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NOOPEN)
1196                     obj->z_noopen = true;
1197                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_ORIGIN)
1198                     obj->z_origin = true;
1199                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_GLOBAL)
1200                     obj->z_global = true;
1201                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_BIND_NOW)
1202                     obj->bind_now = true;
1203                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODELETE)
1204                     obj->z_nodelete = true;
1205                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_LOADFLTR)
1206                     obj->z_loadfltr = true;
1207                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_INTERPOSE)
1208                     obj->z_interpose = true;
1209                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODEFLIB)
1210                     obj->z_nodeflib = true;
1211             break;
1212
1213         default:
1214             if (!early) {
1215                 dbg("Ignoring d_tag %ld = %#lx", (long)dynp->d_tag,
1216                     (long)dynp->d_tag);
1217             }
1218             break;
1219         }
1220     }
1221
1222     obj->traced = false;
1223
1224     if (plttype == DT_RELA) {
1225         obj->pltrela = (const Elf_Rela *) obj->pltrel;
1226         obj->pltrel = NULL;
1227         obj->pltrelasize = obj->pltrelsize;
1228         obj->pltrelsize = 0;
1229     }
1230
1231     /* Determine size of dynsym table (equal to nchains of sysv hash) */
1232     if (obj->valid_hash_sysv)
1233         obj->dynsymcount = obj->nchains;
1234     else if (obj->valid_hash_gnu) {
1235         obj->dynsymcount = 0;
1236         for (bkt = 0; bkt < obj->nbuckets_gnu; bkt++) {
1237             if (obj->buckets_gnu[bkt] == 0)
1238                 continue;
1239             hashval = &obj->chain_zero_gnu[obj->buckets_gnu[bkt]];
1240             do
1241                 obj->dynsymcount++;
1242             while ((*hashval++ & 1u) == 0);
1243         }
1244         obj->dynsymcount += obj->symndx_gnu;
1245     }
1246 }
1247
1248 static bool
1249 obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj)
1250 {
1251
1252         if (obj->origin_path != NULL)
1253                 return (true);
1254         obj->origin_path = xmalloc(PATH_MAX);
1255         return (rtld_dirname_abs(obj->path, obj->origin_path) != -1);
1256 }
1257
1258 static void
1259 digest_dynamic2(Obj_Entry *obj, const Elf_Dyn *dyn_rpath,
1260     const Elf_Dyn *dyn_soname, const Elf_Dyn *dyn_runpath)
1261 {
1262
1263         if (obj->z_origin && !obj_resolve_origin(obj))
1264                 rtld_die();
1265
1266         if (dyn_runpath != NULL) {
1267                 obj->runpath = (char *)obj->strtab + dyn_runpath->d_un.d_val;
1268                 obj->runpath = origin_subst(obj, obj->runpath);
1269         } else if (dyn_rpath != NULL) {
1270                 obj->rpath = (char *)obj->strtab + dyn_rpath->d_un.d_val;
1271                 obj->rpath = origin_subst(obj, obj->rpath);
1272         }
1273         if (dyn_soname != NULL)
1274                 object_add_name(obj, obj->strtab + dyn_soname->d_un.d_val);
1275 }
1276
1277 static void
1278 digest_dynamic(Obj_Entry *obj, int early)
1279 {
1280         const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1281         const Elf_Dyn *dyn_soname;
1282         const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1283
1284         digest_dynamic1(obj, early, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1285         digest_dynamic2(obj, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
1286 }
1287
1288 /*
1289  * Process a shared object's program header.  This is used only for the
1290  * main program, when the kernel has already loaded the main program
1291  * into memory before calling the dynamic linker.  It creates and
1292  * returns an Obj_Entry structure.
1293  */
1294 static Obj_Entry *
1295 digest_phdr(const Elf_Phdr *phdr, int phnum, caddr_t entry, const char *path)
1296 {
1297     Obj_Entry *obj;
1298     const Elf_Phdr *phlimit = phdr + phnum;
1299     const Elf_Phdr *ph;
1300     Elf_Addr note_start, note_end;
1301     int nsegs = 0;
1302
1303     obj = obj_new();
1304     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1305         if (ph->p_type != PT_PHDR)
1306             continue;
1307
1308         obj->phdr = phdr;
1309         obj->phsize = ph->p_memsz;
1310         obj->relocbase = (caddr_t)phdr - ph->p_vaddr;
1311         break;
1312     }
1313
1314     obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
1315
1316     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1317         switch (ph->p_type) {
1318
1319         case PT_INTERP:
1320             obj->interp = (const char *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1321             break;
1322
1323         case PT_LOAD:
1324             if (nsegs == 0) {   /* First load segment */
1325                 obj->vaddrbase = trunc_page(ph->p_vaddr);
1326                 obj->mapbase = obj->vaddrbase + obj->relocbase;
1327                 obj->textsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1328                   obj->vaddrbase;
1329             } else {            /* Last load segment */
1330                 obj->mapsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1331                   obj->vaddrbase;
1332             }
1333             nsegs++;
1334             break;
1335
1336         case PT_DYNAMIC:
1337             obj->dynamic = (const Elf_Dyn *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1338             break;
1339
1340         case PT_TLS:
1341             obj->tlsindex = 1;
1342             obj->tlssize = ph->p_memsz;
1343             obj->tlsalign = ph->p_align;
1344             obj->tlsinitsize = ph->p_filesz;
1345             obj->tlsinit = (void*)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1346             break;
1347
1348         case PT_GNU_STACK:
1349             obj->stack_flags = ph->p_flags;
1350             break;
1351
1352         case PT_GNU_RELRO:
1353             obj->relro_page = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
1354             obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
1355             break;
1356
1357         case PT_NOTE:
1358             note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
1359             note_end = note_start + ph->p_filesz;
1360             digest_notes(obj, note_start, note_end);
1361             break;
1362         }
1363     }
1364     if (nsegs < 1) {
1365         _rtld_error("%s: too few PT_LOAD segments", path);
1366         return NULL;
1367     }
1368
1369     obj->entry = entry;
1370     return obj;
1371 }
1372
1373 void
1374 digest_notes(Obj_Entry *obj, Elf_Addr note_start, Elf_Addr note_end)
1375 {
1376         const Elf_Note *note;
1377         const char *note_name;
1378         uintptr_t p;
1379
1380         for (note = (const Elf_Note *)note_start; (Elf_Addr)note < note_end;
1381             note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1382               roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1383               roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)))) {
1384                 if (note->n_namesz != sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR) ||
1385                     note->n_descsz != sizeof(int32_t))
1386                         continue;
1387                 if (note->n_type != NT_FREEBSD_ABI_TAG &&
1388                     note->n_type != NT_FREEBSD_NOINIT_TAG)
1389                         continue;
1390                 note_name = (const char *)(note + 1);
1391                 if (strncmp(NOTE_FREEBSD_VENDOR, note_name,
1392                     sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR)) != 0)
1393                         continue;
1394                 switch (note->n_type) {
1395                 case NT_FREEBSD_ABI_TAG:
1396                         /* FreeBSD osrel note */
1397                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1398                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1399                         obj->osrel = *(const int32_t *)(p);
1400                         dbg("note osrel %d", obj->osrel);
1401                         break;
1402                 case NT_FREEBSD_NOINIT_TAG:
1403                         /* FreeBSD 'crt does not call init' note */
1404                         obj->crt_no_init = true;
1405                         dbg("note crt_no_init");
1406                         break;
1407                 }
1408         }
1409 }
1410
1411 static Obj_Entry *
1412 dlcheck(void *handle)
1413 {
1414     Obj_Entry *obj;
1415
1416     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
1417         if (obj == (Obj_Entry *) handle)
1418             break;
1419     }
1420
1421     if (obj == NULL || obj->refcount == 0 || obj->dl_refcount == 0) {
1422         _rtld_error("Invalid shared object handle %p", handle);
1423         return NULL;
1424     }
1425     return obj;
1426 }
1427
1428 /*
1429  * If the given object is already in the donelist, return true.  Otherwise
1430  * add the object to the list and return false.
1431  */
1432 static bool
1433 donelist_check(DoneList *dlp, const Obj_Entry *obj)
1434 {
1435     unsigned int i;
1436
1437     for (i = 0;  i < dlp->num_used;  i++)
1438         if (dlp->objs[i] == obj)
1439             return true;
1440     /*
1441      * Our donelist allocation should always be sufficient.  But if
1442      * our threads locking isn't working properly, more shared objects
1443      * could have been loaded since we allocated the list.  That should
1444      * never happen, but we'll handle it properly just in case it does.
1445      */
1446     if (dlp->num_used < dlp->num_alloc)
1447         dlp->objs[dlp->num_used++] = obj;
1448     return false;
1449 }
1450
1451 /*
1452  * Hash function for symbol table lookup.  Don't even think about changing
1453  * this.  It is specified by the System V ABI.
1454  */
1455 unsigned long
1456 elf_hash(const char *name)
1457 {
1458     const unsigned char *p = (const unsigned char *) name;
1459     unsigned long h = 0;
1460     unsigned long g;
1461
1462     while (*p != '\0') {
1463         h = (h << 4) + *p++;
1464         if ((g = h & 0xf0000000) != 0)
1465             h ^= g >> 24;
1466         h &= ~g;
1467     }
1468     return h;
1469 }
1470
1471 /*
1472  * The GNU hash function is the Daniel J. Bernstein hash clipped to 32 bits
1473  * unsigned in case it's implemented with a wider type.
1474  */
1475 static uint32_t
1476 gnu_hash(const char *s)
1477 {
1478         uint32_t h;
1479         unsigned char c;
1480
1481         h = 5381;
1482         for (c = *s; c != '\0'; c = *++s)
1483                 h = h * 33 + c;
1484         return (h & 0xffffffff);
1485 }
1486
1487
1488 /*
1489  * Find the library with the given name, and return its full pathname.
1490  * The returned string is dynamically allocated.  Generates an error
1491  * message and returns NULL if the library cannot be found.
1492  *
1493  * If the second argument is non-NULL, then it refers to an already-
1494  * loaded shared object, whose library search path will be searched.
1495  *
1496  * If a library is successfully located via LD_LIBRARY_PATH_FDS, its
1497  * descriptor (which is close-on-exec) will be passed out via the third
1498  * argument.
1499  *
1500  * The search order is:
1501  *   DT_RPATH in the referencing file _unless_ DT_RUNPATH is present (1)
1502  *   DT_RPATH of the main object if DSO without defined DT_RUNPATH (1)
1503  *   LD_LIBRARY_PATH
1504  *   DT_RUNPATH in the referencing file
1505  *   ldconfig hints (if -z nodefaultlib, filter out default library directories
1506  *       from list)
1507  *   /lib:/usr/lib _unless_ the referencing file is linked with -z nodefaultlib
1508  *
1509  * (1) Handled in digest_dynamic2 - rpath left NULL if runpath defined.
1510  */
1511 static char *
1512 find_library(const char *xname, const Obj_Entry *refobj, int *fdp)
1513 {
1514     char *pathname;
1515     char *name;
1516     bool nodeflib, objgiven;
1517
1518     objgiven = refobj != NULL;
1519     if (strchr(xname, '/') != NULL) {   /* Hard coded pathname */
1520         if (xname[0] != '/' && !trust) {
1521             _rtld_error("Absolute pathname required for shared object \"%s\"",
1522               xname);
1523             return NULL;
1524         }
1525         return (origin_subst(__DECONST(Obj_Entry *, refobj),
1526           __DECONST(char *, xname)));
1527     }
1528
1529     if (libmap_disable || !objgiven ||
1530         (name = lm_find(refobj->path, xname)) == NULL)
1531         name = (char *)xname;
1532
1533     dbg(" Searching for \"%s\"", name);
1534
1535     /*
1536      * If refobj->rpath != NULL, then refobj->runpath is NULL.  Fall
1537      * back to pre-conforming behaviour if user requested so with
1538      * LD_LIBRARY_PATH_RPATH environment variable and ignore -z
1539      * nodeflib.
1540      */
1541     if (objgiven && refobj->rpath != NULL && ld_library_path_rpath) {
1542         if ((pathname = search_library_path(name, ld_library_path)) != NULL ||
1543           (refobj != NULL &&
1544           (pathname = search_library_path(name, refobj->rpath)) != NULL) ||
1545           (pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp)) != NULL ||
1546           (pathname = search_library_path(name, gethints(false))) != NULL ||
1547           (pathname = search_library_path(name, ld_standard_library_path)) != NULL)
1548             return (pathname);
1549     } else {
1550         nodeflib = objgiven ? refobj->z_nodeflib : false;
1551         if ((objgiven &&
1552           (pathname = search_library_path(name, refobj->rpath)) != NULL) ||
1553           (objgiven && refobj->runpath == NULL && refobj != obj_main &&
1554           (pathname = search_library_path(name, obj_main->rpath)) != NULL) ||
1555           (pathname = search_library_path(name, ld_library_path)) != NULL ||
1556           (objgiven &&
1557           (pathname = search_library_path(name, refobj->runpath)) != NULL) ||
1558           (pathname = search_library_pathfds(name, ld_library_dirs, fdp)) != NULL ||
1559           (pathname = search_library_path(name, gethints(nodeflib))) != NULL ||
1560           (objgiven && !nodeflib &&
1561           (pathname = search_library_path(name, ld_standard_library_path)) != NULL))
1562             return (pathname);
1563     }
1564
1565     if (objgiven && refobj->path != NULL) {
1566         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found, required by \"%s\"",
1567           name, basename(refobj->path));
1568     } else {
1569         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found", name);
1570     }
1571     return NULL;
1572 }
1573
1574 /*
1575  * Given a symbol number in a referencing object, find the corresponding
1576  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
1577  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
1578  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
1579  */
1580 const Elf_Sym *
1581 find_symdef(unsigned long symnum, const Obj_Entry *refobj,
1582     const Obj_Entry **defobj_out, int flags, SymCache *cache,
1583     RtldLockState *lockstate)
1584 {
1585     const Elf_Sym *ref;
1586     const Elf_Sym *def;
1587     const Obj_Entry *defobj;
1588     SymLook req;
1589     const char *name;
1590     int res;
1591
1592     /*
1593      * If we have already found this symbol, get the information from
1594      * the cache.
1595      */
1596     if (symnum >= refobj->dynsymcount)
1597         return NULL;    /* Bad object */
1598     if (cache != NULL && cache[symnum].sym != NULL) {
1599         *defobj_out = cache[symnum].obj;
1600         return cache[symnum].sym;
1601     }
1602
1603     ref = refobj->symtab + symnum;
1604     name = refobj->strtab + ref->st_name;
1605     def = NULL;
1606     defobj = NULL;
1607
1608     /*
1609      * We don't have to do a full scale lookup if the symbol is local.
1610      * We know it will bind to the instance in this load module; to
1611      * which we already have a pointer (ie ref). By not doing a lookup,
1612      * we not only improve performance, but it also avoids unresolvable
1613      * symbols when local symbols are not in the hash table. This has
1614      * been seen with the ia64 toolchain.
1615      */
1616     if (ELF_ST_BIND(ref->st_info) != STB_LOCAL) {
1617         if (ELF_ST_TYPE(ref->st_info) == STT_SECTION) {
1618             _rtld_error("%s: Bogus symbol table entry %lu", refobj->path,
1619                 symnum);
1620         }
1621         symlook_init(&req, name);
1622         req.flags = flags;
1623         req.ventry = fetch_ventry(refobj, symnum);
1624         req.lockstate = lockstate;
1625         res = symlook_default(&req, refobj);
1626         if (res == 0) {
1627             def = req.sym_out;
1628             defobj = req.defobj_out;
1629         }
1630     } else {
1631         def = ref;
1632         defobj = refobj;
1633     }
1634
1635     /*
1636      * If we found no definition and the reference is weak, treat the
1637      * symbol as having the value zero.
1638      */
1639     if (def == NULL && ELF_ST_BIND(ref->st_info) == STB_WEAK) {
1640         def = &sym_zero;
1641         defobj = obj_main;
1642     }
1643
1644     if (def != NULL) {
1645         *defobj_out = defobj;
1646         /* Record the information in the cache to avoid subsequent lookups. */
1647         if (cache != NULL) {
1648             cache[symnum].sym = def;
1649             cache[symnum].obj = defobj;
1650         }
1651     } else {
1652         if (refobj != &obj_rtld)
1653             _rtld_error("%s: Undefined symbol \"%s\"", refobj->path, name);
1654     }
1655     return def;
1656 }
1657
1658 /*
1659  * Return the search path from the ldconfig hints file, reading it if
1660  * necessary.  If nostdlib is true, then the default search paths are
1661  * not added to result.
1662  *
1663  * Returns NULL if there are problems with the hints file,
1664  * or if the search path there is empty.
1665  */
1666 static const char *
1667 gethints(bool nostdlib)
1668 {
1669         static char *hints, *filtered_path;
1670         struct elfhints_hdr hdr;
1671         struct fill_search_info_args sargs, hargs;
1672         struct dl_serinfo smeta, hmeta, *SLPinfo, *hintinfo;
1673         struct dl_serpath *SLPpath, *hintpath;
1674         char *p;
1675         unsigned int SLPndx, hintndx, fndx, fcount;
1676         int fd;
1677         size_t flen;
1678         bool skip;
1679
1680         /* First call, read the hints file */
1681         if (hints == NULL) {
1682                 /* Keep from trying again in case the hints file is bad. */
1683                 hints = "";
1684
1685                 if ((fd = open(ld_elf_hints_path, O_RDONLY | O_CLOEXEC)) == -1)
1686                         return (NULL);
1687                 if (read(fd, &hdr, sizeof hdr) != sizeof hdr ||
1688                     hdr.magic != ELFHINTS_MAGIC ||
1689                     hdr.version != 1) {
1690                         close(fd);
1691                         return (NULL);
1692                 }
1693                 p = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1694                 if (lseek(fd, hdr.strtab + hdr.dirlist, SEEK_SET) == -1 ||
1695                     read(fd, p, hdr.dirlistlen + 1) !=
1696                     (ssize_t)hdr.dirlistlen + 1) {
1697                         free(p);
1698                         close(fd);
1699                         return (NULL);
1700                 }
1701                 hints = p;
1702                 close(fd);
1703         }
1704
1705         /*
1706          * If caller agreed to receive list which includes the default
1707          * paths, we are done. Otherwise, if we still did not
1708          * calculated filtered result, do it now.
1709          */
1710         if (!nostdlib)
1711                 return (hints[0] != '\0' ? hints : NULL);
1712         if (filtered_path != NULL)
1713                 goto filt_ret;
1714
1715         /*
1716          * Obtain the list of all configured search paths, and the
1717          * list of the default paths.
1718          *
1719          * First estimate the size of the results.
1720          */
1721         smeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1722         smeta.dls_cnt = 0;
1723         hmeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1724         hmeta.dls_cnt = 0;
1725
1726         sargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1727         sargs.serinfo = &smeta;
1728         hargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1729         hargs.serinfo = &hmeta;
1730
1731         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, &sargs);
1732         path_enumerate(p, fill_search_info, &hargs);
1733
1734         SLPinfo = xmalloc(smeta.dls_size);
1735         hintinfo = xmalloc(hmeta.dls_size);
1736
1737         /*
1738          * Next fetch both sets of paths.
1739          */
1740         sargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1741         sargs.serinfo = SLPinfo;
1742         sargs.serpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1743         sargs.strspace = (char *)&SLPinfo->dls_serpath[smeta.dls_cnt];
1744
1745         hargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1746         hargs.serinfo = hintinfo;
1747         hargs.serpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1748         hargs.strspace = (char *)&hintinfo->dls_serpath[hmeta.dls_cnt];
1749
1750         path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, &sargs);
1751         path_enumerate(p, fill_search_info, &hargs);
1752
1753         /*
1754          * Now calculate the difference between two sets, by excluding
1755          * standard paths from the full set.
1756          */
1757         fndx = 0;
1758         fcount = 0;
1759         filtered_path = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1760         hintpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1761         for (hintndx = 0; hintndx < hmeta.dls_cnt; hintndx++, hintpath++) {
1762                 skip = false;
1763                 SLPpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1764                 /*
1765                  * Check each standard path against current.
1766                  */
1767                 for (SLPndx = 0; SLPndx < smeta.dls_cnt; SLPndx++, SLPpath++) {
1768                         /* matched, skip the path */
1769                         if (!strcmp(hintpath->dls_name, SLPpath->dls_name)) {
1770                                 skip = true;
1771                                 break;
1772                         }
1773                 }
1774                 if (skip)
1775                         continue;
1776                 /*
1777                  * Not matched against any standard path, add the path
1778                  * to result. Separate consequtive paths with ':'.
1779                  */
1780                 if (fcount > 0) {
1781                         filtered_path[fndx] = ':';
1782                         fndx++;
1783                 }
1784                 fcount++;
1785                 flen = strlen(hintpath->dls_name);
1786                 strncpy((filtered_path + fndx), hintpath->dls_name, flen);
1787                 fndx += flen;
1788         }
1789         filtered_path[fndx] = '\0';
1790
1791         free(SLPinfo);
1792         free(hintinfo);
1793
1794 filt_ret:
1795         return (filtered_path[0] != '\0' ? filtered_path : NULL);
1796 }
1797
1798 static void
1799 init_dag(Obj_Entry *root)
1800 {
1801     const Needed_Entry *needed;
1802     const Objlist_Entry *elm;
1803     DoneList donelist;
1804
1805     if (root->dag_inited)
1806         return;
1807     donelist_init(&donelist);
1808
1809     /* Root object belongs to own DAG. */
1810     objlist_push_tail(&root->dldags, root);
1811     objlist_push_tail(&root->dagmembers, root);
1812     donelist_check(&donelist, root);
1813
1814     /*
1815      * Add dependencies of root object to DAG in breadth order
1816      * by exploiting the fact that each new object get added
1817      * to the tail of the dagmembers list.
1818      */
1819     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1820         for (needed = elm->obj->needed; needed != NULL; needed = needed->next) {
1821             if (needed->obj == NULL || donelist_check(&donelist, needed->obj))
1822                 continue;
1823             objlist_push_tail(&needed->obj->dldags, root);
1824             objlist_push_tail(&root->dagmembers, needed->obj);
1825         }
1826     }
1827     root->dag_inited = true;
1828 }
1829
1830 Obj_Entry *
1831 globallist_curr(const Obj_Entry *obj)
1832 {
1833
1834         for (;;) {
1835                 if (obj == NULL)
1836                         return (NULL);
1837                 if (!obj->marker)
1838                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
1839                 obj = TAILQ_PREV(obj, obj_entry_q, next);
1840         }
1841 }
1842
1843 Obj_Entry *
1844 globallist_next(const Obj_Entry *obj)
1845 {
1846
1847         for (;;) {
1848                 obj = TAILQ_NEXT(obj, next);
1849                 if (obj == NULL)
1850                         return (NULL);
1851                 if (!obj->marker)
1852                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
1853         }
1854 }
1855
1856 static void
1857 process_z(Obj_Entry *root)
1858 {
1859         const Objlist_Entry *elm;
1860         Obj_Entry *obj;
1861
1862         /*
1863          * Walk over object DAG and process every dependent object
1864          * that is marked as DF_1_NODELETE or DF_1_GLOBAL. They need
1865          * to grow their own DAG.
1866          *
1867          * For DF_1_GLOBAL, DAG is required for symbol lookups in
1868          * symlook_global() to work.
1869          *
1870          * For DF_1_NODELETE, the DAG should have its reference upped.
1871          */
1872         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1873                 obj = elm->obj;
1874                 if (obj == NULL)
1875                         continue;
1876                 if (obj->z_nodelete && !obj->ref_nodel) {
1877                         dbg("obj %s -z nodelete", obj->path);
1878                         init_dag(obj);
1879                         ref_dag(obj);
1880                         obj->ref_nodel = true;
1881                 }
1882                 if (obj->z_global && objlist_find(&list_global, obj) == NULL) {
1883                         dbg("obj %s -z global", obj->path);
1884                         objlist_push_tail(&list_global, obj);
1885                         init_dag(obj);
1886                 }
1887         }
1888 }
1889 /*
1890  * Initialize the dynamic linker.  The argument is the address at which
1891  * the dynamic linker has been mapped into memory.  The primary task of
1892  * this function is to relocate the dynamic linker.
1893  */
1894 static void
1895 init_rtld(caddr_t mapbase, Elf_Auxinfo **aux_info)
1896 {
1897     Obj_Entry objtmp;   /* Temporary rtld object */
1898     const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1899     const Elf_Dyn *dyn_soname;
1900     const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1901
1902 #ifdef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
1903     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
1904     init_pagesizes(aux_info);
1905 #endif
1906
1907     /*
1908      * Conjure up an Obj_Entry structure for the dynamic linker.
1909      *
1910      * The "path" member can't be initialized yet because string constants
1911      * cannot yet be accessed. Below we will set it correctly.
1912      */
1913     memset(&objtmp, 0, sizeof(objtmp));
1914     objtmp.path = NULL;
1915     objtmp.rtld = true;
1916     objtmp.mapbase = mapbase;
1917 #ifdef PIC
1918     objtmp.relocbase = mapbase;
1919 #endif
1920     if (RTLD_IS_DYNAMIC()) {
1921         objtmp.dynamic = rtld_dynamic(&objtmp);
1922         digest_dynamic1(&objtmp, 1, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1923         assert(objtmp.needed == NULL);
1924 #if !defined(__mips__)
1925         /* MIPS has a bogus DT_TEXTREL. */
1926         assert(!objtmp.textrel);
1927 #endif
1928
1929         /*
1930          * Temporarily put the dynamic linker entry into the object list, so
1931          * that symbols can be found.
1932          */
1933
1934         relocate_objects(&objtmp, true, &objtmp, 0, NULL);
1935     }
1936
1937     /* Initialize the object list. */
1938     TAILQ_INIT(&obj_list);
1939
1940     /* Now that non-local variables can be accesses, copy out obj_rtld. */
1941     memcpy(&obj_rtld, &objtmp, sizeof(obj_rtld));
1942
1943 #ifndef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
1944     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
1945     init_pagesizes(aux_info);
1946 #endif
1947
1948     if (aux_info[AT_OSRELDATE] != NULL)
1949             osreldate = aux_info[AT_OSRELDATE]->a_un.a_val;
1950
1951     digest_dynamic2(&obj_rtld, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
1952
1953     /* Replace the path with a dynamically allocated copy. */
1954     obj_rtld.path = xstrdup(ld_path_rtld);
1955
1956     r_debug.r_brk = r_debug_state;
1957     r_debug.r_state = RT_CONSISTENT;
1958 }
1959
1960 /*
1961  * Retrieve the array of supported page sizes.  The kernel provides the page
1962  * sizes in increasing order.
1963  */
1964 static void
1965 init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info)
1966 {
1967         static size_t psa[MAXPAGESIZES];
1968         int mib[2];
1969         size_t len, size;
1970
1971         if (aux_info[AT_PAGESIZES] != NULL && aux_info[AT_PAGESIZESLEN] !=
1972             NULL) {
1973                 size = aux_info[AT_PAGESIZESLEN]->a_un.a_val;
1974                 pagesizes = aux_info[AT_PAGESIZES]->a_un.a_ptr;
1975         } else {
1976                 len = 2;
1977                 if (sysctlnametomib("hw.pagesizes", mib, &len) == 0)
1978                         size = sizeof(psa);
1979                 else {
1980                         /* As a fallback, retrieve the base page size. */
1981                         size = sizeof(psa[0]);
1982                         if (aux_info[AT_PAGESZ] != NULL) {
1983                                 psa[0] = aux_info[AT_PAGESZ]->a_un.a_val;
1984                                 goto psa_filled;
1985                         } else {
1986                                 mib[0] = CTL_HW;
1987                                 mib[1] = HW_PAGESIZE;
1988                                 len = 2;
1989                         }
1990                 }
1991                 if (sysctl(mib, len, psa, &size, NULL, 0) == -1) {
1992                         _rtld_error("sysctl for hw.pagesize(s) failed");
1993                         rtld_die();
1994                 }
1995 psa_filled:
1996                 pagesizes = psa;
1997         }
1998         npagesizes = size / sizeof(pagesizes[0]);
1999         /* Discard any invalid entries at the end of the array. */
2000         while (npagesizes > 0 && pagesizes[npagesizes - 1] == 0)
2001                 npagesizes--;
2002 }
2003
2004 /*
2005  * Add the init functions from a needed object list (and its recursive
2006  * needed objects) to "list".  This is not used directly; it is a helper
2007  * function for initlist_add_objects().  The write lock must be held
2008  * when this function is called.
2009  */
2010 static void
2011 initlist_add_neededs(Needed_Entry *needed, Objlist *list)
2012 {
2013     /* Recursively process the successor needed objects. */
2014     if (needed->next != NULL)
2015         initlist_add_neededs(needed->next, list);
2016
2017     /* Process the current needed object. */
2018     if (needed->obj != NULL)
2019         initlist_add_objects(needed->obj, needed->obj, list);
2020 }
2021
2022 /*
2023  * Scan all of the DAGs rooted in the range of objects from "obj" to
2024  * "tail" and add their init functions to "list".  This recurses over
2025  * the DAGs and ensure the proper init ordering such that each object's
2026  * needed libraries are initialized before the object itself.  At the
2027  * same time, this function adds the objects to the global finalization
2028  * list "list_fini" in the opposite order.  The write lock must be
2029  * held when this function is called.
2030  */
2031 static void
2032 initlist_add_objects(Obj_Entry *obj, Obj_Entry *tail, Objlist *list)
2033 {
2034     Obj_Entry *nobj;
2035
2036     if (obj->init_scanned || obj->init_done)
2037         return;
2038     obj->init_scanned = true;
2039
2040     /* Recursively process the successor objects. */
2041     nobj = globallist_next(obj);
2042     if (nobj != NULL && obj != tail)
2043         initlist_add_objects(nobj, tail, list);
2044
2045     /* Recursively process the needed objects. */
2046     if (obj->needed != NULL)
2047         initlist_add_neededs(obj->needed, list);
2048     if (obj->needed_filtees != NULL)
2049         initlist_add_neededs(obj->needed_filtees, list);
2050     if (obj->needed_aux_filtees != NULL)
2051         initlist_add_neededs(obj->needed_aux_filtees, list);
2052
2053     /* Add the object to the init list. */
2054     if (obj->preinit_array != (Elf_Addr)NULL || obj->init != (Elf_Addr)NULL ||
2055       obj->init_array != (Elf_Addr)NULL)
2056         objlist_push_tail(list, obj);
2057
2058     /* Add the object to the global fini list in the reverse order. */
2059     if ((obj->fini != (Elf_Addr)NULL || obj->fini_array != (Elf_Addr)NULL)
2060       && !obj->on_fini_list) {
2061         objlist_push_head(&list_fini, obj);
2062         obj->on_fini_list = true;
2063     }
2064 }
2065
2066 #ifndef FPTR_TARGET
2067 #define FPTR_TARGET(f)  ((Elf_Addr) (f))
2068 #endif
2069
2070 static void
2071 free_needed_filtees(Needed_Entry *n)
2072 {
2073     Needed_Entry *needed, *needed1;
2074
2075     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed->next) {
2076         if (needed->obj != NULL) {
2077             dlclose(needed->obj);
2078             needed->obj = NULL;
2079         }
2080     }
2081     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed1) {
2082         needed1 = needed->next;
2083         free(needed);
2084     }
2085 }
2086
2087 static void
2088 unload_filtees(Obj_Entry *obj)
2089 {
2090
2091     free_needed_filtees(obj->needed_filtees);
2092     obj->needed_filtees = NULL;
2093     free_needed_filtees(obj->needed_aux_filtees);
2094     obj->needed_aux_filtees = NULL;
2095     obj->filtees_loaded = false;
2096 }
2097
2098 static void
2099 load_filtee1(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags,
2100     RtldLockState *lockstate)
2101 {
2102
2103     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2104         needed->obj = dlopen_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2105           flags, ((ld_loadfltr || obj->z_loadfltr) ? RTLD_NOW : RTLD_LAZY) |
2106           RTLD_LOCAL, lockstate);
2107     }
2108 }
2109
2110 static void
2111 load_filtees(Obj_Entry *obj, int flags, RtldLockState *lockstate)
2112 {
2113
2114     lock_restart_for_upgrade(lockstate);
2115     if (!obj->filtees_loaded) {
2116         load_filtee1(obj, obj->needed_filtees, flags, lockstate);
2117         load_filtee1(obj, obj->needed_aux_filtees, flags, lockstate);
2118         obj->filtees_loaded = true;
2119     }
2120 }
2121
2122 static int
2123 process_needed(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
2124 {
2125     Obj_Entry *obj1;
2126
2127     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2128         obj1 = needed->obj = load_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2129           flags & ~RTLD_LO_NOLOAD);
2130         if (obj1 == NULL && !ld_tracing && (flags & RTLD_LO_FILTEES) == 0)
2131             return (-1);
2132     }
2133     return (0);
2134 }
2135
2136 /*
2137  * Given a shared object, traverse its list of needed objects, and load
2138  * each of them.  Returns 0 on success.  Generates an error message and
2139  * returns -1 on failure.
2140  */
2141 static int
2142 load_needed_objects(Obj_Entry *first, int flags)
2143 {
2144     Obj_Entry *obj;
2145
2146     obj = first;
2147     TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2148         if (obj->marker)
2149             continue;
2150         if (process_needed(obj, obj->needed, flags) == -1)
2151             return (-1);
2152     }
2153     return (0);
2154 }
2155
2156 static int
2157 load_preload_objects(void)
2158 {
2159     char *p = ld_preload;
2160     Obj_Entry *obj;
2161     static const char delim[] = " \t:;";
2162
2163     if (p == NULL)
2164         return 0;
2165
2166     p += strspn(p, delim);
2167     while (*p != '\0') {
2168         size_t len = strcspn(p, delim);
2169         char savech;
2170
2171         savech = p[len];
2172         p[len] = '\0';
2173         obj = load_object(p, -1, NULL, 0);
2174         if (obj == NULL)
2175             return -1;  /* XXX - cleanup */
2176         obj->z_interpose = true;
2177         p[len] = savech;
2178         p += len;
2179         p += strspn(p, delim);
2180     }
2181     LD_UTRACE(UTRACE_PRELOAD_FINISHED, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
2182     return 0;
2183 }
2184
2185 static const char *
2186 printable_path(const char *path)
2187 {
2188
2189         return (path == NULL ? "<unknown>" : path);
2190 }
2191
2192 /*
2193  * Load a shared object into memory, if it is not already loaded.  The
2194  * object may be specified by name or by user-supplied file descriptor
2195  * fd_u. In the later case, the fd_u descriptor is not closed, but its
2196  * duplicate is.
2197  *
2198  * Returns a pointer to the Obj_Entry for the object.  Returns NULL
2199  * on failure.
2200  */
2201 static Obj_Entry *
2202 load_object(const char *name, int fd_u, const Obj_Entry *refobj, int flags)
2203 {
2204     Obj_Entry *obj;
2205     int fd;
2206     struct stat sb;
2207     char *path;
2208
2209     fd = -1;
2210     if (name != NULL) {
2211         TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2212             if (obj->marker)
2213                 continue;
2214             if (object_match_name(obj, name))
2215                 return (obj);
2216         }
2217
2218         path = find_library(name, refobj, &fd);
2219         if (path == NULL)
2220             return (NULL);
2221     } else
2222         path = NULL;
2223
2224     if (fd >= 0) {
2225         /*
2226          * search_library_pathfds() opens a fresh file descriptor for the
2227          * library, so there is no need to dup().
2228          */
2229     } else if (fd_u == -1) {
2230         /*
2231          * If we didn't find a match by pathname, or the name is not
2232          * supplied, open the file and check again by device and inode.
2233          * This avoids false mismatches caused by multiple links or ".."
2234          * in pathnames.
2235          *
2236          * To avoid a race, we open the file and use fstat() rather than
2237          * using stat().
2238          */
2239         if ((fd = open(path, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY)) == -1) {
2240             _rtld_error("Cannot open \"%s\"", path);
2241             free(path);
2242             return (NULL);
2243         }
2244     } else {
2245         fd = fcntl(fd_u, F_DUPFD_CLOEXEC, 0);
2246         if (fd == -1) {
2247             _rtld_error("Cannot dup fd");
2248             free(path);
2249             return (NULL);
2250         }
2251     }
2252     if (fstat(fd, &sb) == -1) {
2253         _rtld_error("Cannot fstat \"%s\"", printable_path(path));
2254         close(fd);
2255         free(path);
2256         return NULL;
2257     }
2258     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2259         if (obj->marker)
2260             continue;
2261         if (obj->ino == sb.st_ino && obj->dev == sb.st_dev)
2262             break;
2263     }
2264     if (obj != NULL && name != NULL) {
2265         object_add_name(obj, name);
2266         free(path);
2267         close(fd);
2268         return obj;
2269     }
2270     if (flags & RTLD_LO_NOLOAD) {
2271         free(path);
2272         close(fd);
2273         return (NULL);
2274     }
2275
2276     /* First use of this object, so we must map it in */
2277     obj = do_load_object(fd, name, path, &sb, flags);
2278     if (obj == NULL)
2279         free(path);
2280     close(fd);
2281
2282     return obj;
2283 }
2284
2285 static Obj_Entry *
2286 do_load_object(int fd, const char *name, char *path, struct stat *sbp,
2287   int flags)
2288 {
2289     Obj_Entry *obj;
2290     struct statfs fs;
2291
2292     /*
2293      * but first, make sure that environment variables haven't been
2294      * used to circumvent the noexec flag on a filesystem.
2295      */
2296     if (dangerous_ld_env) {
2297         if (fstatfs(fd, &fs) != 0) {
2298             _rtld_error("Cannot fstatfs \"%s\"", printable_path(path));
2299             return NULL;
2300         }
2301         if (fs.f_flags & MNT_NOEXEC) {
2302             _rtld_error("Cannot execute objects on %s\n", fs.f_mntonname);
2303             return NULL;
2304         }
2305     }
2306     dbg("loading \"%s\"", printable_path(path));
2307     obj = map_object(fd, printable_path(path), sbp);
2308     if (obj == NULL)
2309         return NULL;
2310
2311     /*
2312      * If DT_SONAME is present in the object, digest_dynamic2 already
2313      * added it to the object names.
2314      */
2315     if (name != NULL)
2316         object_add_name(obj, name);
2317     obj->path = path;
2318     digest_dynamic(obj, 0);
2319     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d", obj->path,
2320         obj->valid_hash_sysv, obj->valid_hash_gnu, obj->dynsymcount);
2321     if (obj->z_noopen && (flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_TRACE)) ==
2322       RTLD_LO_DLOPEN) {
2323         dbg("refusing to load non-loadable \"%s\"", obj->path);
2324         _rtld_error("Cannot dlopen non-loadable %s", obj->path);
2325         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
2326         obj_free(obj);
2327         return (NULL);
2328     }
2329
2330     obj->dlopened = (flags & RTLD_LO_DLOPEN) != 0;
2331     TAILQ_INSERT_TAIL(&obj_list, obj, next);
2332     obj_count++;
2333     obj_loads++;
2334     linkmap_add(obj);   /* for GDB & dlinfo() */
2335     max_stack_flags |= obj->stack_flags;
2336
2337     dbg("  %p .. %p: %s", obj->mapbase,
2338          obj->mapbase + obj->mapsize - 1, obj->path);
2339     if (obj->textrel)
2340         dbg("  WARNING: %s has impure text", obj->path);
2341     LD_UTRACE(UTRACE_LOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
2342         obj->path);    
2343
2344     return obj;
2345 }
2346
2347 static Obj_Entry *
2348 obj_from_addr(const void *addr)
2349 {
2350     Obj_Entry *obj;
2351
2352     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2353         if (obj->marker)
2354             continue;
2355         if (addr < (void *) obj->mapbase)
2356             continue;
2357         if (addr < (void *) (obj->mapbase + obj->mapsize))
2358             return obj;
2359     }
2360     return NULL;
2361 }
2362
2363 static void
2364 preinit_main(void)
2365 {
2366     Elf_Addr *preinit_addr;
2367     int index;
2368
2369     preinit_addr = (Elf_Addr *)obj_main->preinit_array;
2370     if (preinit_addr == NULL)
2371         return;
2372
2373     for (index = 0; index < obj_main->preinit_array_num; index++) {
2374         if (preinit_addr[index] != 0 && preinit_addr[index] != 1) {
2375             dbg("calling preinit function for %s at %p", obj_main->path,
2376               (void *)preinit_addr[index]);
2377             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, obj_main, (void *)preinit_addr[index],
2378               0, 0, obj_main->path);
2379             call_init_pointer(obj_main, preinit_addr[index]);
2380         }
2381     }
2382 }
2383
2384 /*
2385  * Call the finalization functions for each of the objects in "list"
2386  * belonging to the DAG of "root" and referenced once. If NULL "root"
2387  * is specified, every finalization function will be called regardless
2388  * of the reference count and the list elements won't be freed. All of
2389  * the objects are expected to have non-NULL fini functions.
2390  */
2391 static void
2392 objlist_call_fini(Objlist *list, Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
2393 {
2394     Objlist_Entry *elm;
2395     char *saved_msg;
2396     Elf_Addr *fini_addr;
2397     int index;
2398
2399     assert(root == NULL || root->refcount == 1);
2400
2401     /*
2402      * Preserve the current error message since a fini function might
2403      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2404      */
2405     saved_msg = errmsg_save();
2406     do {
2407         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2408             if (root != NULL && (elm->obj->refcount != 1 ||
2409               objlist_find(&root->dagmembers, elm->obj) == NULL))
2410                 continue;
2411             /* Remove object from fini list to prevent recursive invocation. */
2412             STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2413             /*
2414              * XXX: If a dlopen() call references an object while the
2415              * fini function is in progress, we might end up trying to
2416              * unload the referenced object in dlclose() or the object
2417              * won't be unloaded although its fini function has been
2418              * called.
2419              */
2420             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2421
2422             /*
2423              * It is legal to have both DT_FINI and DT_FINI_ARRAY defined.
2424              * When this happens, DT_FINI_ARRAY is processed first.
2425              */
2426             fini_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->fini_array;
2427             if (fini_addr != NULL && elm->obj->fini_array_num > 0) {
2428                 for (index = elm->obj->fini_array_num - 1; index >= 0;
2429                   index--) {
2430                     if (fini_addr[index] != 0 && fini_addr[index] != 1) {
2431                         dbg("calling fini function for %s at %p",
2432                             elm->obj->path, (void *)fini_addr[index]);
2433                         LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj,
2434                             (void *)fini_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2435                         call_initfini_pointer(elm->obj, fini_addr[index]);
2436                     }
2437                 }
2438             }
2439             if (elm->obj->fini != (Elf_Addr)NULL) {
2440                 dbg("calling fini function for %s at %p", elm->obj->path,
2441                     (void *)elm->obj->fini);
2442                 LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->fini,
2443                     0, 0, elm->obj->path);
2444                 call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->fini);
2445             }
2446             wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2447             /* No need to free anything if process is going down. */
2448             if (root != NULL)
2449                 free(elm);
2450             /*
2451              * We must restart the list traversal after every fini call
2452              * because a dlclose() call from the fini function or from
2453              * another thread might have modified the reference counts.
2454              */
2455             break;
2456         }
2457     } while (elm != NULL);
2458     errmsg_restore(saved_msg);
2459 }
2460
2461 /*
2462  * Call the initialization functions for each of the objects in
2463  * "list".  All of the objects are expected to have non-NULL init
2464  * functions.
2465  */
2466 static void
2467 objlist_call_init(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
2468 {
2469     Objlist_Entry *elm;
2470     Obj_Entry *obj;
2471     char *saved_msg;
2472     Elf_Addr *init_addr;
2473     int index;
2474
2475     /*
2476      * Clean init_scanned flag so that objects can be rechecked and
2477      * possibly initialized earlier if any of vectors called below
2478      * cause the change by using dlopen.
2479      */
2480     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2481         if (obj->marker)
2482             continue;
2483         obj->init_scanned = false;
2484     }
2485
2486     /*
2487      * Preserve the current error message since an init function might
2488      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2489      */
2490     saved_msg = errmsg_save();
2491     STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2492         if (elm->obj->init_done) /* Initialized early. */
2493             continue;
2494         /*
2495          * Race: other thread might try to use this object before current
2496          * one completes the initilization. Not much can be done here
2497          * without better locking.
2498          */
2499         elm->obj->init_done = true;
2500         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2501
2502         /*
2503          * It is legal to have both DT_INIT and DT_INIT_ARRAY defined.
2504          * When this happens, DT_INIT is processed first.
2505          */
2506         if (elm->obj->init != (Elf_Addr)NULL) {
2507             dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2508                 (void *)elm->obj->init);
2509             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->init,
2510                 0, 0, elm->obj->path);
2511             call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->init);
2512         }
2513         init_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->init_array;
2514         if (init_addr != NULL) {
2515             for (index = 0; index < elm->obj->init_array_num; index++) {
2516                 if (init_addr[index] != 0 && init_addr[index] != 1) {
2517                     dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2518                         (void *)init_addr[index]);
2519                     LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj,
2520                         (void *)init_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2521                     call_init_pointer(elm->obj, init_addr[index]);
2522                 }
2523             }
2524         }
2525         wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2526     }
2527     errmsg_restore(saved_msg);
2528 }
2529
2530 static void
2531 objlist_clear(Objlist *list)
2532 {
2533     Objlist_Entry *elm;
2534
2535     while (!STAILQ_EMPTY(list)) {
2536         elm = STAILQ_FIRST(list);
2537         STAILQ_REMOVE_HEAD(list, link);
2538         free(elm);
2539     }
2540 }
2541
2542 static Objlist_Entry *
2543 objlist_find(Objlist *list, const Obj_Entry *obj)
2544 {
2545     Objlist_Entry *elm;
2546
2547     STAILQ_FOREACH(elm, list, link)
2548         if (elm->obj == obj)
2549             return elm;
2550     return NULL;
2551 }
2552
2553 static void
2554 objlist_init(Objlist *list)
2555 {
2556     STAILQ_INIT(list);
2557 }
2558
2559 static void
2560 objlist_push_head(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2561 {
2562     Objlist_Entry *elm;
2563
2564     elm = NEW(Objlist_Entry);
2565     elm->obj = obj;
2566     STAILQ_INSERT_HEAD(list, elm, link);
2567 }
2568
2569 static void
2570 objlist_push_tail(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2571 {
2572     Objlist_Entry *elm;
2573
2574     elm = NEW(Objlist_Entry);
2575     elm->obj = obj;
2576     STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2577 }
2578
2579 static void
2580 objlist_put_after(Objlist *list, Obj_Entry *listobj, Obj_Entry *obj)
2581 {
2582         Objlist_Entry *elm, *listelm;
2583
2584         STAILQ_FOREACH(listelm, list, link) {
2585                 if (listelm->obj == listobj)
2586                         break;
2587         }
2588         elm = NEW(Objlist_Entry);
2589         elm->obj = obj;
2590         if (listelm != NULL)
2591                 STAILQ_INSERT_AFTER(list, listelm, elm, link);
2592         else
2593                 STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2594 }
2595
2596 static void
2597 objlist_remove(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2598 {
2599     Objlist_Entry *elm;
2600
2601     if ((elm = objlist_find(list, obj)) != NULL) {
2602         STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2603         free(elm);
2604     }
2605 }
2606
2607 /*
2608  * Relocate dag rooted in the specified object.
2609  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2610  */
2611
2612 static int
2613 relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2614     int flags, RtldLockState *lockstate)
2615 {
2616         Objlist_Entry *elm;
2617         int error;
2618
2619         error = 0;
2620         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2621                 error = relocate_object(elm->obj, bind_now, rtldobj, flags,
2622                     lockstate);
2623                 if (error == -1)
2624                         break;
2625         }
2626         return (error);
2627 }
2628
2629 /*
2630  * Prepare for, or clean after, relocating an object marked with
2631  * DT_TEXTREL or DF_TEXTREL.  Before relocating, all read-only
2632  * segments are remapped read-write.  After relocations are done, the
2633  * segment's permissions are returned back to the modes specified in
2634  * the phdrs.  If any relocation happened, or always for wired
2635  * program, COW is triggered.
2636  */
2637 static int
2638 reloc_textrel_prot(Obj_Entry *obj, bool before)
2639 {
2640         const Elf_Phdr *ph;
2641         void *base;
2642         size_t l, sz;
2643         int prot;
2644
2645         for (l = obj->phsize / sizeof(*ph), ph = obj->phdr; l > 0;
2646             l--, ph++) {
2647                 if (ph->p_type != PT_LOAD || (ph->p_flags & PF_W) != 0)
2648                         continue;
2649                 base = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
2650                 sz = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_filesz) -
2651                     trunc_page(ph->p_vaddr);
2652                 prot = convert_prot(ph->p_flags) | (before ? PROT_WRITE : 0);
2653                 if (mprotect(base, sz, prot) == -1) {
2654                         _rtld_error("%s: Cannot write-%sable text segment: %s",
2655                             obj->path, before ? "en" : "dis",
2656                             rtld_strerror(errno));
2657                         return (-1);
2658                 }
2659         }
2660         return (0);
2661 }
2662
2663 /*
2664  * Relocate single object.
2665  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2666  */
2667 static int
2668 relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2669     int flags, RtldLockState *lockstate)
2670 {
2671
2672         if (obj->relocated)
2673                 return (0);
2674         obj->relocated = true;
2675         if (obj != rtldobj)
2676                 dbg("relocating \"%s\"", obj->path);
2677
2678         if (obj->symtab == NULL || obj->strtab == NULL ||
2679             !(obj->valid_hash_sysv || obj->valid_hash_gnu)) {
2680                 _rtld_error("%s: Shared object has no run-time symbol table",
2681                             obj->path);
2682                 return (-1);
2683         }
2684
2685         /* There are relocations to the write-protected text segment. */
2686         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, true) != 0)
2687                 return (-1);
2688
2689         /* Process the non-PLT non-IFUNC relocations. */
2690         if (reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags, lockstate))
2691                 return (-1);
2692
2693         /* Re-protected the text segment. */
2694         if (obj->textrel && reloc_textrel_prot(obj, false) != 0)
2695                 return (-1);
2696
2697         /* Set the special PLT or GOT entries. */
2698         init_pltgot(obj);
2699
2700         /* Process the PLT relocations. */
2701         if (reloc_plt(obj) == -1)
2702                 return (-1);
2703         /* Relocate the jump slots if we are doing immediate binding. */
2704         if (obj->bind_now || bind_now)
2705                 if (reloc_jmpslots(obj, flags, lockstate) == -1)
2706                         return (-1);
2707
2708         /*
2709          * Process the non-PLT IFUNC relocations.  The relocations are
2710          * processed in two phases, because IFUNC resolvers may
2711          * reference other symbols, which must be readily processed
2712          * before resolvers are called.
2713          */
2714         if (obj->non_plt_gnu_ifunc &&
2715             reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags | SYMLOOK_IFUNC, lockstate))
2716                 return (-1);
2717
2718         if (obj->relro_size > 0) {
2719                 if (mprotect(obj->relro_page, obj->relro_size,
2720                     PROT_READ) == -1) {
2721                         _rtld_error("%s: Cannot enforce relro protection: %s",
2722                             obj->path, rtld_strerror(errno));
2723                         return (-1);
2724                 }
2725         }
2726
2727         /*
2728          * Set up the magic number and version in the Obj_Entry.  These
2729          * were checked in the crt1.o from the original ElfKit, so we
2730          * set them for backward compatibility.
2731          */
2732         obj->magic = RTLD_MAGIC;
2733         obj->version = RTLD_VERSION;
2734
2735         return (0);
2736 }
2737
2738 /*
2739  * Relocate newly-loaded shared objects.  The argument is a pointer to
2740  * the Obj_Entry for the first such object.  All objects from the first
2741  * to the end of the list of objects are relocated.  Returns 0 on success,
2742  * or -1 on failure.
2743  */
2744 static int
2745 relocate_objects(Obj_Entry *first, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2746     int flags, RtldLockState *lockstate)
2747 {
2748         Obj_Entry *obj;
2749         int error;
2750
2751         error = 0;
2752         obj = first;
2753         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2754                 if (obj->marker)
2755                         continue;
2756                 error = relocate_object(obj, bind_now, rtldobj, flags,
2757                     lockstate);
2758                 if (error == -1)
2759                         break;
2760         }
2761         return (error);
2762 }
2763
2764 /*
2765  * The handling of R_MACHINE_IRELATIVE relocations and jumpslots
2766  * referencing STT_GNU_IFUNC symbols is postponed till the other
2767  * relocations are done.  The indirect functions specified as
2768  * ifunc are allowed to call other symbols, so we need to have
2769  * objects relocated before asking for resolution from indirects.
2770  *
2771  * The R_MACHINE_IRELATIVE slots are resolved in greedy fashion,
2772  * instead of the usual lazy handling of PLT slots.  It is
2773  * consistent with how GNU does it.
2774  */
2775 static int
2776 resolve_object_ifunc(Obj_Entry *obj, bool bind_now, int flags,
2777     RtldLockState *lockstate)
2778 {
2779         if (obj->irelative && reloc_iresolve(obj, lockstate) == -1)
2780                 return (-1);
2781         if ((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc &&
2782             reloc_gnu_ifunc(obj, flags, lockstate) == -1)
2783                 return (-1);
2784         return (0);
2785 }
2786
2787 static int
2788 resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now, int flags,
2789     RtldLockState *lockstate)
2790 {
2791         Obj_Entry *obj;
2792
2793         obj = first;
2794         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2795                 if (obj->marker)
2796                         continue;
2797                 if (resolve_object_ifunc(obj, bind_now, flags, lockstate) == -1)
2798                         return (-1);
2799         }
2800         return (0);
2801 }
2802
2803 static int
2804 initlist_objects_ifunc(Objlist *list, bool bind_now, int flags,
2805     RtldLockState *lockstate)
2806 {
2807         Objlist_Entry *elm;
2808
2809         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2810                 if (resolve_object_ifunc(elm->obj, bind_now, flags,
2811                     lockstate) == -1)
2812                         return (-1);
2813         }
2814         return (0);
2815 }
2816
2817 /*
2818  * Cleanup procedure.  It will be called (by the atexit mechanism) just
2819  * before the process exits.
2820  */
2821 static void
2822 rtld_exit(void)
2823 {
2824     RtldLockState lockstate;
2825
2826     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2827     dbg("rtld_exit()");
2828     objlist_call_fini(&list_fini, NULL, &lockstate);
2829     /* No need to remove the items from the list, since we are exiting. */
2830     if (!libmap_disable)
2831         lm_fini();
2832     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2833 }
2834
2835 /*
2836  * Iterate over a search path, translate each element, and invoke the
2837  * callback on the result.
2838  */
2839 static void *
2840 path_enumerate(const char *path, path_enum_proc callback, void *arg)
2841 {
2842     const char *trans;
2843     if (path == NULL)
2844         return (NULL);
2845
2846     path += strspn(path, ":;");
2847     while (*path != '\0') {
2848         size_t len;
2849         char  *res;
2850
2851         len = strcspn(path, ":;");
2852         trans = lm_findn(NULL, path, len);
2853         if (trans)
2854             res = callback(trans, strlen(trans), arg);
2855         else
2856             res = callback(path, len, arg);
2857
2858         if (res != NULL)
2859             return (res);
2860
2861         path += len;
2862         path += strspn(path, ":;");
2863     }
2864
2865     return (NULL);
2866 }
2867
2868 struct try_library_args {
2869     const char  *name;
2870     size_t       namelen;
2871     char        *buffer;
2872     size_t       buflen;
2873 };
2874
2875 static void *
2876 try_library_path(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
2877 {
2878     struct try_library_args *arg;
2879
2880     arg = param;
2881     if (*dir == '/' || trust) {
2882         char *pathname;
2883
2884         if (dirlen + 1 + arg->namelen + 1 > arg->buflen)
2885                 return (NULL);
2886
2887         pathname = arg->buffer;
2888         strncpy(pathname, dir, dirlen);
2889         pathname[dirlen] = '/';
2890         strcpy(pathname + dirlen + 1, arg->name);
2891
2892         dbg("  Trying \"%s\"", pathname);
2893         if (access(pathname, F_OK) == 0) {              /* We found it */
2894             pathname = xmalloc(dirlen + 1 + arg->namelen + 1);
2895             strcpy(pathname, arg->buffer);
2896             return (pathname);
2897         }
2898     }
2899     return (NULL);
2900 }
2901
2902 static char *
2903 search_library_path(const char *name, const char *path)
2904 {
2905     char *p;
2906     struct try_library_args arg;
2907
2908     if (path == NULL)
2909         return NULL;
2910
2911     arg.name = name;
2912     arg.namelen = strlen(name);
2913     arg.buffer = xmalloc(PATH_MAX);
2914     arg.buflen = PATH_MAX;
2915
2916     p = path_enumerate(path, try_library_path, &arg);
2917
2918     free(arg.buffer);
2919
2920     return (p);
2921 }
2922
2923
2924 /*
2925  * Finds the library with the given name using the directory descriptors
2926  * listed in the LD_LIBRARY_PATH_FDS environment variable.
2927  *
2928  * Returns a freshly-opened close-on-exec file descriptor for the library,
2929  * or -1 if the library cannot be found.
2930  */
2931 static char *
2932 search_library_pathfds(const char *name, const char *path, int *fdp)
2933 {
2934         char *envcopy, *fdstr, *found, *last_token;
2935         size_t len;
2936         int dirfd, fd;
2937
2938         dbg("%s('%s', '%s', fdp)", __func__, name, path);
2939
2940         /* Don't load from user-specified libdirs into setuid binaries. */
2941         if (!trust)
2942                 return (NULL);
2943
2944         /* We can't do anything if LD_LIBRARY_PATH_FDS isn't set. */
2945         if (path == NULL)
2946                 return (NULL);
2947
2948         /* LD_LIBRARY_PATH_FDS only works with relative paths. */
2949         if (name[0] == '/') {
2950                 dbg("Absolute path (%s) passed to %s", name, __func__);
2951                 return (NULL);
2952         }
2953
2954         /*
2955          * Use strtok_r() to walk the FD:FD:FD list.  This requires a local
2956          * copy of the path, as strtok_r rewrites separator tokens
2957          * with '\0'.
2958          */
2959         found = NULL;
2960         envcopy = xstrdup(path);
2961         for (fdstr = strtok_r(envcopy, ":", &last_token); fdstr != NULL;
2962             fdstr = strtok_r(NULL, ":", &last_token)) {
2963                 dirfd = parse_libdir(fdstr);
2964                 if (dirfd < 0)
2965                         break;
2966                 fd = __sys_openat(dirfd, name, O_RDONLY | O_CLOEXEC | O_VERIFY);
2967                 if (fd >= 0) {
2968                         *fdp = fd;
2969                         len = strlen(fdstr) + strlen(name) + 3;
2970                         found = xmalloc(len);
2971                         if (rtld_snprintf(found, len, "#%d/%s", dirfd, name) < 0) {
2972                                 _rtld_error("error generating '%d/%s'",
2973                                     dirfd, name);
2974                                 rtld_die();
2975                         }
2976                         dbg("open('%s') => %d", found, fd);
2977                         break;
2978                 }
2979         }
2980         free(envcopy);
2981
2982         return (found);
2983 }
2984
2985
2986 int
2987 dlclose(void *handle)
2988 {
2989     Obj_Entry *root;
2990     RtldLockState lockstate;
2991
2992     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2993     root = dlcheck(handle);
2994     if (root == NULL) {
2995         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2996         return -1;
2997     }
2998     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_START, handle, NULL, 0, root->dl_refcount,
2999         root->path);
3000
3001     /* Unreference the object and its dependencies. */
3002     root->dl_refcount--;
3003
3004     if (root->refcount == 1) {
3005         /*
3006          * The object will be no longer referenced, so we must unload it.
3007          * First, call the fini functions.
3008          */
3009         objlist_call_fini(&list_fini, root, &lockstate);
3010
3011         unref_dag(root);
3012
3013         /* Finish cleaning up the newly-unreferenced objects. */
3014         GDB_STATE(RT_DELETE,&root->linkmap);
3015         unload_object(root);
3016         GDB_STATE(RT_CONSISTENT,NULL);
3017     } else
3018         unref_dag(root);
3019
3020     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_STOP, handle, NULL, 0, 0, NULL);
3021     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3022     return 0;
3023 }
3024
3025 char *
3026 dlerror(void)
3027 {
3028     char *msg = error_message;
3029     error_message = NULL;
3030     return msg;
3031 }
3032
3033 /*
3034  * This function is deprecated and has no effect.
3035  */
3036 void
3037 dllockinit(void *context,
3038            void *(*lock_create)(void *context),
3039            void (*rlock_acquire)(void *lock),
3040            void (*wlock_acquire)(void *lock),
3041            void (*lock_release)(void *lock),
3042            void (*lock_destroy)(void *lock),
3043            void (*context_destroy)(void *context))
3044 {
3045     static void *cur_context;
3046     static void (*cur_context_destroy)(void *);
3047
3048     /* Just destroy the context from the previous call, if necessary. */
3049     if (cur_context_destroy != NULL)
3050         cur_context_destroy(cur_context);
3051     cur_context = context;
3052     cur_context_destroy = context_destroy;
3053 }
3054
3055 void *
3056 dlopen(const char *name, int mode)
3057 {
3058
3059         return (rtld_dlopen(name, -1, mode));
3060 }
3061
3062 void *
3063 fdlopen(int fd, int mode)
3064 {
3065
3066         return (rtld_dlopen(NULL, fd, mode));
3067 }
3068
3069 static void *
3070 rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode)
3071 {
3072     RtldLockState lockstate;
3073     int lo_flags;
3074
3075     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_START, NULL, NULL, 0, mode, name);
3076     ld_tracing = (mode & RTLD_TRACE) == 0 ? NULL : "1";
3077     if (ld_tracing != NULL) {
3078         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3079         if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3080             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3081         environ = (char **)*get_program_var_addr("environ", &lockstate);
3082         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3083     }
3084     lo_flags = RTLD_LO_DLOPEN;
3085     if (mode & RTLD_NODELETE)
3086             lo_flags |= RTLD_LO_NODELETE;
3087     if (mode & RTLD_NOLOAD)
3088             lo_flags |= RTLD_LO_NOLOAD;
3089     if (ld_tracing != NULL)
3090             lo_flags |= RTLD_LO_TRACE;
3091
3092     return (dlopen_object(name, fd, obj_main, lo_flags,
3093       mode & (RTLD_MODEMASK | RTLD_GLOBAL), NULL));
3094 }
3095
3096 static void
3097 dlopen_cleanup(Obj_Entry *obj)
3098 {
3099
3100         obj->dl_refcount--;
3101         unref_dag(obj);
3102         if (obj->refcount == 0)
3103                 unload_object(obj);
3104 }
3105
3106 static Obj_Entry *
3107 dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj, int lo_flags,
3108     int mode, RtldLockState *lockstate)
3109 {
3110     Obj_Entry *old_obj_tail;
3111     Obj_Entry *obj;
3112     Objlist initlist;
3113     RtldLockState mlockstate;
3114     int result;
3115
3116     objlist_init(&initlist);
3117
3118     if (lockstate == NULL && !(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3119         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &mlockstate);
3120         lockstate = &mlockstate;
3121     }
3122     GDB_STATE(RT_ADD,NULL);
3123
3124     old_obj_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
3125     obj = NULL;
3126     if (name == NULL && fd == -1) {
3127         obj = obj_main;
3128         obj->refcount++;
3129     } else {
3130         obj = load_object(name, fd, refobj, lo_flags);
3131     }
3132
3133     if (obj) {
3134         obj->dl_refcount++;
3135         if (mode & RTLD_GLOBAL && objlist_find(&list_global, obj) == NULL)
3136             objlist_push_tail(&list_global, obj);
3137         if (globallist_next(old_obj_tail) != NULL) {
3138             /* We loaded something new. */
3139             assert(globallist_next(old_obj_tail) == obj);
3140             result = load_needed_objects(obj,
3141                 lo_flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_EARLY));
3142             init_dag(obj);
3143             ref_dag(obj);
3144             if (result != -1)
3145                 result = rtld_verify_versions(&obj->dagmembers);
3146             if (result != -1 && ld_tracing)
3147                 goto trace;
3148             if (result == -1 || relocate_object_dag(obj,
3149               (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW, &obj_rtld,
3150               (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3151               lockstate) == -1) {
3152                 dlopen_cleanup(obj);
3153                 obj = NULL;
3154             } else if (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) {
3155                 /*
3156                  * Do not call the init functions for early loaded
3157                  * filtees.  The image is still not initialized enough
3158                  * for them to work.
3159                  *
3160                  * Our object is found by the global object list and
3161                  * will be ordered among all init calls done right
3162                  * before transferring control to main.
3163                  */
3164             } else {
3165                 /* Make list of init functions to call. */
3166                 initlist_add_objects(obj, obj, &initlist);
3167             }
3168             /*
3169              * Process all no_delete or global objects here, given
3170              * them own DAGs to prevent their dependencies from being
3171              * unloaded.  This has to be done after we have loaded all
3172              * of the dependencies, so that we do not miss any.
3173              */
3174             if (obj != NULL)
3175                 process_z(obj);
3176         } else {
3177             /*
3178              * Bump the reference counts for objects on this DAG.  If
3179              * this is the first dlopen() call for the object that was
3180              * already loaded as a dependency, initialize the dag
3181              * starting at it.
3182              */
3183             init_dag(obj);
3184             ref_dag(obj);
3185
3186             if ((lo_flags & RTLD_LO_TRACE) != 0)
3187                 goto trace;
3188         }
3189         if (obj != NULL && ((lo_flags & RTLD_LO_NODELETE) != 0 ||
3190           obj->z_nodelete) && !obj->ref_nodel) {
3191             dbg("obj %s nodelete", obj->path);
3192             ref_dag(obj);
3193             obj->z_nodelete = obj->ref_nodel = true;
3194         }
3195     }
3196
3197     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_STOP, obj, NULL, 0, obj ? obj->dl_refcount : 0,
3198         name);
3199     GDB_STATE(RT_CONSISTENT,obj ? &obj->linkmap : NULL);
3200
3201     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3202         map_stacks_exec(lockstate);
3203     }
3204
3205     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW,
3206       (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3207       lockstate) == -1) {
3208         objlist_clear(&initlist);
3209         dlopen_cleanup(obj);
3210         if (lockstate == &mlockstate)
3211             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3212         return (NULL);
3213     }
3214
3215     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3216         /* Call the init functions. */
3217         objlist_call_init(&initlist, lockstate);
3218     }
3219     objlist_clear(&initlist);
3220     if (lockstate == &mlockstate)
3221         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3222     return obj;
3223 trace:
3224     trace_loaded_objects(obj);
3225     if (lockstate == &mlockstate)
3226         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3227     exit(0);
3228 }
3229
3230 static void *
3231 do_dlsym(void *handle, const char *name, void *retaddr, const Ver_Entry *ve,
3232     int flags)
3233 {
3234     DoneList donelist;
3235     const Obj_Entry *obj, *defobj;
3236     const Elf_Sym *def;
3237     SymLook req;
3238     RtldLockState lockstate;
3239     tls_index ti;
3240     void *sym;
3241     int res;
3242
3243     def = NULL;
3244     defobj = NULL;
3245     symlook_init(&req, name);
3246     req.ventry = ve;
3247     req.flags = flags | SYMLOOK_IN_PLT;
3248     req.lockstate = &lockstate;
3249
3250     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_START, handle, NULL, 0, 0, name);
3251     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3252     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3253             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3254     if (handle == NULL || handle == RTLD_NEXT ||
3255         handle == RTLD_DEFAULT || handle == RTLD_SELF) {
3256
3257         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL) {
3258             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3259             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3260             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3261             return NULL;
3262         }
3263         if (handle == NULL) {   /* Just the caller's shared object. */
3264             res = symlook_obj(&req, obj);
3265             if (res == 0) {
3266                 def = req.sym_out;
3267                 defobj = req.defobj_out;
3268             }
3269         } else if (handle == RTLD_NEXT || /* Objects after caller's */
3270                    handle == RTLD_SELF) { /* ... caller included */
3271             if (handle == RTLD_NEXT)
3272                 obj = globallist_next(obj);
3273             TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
3274                 if (obj->marker)
3275                     continue;
3276                 res = symlook_obj(&req, obj);
3277                 if (res == 0) {
3278                     if (def == NULL ||
3279                       ELF_ST_BIND(req.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3280                         def = req.sym_out;
3281                         defobj = req.defobj_out;
3282                         if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3283                             break;
3284                     }
3285                 }
3286             }
3287             /*
3288              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3289              * symbol from there.  This is how the application links to
3290              * dynamic linker services such as dlopen.
3291              */
3292             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3293                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3294                 if (res == 0) {
3295                     def = req.sym_out;
3296                     defobj = req.defobj_out;
3297                 }
3298             }
3299         } else {
3300             assert(handle == RTLD_DEFAULT);
3301             res = symlook_default(&req, obj);
3302             if (res == 0) {
3303                 defobj = req.defobj_out;
3304                 def = req.sym_out;
3305             }
3306         }
3307     } else {
3308         if ((obj = dlcheck(handle)) == NULL) {
3309             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3310             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3311             return NULL;
3312         }
3313
3314         donelist_init(&donelist);
3315         if (obj->mainprog) {
3316             /* Handle obtained by dlopen(NULL, ...) implies global scope. */
3317             res = symlook_global(&req, &donelist);
3318             if (res == 0) {
3319                 def = req.sym_out;
3320                 defobj = req.defobj_out;
3321             }
3322             /*
3323              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3324              * symbol from there.  This is how the application links to
3325              * dynamic linker services such as dlopen.
3326              */
3327             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3328                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3329                 if (res == 0) {
3330                     def = req.sym_out;
3331                     defobj = req.defobj_out;
3332                 }
3333             }
3334         }
3335         else {
3336             /* Search the whole DAG rooted at the given object. */
3337             res = symlook_list(&req, &obj->dagmembers, &donelist);
3338             if (res == 0) {
3339                 def = req.sym_out;
3340                 defobj = req.defobj_out;
3341             }
3342         }
3343     }
3344
3345     if (def != NULL) {
3346         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3347
3348         /*
3349          * The value required by the caller is derived from the value
3350          * of the symbol. this is simply the relocated value of the
3351          * symbol.
3352          */
3353         if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_FUNC)
3354             sym = make_function_pointer(def, defobj);
3355         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3356             sym = rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
3357         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_TLS) {
3358             ti.ti_module = defobj->tlsindex;
3359             ti.ti_offset = def->st_value;
3360             sym = __tls_get_addr(&ti);
3361         } else
3362             sym = defobj->relocbase + def->st_value;
3363         LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, sym, 0, 0, name);
3364         return (sym);
3365     }
3366
3367     _rtld_error("Undefined symbol \"%s\"", name);
3368     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3369     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3370     return NULL;
3371 }
3372
3373 void *
3374 dlsym(void *handle, const char *name)
3375 {
3376         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3377             SYMLOOK_DLSYM);
3378 }
3379
3380 dlfunc_t
3381 dlfunc(void *handle, const char *name)
3382 {
3383         union {
3384                 void *d;
3385                 dlfunc_t f;
3386         } rv;
3387
3388         rv.d = do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3389             SYMLOOK_DLSYM);
3390         return (rv.f);
3391 }
3392
3393 void *
3394 dlvsym(void *handle, const char *name, const char *version)
3395 {
3396         Ver_Entry ventry;
3397
3398         ventry.name = version;
3399         ventry.file = NULL;
3400         ventry.hash = elf_hash(version);
3401         ventry.flags= 0;
3402         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), &ventry,
3403             SYMLOOK_DLSYM);
3404 }
3405
3406 int
3407 _rtld_addr_phdr(const void *addr, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3408 {
3409     const Obj_Entry *obj;
3410     RtldLockState lockstate;
3411
3412     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3413     obj = obj_from_addr(addr);
3414     if (obj == NULL) {
3415         _rtld_error("No shared object contains address");
3416         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3417         return (0);
3418     }
3419     rtld_fill_dl_phdr_info(obj, phdr_info);
3420     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3421     return (1);
3422 }
3423
3424 int
3425 dladdr(const void *addr, Dl_info *info)
3426 {
3427     const Obj_Entry *obj;
3428     const Elf_Sym *def;
3429     void *symbol_addr;
3430     unsigned long symoffset;
3431     RtldLockState lockstate;
3432
3433     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3434     obj = obj_from_addr(addr);
3435     if (obj == NULL) {
3436         _rtld_error("No shared object contains address");
3437         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3438         return 0;
3439     }
3440     info->dli_fname = obj->path;
3441     info->dli_fbase = obj->mapbase;
3442     info->dli_saddr = (void *)0;
3443     info->dli_sname = NULL;
3444
3445     /*
3446      * Walk the symbol list looking for the symbol whose address is
3447      * closest to the address sent in.
3448      */
3449     for (symoffset = 0; symoffset < obj->dynsymcount; symoffset++) {
3450         def = obj->symtab + symoffset;
3451
3452         /*
3453          * For skip the symbol if st_shndx is either SHN_UNDEF or
3454          * SHN_COMMON.
3455          */
3456         if (def->st_shndx == SHN_UNDEF || def->st_shndx == SHN_COMMON)
3457             continue;
3458
3459         /*
3460          * If the symbol is greater than the specified address, or if it
3461          * is further away from addr than the current nearest symbol,
3462          * then reject it.
3463          */
3464         symbol_addr = obj->relocbase + def->st_value;
3465         if (symbol_addr > addr || symbol_addr < info->dli_saddr)
3466             continue;
3467
3468         /* Update our idea of the nearest symbol. */
3469         info->dli_sname = obj->strtab + def->st_name;
3470         info->dli_saddr = symbol_addr;
3471
3472         /* Exact match? */
3473         if (info->dli_saddr == addr)
3474             break;
3475     }
3476     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3477     return 1;
3478 }
3479
3480 int
3481 dlinfo(void *handle, int request, void *p)
3482 {
3483     const Obj_Entry *obj;
3484     RtldLockState lockstate;
3485     int error;
3486
3487     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3488
3489     if (handle == NULL || handle == RTLD_SELF) {
3490         void *retaddr;
3491
3492         retaddr = __builtin_return_address(0);  /* __GNUC__ only */
3493         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL)
3494             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3495     } else
3496         obj = dlcheck(handle);
3497
3498     if (obj == NULL) {
3499         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3500         return (-1);
3501     }
3502
3503     error = 0;
3504     switch (request) {
3505     case RTLD_DI_LINKMAP:
3506         *((struct link_map const **)p) = &obj->linkmap;
3507         break;
3508     case RTLD_DI_ORIGIN:
3509         error = rtld_dirname(obj->path, p);
3510         break;
3511
3512     case RTLD_DI_SERINFOSIZE:
3513     case RTLD_DI_SERINFO:
3514         error = do_search_info(obj, request, (struct dl_serinfo *)p);
3515         break;
3516
3517     default:
3518         _rtld_error("Invalid request %d passed to dlinfo()", request);
3519         error = -1;
3520     }
3521
3522     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3523
3524     return (error);
3525 }
3526
3527 static void
3528 rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3529 {
3530
3531         phdr_info->dlpi_addr = (Elf_Addr)obj->relocbase;
3532         phdr_info->dlpi_name = obj->path;
3533         phdr_info->dlpi_phdr = obj->phdr;
3534         phdr_info->dlpi_phnum = obj->phsize / sizeof(obj->phdr[0]);
3535         phdr_info->dlpi_tls_modid = obj->tlsindex;
3536         phdr_info->dlpi_tls_data = obj->tlsinit;
3537         phdr_info->dlpi_adds = obj_loads;
3538         phdr_info->dlpi_subs = obj_loads - obj_count;
3539 }
3540
3541 int
3542 dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback callback, void *param)
3543 {
3544         struct dl_phdr_info phdr_info;
3545         Obj_Entry *obj, marker;
3546         RtldLockState bind_lockstate, phdr_lockstate;
3547         int error;
3548
3549         bzero(&marker, sizeof(marker));
3550         marker.marker = true;
3551         error = 0;
3552
3553         wlock_acquire(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3554         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3555         for (obj = globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)); obj != NULL;) {
3556                 TAILQ_INSERT_AFTER(&obj_list, obj, &marker, next);
3557                 rtld_fill_dl_phdr_info(obj, &phdr_info);
3558                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3559
3560                 error = callback(&phdr_info, sizeof phdr_info, param);
3561
3562                 rlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3563                 obj = globallist_next(&marker);
3564                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
3565                 if (error != 0) {
3566                         lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3567                         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3568                         return (error);
3569                 }
3570         }
3571
3572         if (error == 0) {
3573                 rtld_fill_dl_phdr_info(&obj_rtld, &phdr_info);
3574                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3575                 error = callback(&phdr_info, sizeof(phdr_info), param);
3576         }
3577         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3578         return (error);
3579 }
3580
3581 static void *
3582 fill_search_info(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3583 {
3584     struct fill_search_info_args *arg;
3585
3586     arg = param;
3587
3588     if (arg->request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3589         arg->serinfo->dls_cnt ++;
3590         arg->serinfo->dls_size += sizeof(struct dl_serpath) + dirlen + 1;
3591     } else {
3592         struct dl_serpath *s_entry;
3593
3594         s_entry = arg->serpath;
3595         s_entry->dls_name  = arg->strspace;
3596         s_entry->dls_flags = arg->flags;
3597
3598         strncpy(arg->strspace, dir, dirlen);
3599         arg->strspace[dirlen] = '\0';
3600
3601         arg->strspace += dirlen + 1;
3602         arg->serpath++;
3603     }
3604
3605     return (NULL);
3606 }
3607
3608 static int
3609 do_search_info(const Obj_Entry *obj, int request, struct dl_serinfo *info)
3610 {
3611     struct dl_serinfo _info;
3612     struct fill_search_info_args args;
3613
3614     args.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
3615     args.serinfo = &_info;
3616
3617     _info.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
3618     _info.dls_cnt  = 0;
3619
3620     path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args);
3621     path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args);
3622     path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, &args);
3623     path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, &args);
3624     if (!obj->z_nodeflib)
3625       path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, &args);
3626
3627
3628     if (request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3629         info->dls_size = _info.dls_size;
3630         info->dls_cnt = _info.dls_cnt;
3631         return (0);
3632     }
3633
3634     if (info->dls_cnt != _info.dls_cnt || info->dls_size != _info.dls_size) {
3635         _rtld_error("Uninitialized Dl_serinfo struct passed to dlinfo()");
3636         return (-1);
3637     }
3638
3639     args.request  = RTLD_DI_SERINFO;
3640     args.serinfo  = info;
3641     args.serpath  = &info->dls_serpath[0];
3642     args.strspace = (char *)&info->dls_serpath[_info.dls_cnt];
3643
3644     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3645     if (path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args) != NULL)
3646         return (-1);
3647
3648     args.flags = LA_SER_LIBPATH;
3649     if (path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args) != NULL)
3650         return (-1);
3651
3652     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3653     if (path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, &args) != NULL)
3654         return (-1);
3655
3656     args.flags = LA_SER_CONFIG;
3657     if (path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, &args)
3658       != NULL)
3659         return (-1);
3660
3661     args.flags = LA_SER_DEFAULT;
3662     if (!obj->z_nodeflib &&
3663       path_enumerate(ld_standard_library_path, fill_search_info, &args) != NULL)
3664         return (-1);
3665     return (0);
3666 }
3667
3668 static int
3669 rtld_dirname(const char *path, char *bname)
3670 {
3671     const char *endp;
3672
3673     /* Empty or NULL string gets treated as "." */
3674     if (path == NULL || *path == '\0') {
3675         bname[0] = '.';
3676         bname[1] = '\0';
3677         return (0);
3678     }
3679
3680     /* Strip trailing slashes */
3681     endp = path + strlen(path) - 1;
3682     while (endp > path && *endp == '/')
3683         endp--;
3684
3685     /* Find the start of the dir */
3686     while (endp > path && *endp != '/')
3687         endp--;
3688
3689     /* Either the dir is "/" or there are no slashes */
3690     if (endp == path) {
3691         bname[0] = *endp == '/' ? '/' : '.';
3692         bname[1] = '\0';
3693         return (0);
3694     } else {
3695         do {
3696             endp--;
3697         } while (endp > path && *endp == '/');
3698     }
3699
3700     if (endp - path + 2 > PATH_MAX)
3701     {
3702         _rtld_error("Filename is too long: %s", path);
3703         return(-1);
3704     }
3705
3706     strncpy(bname, path, endp - path + 1);
3707     bname[endp - path + 1] = '\0';
3708     return (0);
3709 }
3710
3711 static int
3712 rtld_dirname_abs(const char *path, char *base)
3713 {
3714         char *last;
3715
3716         if (realpath(path, base) == NULL)
3717                 return (-1);
3718         dbg("%s -> %s", path, base);
3719         last = strrchr(base, '/');
3720         if (last == NULL)
3721                 return (-1);
3722         if (last != base)
3723                 *last = '\0';
3724         return (0);
3725 }
3726
3727 static void
3728 linkmap_add(Obj_Entry *obj)
3729 {
3730     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3731     struct link_map *prev;
3732
3733     obj->linkmap.l_name = obj->path;
3734     obj->linkmap.l_addr = obj->mapbase;
3735     obj->linkmap.l_ld = obj->dynamic;
3736 #ifdef __mips__
3737     /* GDB needs load offset on MIPS to use the symbols */
3738     obj->linkmap.l_offs = obj->relocbase;
3739 #endif
3740
3741     if (r_debug.r_map == NULL) {
3742         r_debug.r_map = l;
3743         return;
3744     }
3745
3746     /*
3747      * Scan to the end of the list, but not past the entry for the
3748      * dynamic linker, which we want to keep at the very end.
3749      */
3750     for (prev = r_debug.r_map;
3751       prev->l_next != NULL && prev->l_next != &obj_rtld.linkmap;
3752       prev = prev->l_next)
3753         ;
3754
3755     /* Link in the new entry. */
3756     l->l_prev = prev;
3757     l->l_next = prev->l_next;
3758     if (l->l_next != NULL)
3759         l->l_next->l_prev = l;
3760     prev->l_next = l;
3761 }
3762
3763 static void
3764 linkmap_delete(Obj_Entry *obj)
3765 {
3766     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3767
3768     if (l->l_prev == NULL) {
3769         if ((r_debug.r_map = l->l_next) != NULL)
3770             l->l_next->l_prev = NULL;
3771         return;
3772     }
3773
3774     if ((l->l_prev->l_next = l->l_next) != NULL)
3775         l->l_next->l_prev = l->l_prev;
3776 }
3777
3778 /*
3779  * Function for the debugger to set a breakpoint on to gain control.
3780  *
3781  * The two parameters allow the debugger to easily find and determine
3782  * what the runtime loader is doing and to whom it is doing it.
3783  *
3784  * When the loadhook trap is hit (r_debug_state, set at program
3785  * initialization), the arguments can be found on the stack:
3786  *
3787  *  +8   struct link_map *m
3788  *  +4   struct r_debug  *rd
3789  *  +0   RetAddr
3790  */
3791 void
3792 r_debug_state(struct r_debug* rd, struct link_map *m)
3793 {
3794     /*
3795      * The following is a hack to force the compiler to emit calls to
3796      * this function, even when optimizing.  If the function is empty,
3797      * the compiler is not obliged to emit any code for calls to it,
3798      * even when marked __noinline.  However, gdb depends on those
3799      * calls being made.
3800      */
3801     __compiler_membar();
3802 }
3803
3804 /*
3805  * A function called after init routines have completed. This can be used to
3806  * break before a program's entry routine is called, and can be used when
3807  * main is not available in the symbol table.
3808  */
3809 void
3810 _r_debug_postinit(struct link_map *m)
3811 {
3812
3813         /* See r_debug_state(). */
3814         __compiler_membar();
3815 }
3816
3817 /*
3818  * Get address of the pointer variable in the main program.
3819  * Prefer non-weak symbol over the weak one.
3820  */
3821 static const void **
3822 get_program_var_addr(const char *name, RtldLockState *lockstate)
3823 {
3824     SymLook req;
3825     DoneList donelist;
3826
3827     symlook_init(&req, name);
3828     req.lockstate = lockstate;
3829     donelist_init(&donelist);
3830     if (symlook_global(&req, &donelist) != 0)
3831         return (NULL);
3832     if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_FUNC)
3833         return ((const void **)make_function_pointer(req.sym_out,
3834           req.defobj_out));
3835     else if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3836         return ((const void **)rtld_resolve_ifunc(req.defobj_out, req.sym_out));
3837     else
3838         return ((const void **)(req.defobj_out->relocbase +
3839           req.sym_out->st_value));
3840 }
3841
3842 /*
3843  * Set a pointer variable in the main program to the given value.  This
3844  * is used to set key variables such as "environ" before any of the
3845  * init functions are called.
3846  */
3847 static void
3848 set_program_var(const char *name, const void *value)
3849 {
3850     const void **addr;
3851
3852     if ((addr = get_program_var_addr(name, NULL)) != NULL) {
3853         dbg("\"%s\": *%p <-- %p", name, addr, value);
3854         *addr = value;
3855     }
3856 }
3857
3858 /*
3859  * Search the global objects, including dependencies and main object,
3860  * for the given symbol.
3861  */
3862 static int
3863 symlook_global(SymLook *req, DoneList *donelist)
3864 {
3865     SymLook req1;
3866     const Objlist_Entry *elm;
3867     int res;
3868
3869     symlook_init_from_req(&req1, req);
3870
3871     /* Search all objects loaded at program start up. */
3872     if (req->defobj_out == NULL ||
3873       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3874         res = symlook_list(&req1, &list_main, donelist);
3875         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3876           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3877             req->sym_out = req1.sym_out;
3878             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3879             assert(req->defobj_out != NULL);
3880         }
3881     }
3882
3883     /* Search all DAGs whose roots are RTLD_GLOBAL objects. */
3884     STAILQ_FOREACH(elm, &list_global, link) {
3885         if (req->defobj_out != NULL &&
3886           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3887             break;
3888         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, donelist);
3889         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3890           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3891             req->sym_out = req1.sym_out;
3892             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3893             assert(req->defobj_out != NULL);
3894         }
3895     }
3896
3897     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3898 }
3899
3900 /*
3901  * Given a symbol name in a referencing object, find the corresponding
3902  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
3903  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
3904  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
3905  */
3906 static int
3907 symlook_default(SymLook *req, const Obj_Entry *refobj)
3908 {
3909     DoneList donelist;
3910     const Objlist_Entry *elm;
3911     SymLook req1;
3912     int res;
3913
3914     donelist_init(&donelist);
3915     symlook_init_from_req(&req1, req);
3916
3917     /* Look first in the referencing object if linked symbolically. */
3918     if (refobj->symbolic && !donelist_check(&donelist, refobj)) {
3919         res = symlook_obj(&req1, refobj);
3920         if (res == 0) {
3921             req->sym_out = req1.sym_out;
3922             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3923             assert(req->defobj_out != NULL);
3924         }
3925     }
3926
3927     symlook_global(req, &donelist);
3928
3929     /* Search all dlopened DAGs containing the referencing object. */
3930     STAILQ_FOREACH(elm, &refobj->dldags, link) {
3931         if (req->sym_out != NULL &&
3932           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3933             break;
3934         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, &donelist);
3935         if (res == 0 && (req->sym_out == NULL ||
3936           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3937             req->sym_out = req1.sym_out;
3938             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3939             assert(req->defobj_out != NULL);
3940         }
3941     }
3942
3943     /*
3944      * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3945      * symbol from there.  This is how the application links to
3946      * dynamic linker services such as dlopen.
3947      */
3948     if (req->sym_out == NULL ||
3949       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3950         res = symlook_obj(&req1, &obj_rtld);
3951         if (res == 0) {
3952             req->sym_out = req1.sym_out;
3953             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3954             assert(req->defobj_out != NULL);
3955         }
3956     }
3957
3958     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3959 }
3960
3961 static int
3962 symlook_list(SymLook *req, const Objlist *objlist, DoneList *dlp)
3963 {
3964     const Elf_Sym *def;
3965     const Obj_Entry *defobj;
3966     const Objlist_Entry *elm;
3967     SymLook req1;
3968     int res;
3969
3970     def = NULL;
3971     defobj = NULL;
3972     STAILQ_FOREACH(elm, objlist, link) {
3973         if (donelist_check(dlp, elm->obj))
3974             continue;
3975         symlook_init_from_req(&req1, req);
3976         if ((res = symlook_obj(&req1, elm->obj)) == 0) {
3977             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3978                 def = req1.sym_out;
3979                 defobj = req1.defobj_out;
3980                 if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3981                     break;
3982             }
3983         }
3984     }
3985     if (def != NULL) {
3986         req->sym_out = def;
3987         req->defobj_out = defobj;
3988         return (0);
3989     }
3990     return (ESRCH);
3991 }
3992
3993 /*
3994  * Search the chain of DAGS cointed to by the given Needed_Entry
3995  * for a symbol of the given name.  Each DAG is scanned completely
3996  * before advancing to the next one.  Returns a pointer to the symbol,
3997  * or NULL if no definition was found.
3998  */
3999 static int
4000 symlook_needed(SymLook *req, const Needed_Entry *needed, DoneList *dlp)
4001 {
4002     const Elf_Sym *def;
4003     const Needed_Entry *n;
4004     const Obj_Entry *defobj;
4005     SymLook req1;
4006     int res;
4007
4008     def = NULL;
4009     defobj = NULL;
4010     symlook_init_from_req(&req1, req);
4011     for (n = needed; n != NULL; n = n->next) {
4012         if (n->obj == NULL ||
4013             (res = symlook_list(&req1, &n->obj->dagmembers, dlp)) != 0)
4014             continue;
4015         if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
4016             def = req1.sym_out;
4017             defobj = req1.defobj_out;
4018             if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
4019                 break;
4020         }
4021     }
4022     if (def != NULL) {
4023         req->sym_out = def;
4024         req->defobj_out = defobj;
4025         return (0);
4026     }
4027     return (ESRCH);
4028 }
4029
4030 /*
4031  * Search the symbol table of a single shared object for a symbol of
4032  * the given name and version, if requested.  Returns a pointer to the
4033  * symbol, or NULL if no definition was found.  If the object is
4034  * filter, return filtered symbol from filtee.
4035  *
4036  * The symbol's hash value is passed in for efficiency reasons; that
4037  * eliminates many recomputations of the hash value.
4038  */
4039 int
4040 symlook_obj(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4041 {
4042     DoneList donelist;
4043     SymLook req1;
4044     int flags, res, mres;
4045
4046     /*
4047      * If there is at least one valid hash at this point, we prefer to
4048      * use the faster GNU version if available.
4049      */
4050     if (obj->valid_hash_gnu)
4051         mres = symlook_obj1_gnu(req, obj);
4052     else if (obj->valid_hash_sysv)
4053         mres = symlook_obj1_sysv(req, obj);
4054     else
4055         return (EINVAL);
4056
4057     if (mres == 0) {
4058         if (obj->needed_filtees != NULL) {
4059             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4060             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4061             donelist_init(&donelist);
4062             symlook_init_from_req(&req1, req);
4063             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_filtees, &donelist);
4064             if (res == 0) {
4065                 req->sym_out = req1.sym_out;
4066                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4067             }
4068             return (res);
4069         }
4070         if (obj->needed_aux_filtees != NULL) {
4071             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
4072             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
4073             donelist_init(&donelist);
4074             symlook_init_from_req(&req1, req);
4075             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_aux_filtees, &donelist);
4076             if (res == 0) {
4077                 req->sym_out = req1.sym_out;
4078                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
4079                 return (res);
4080             }
4081         }
4082     }
4083     return (mres);
4084 }
4085
4086 /* Symbol match routine common to both hash functions */
4087 static bool
4088 matched_symbol(SymLook *req, const Obj_Entry *obj, Sym_Match_Result *result,
4089     const unsigned long symnum)
4090 {
4091         Elf_Versym verndx;
4092         const Elf_Sym *symp;
4093         const char *strp;
4094
4095         symp = obj->symtab + symnum;
4096         strp = obj->strtab + symp->st_name;
4097
4098         switch (ELF_ST_TYPE(symp->st_info)) {
4099         case STT_FUNC:
4100         case STT_NOTYPE:
4101         case STT_OBJECT:
4102         case STT_COMMON:
4103         case STT_GNU_IFUNC:
4104                 if (symp->st_value == 0)
4105                         return (false);
4106                 /* fallthrough */
4107         case STT_TLS:
4108                 if (symp->st_shndx != SHN_UNDEF)
4109                         break;
4110 #ifndef __mips__
4111                 else if (((req->flags & SYMLOOK_IN_PLT) == 0) &&
4112                     (ELF_ST_TYPE(symp->st_info) == STT_FUNC))
4113                         break;
4114                 /* fallthrough */
4115 #endif
4116         default:
4117                 return (false);
4118         }
4119         if (req->name[0] != strp[0] || strcmp(req->name, strp) != 0)
4120                 return (false);
4121
4122         if (req->ventry == NULL) {
4123                 if (obj->versyms != NULL) {
4124                         verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4125                         if (verndx > obj->vernum) {
4126                                 _rtld_error(
4127                                     "%s: symbol %s references wrong version %d",
4128                                     obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4129                                 return (false);
4130                         }
4131                         /*
4132                          * If we are not called from dlsym (i.e. this
4133                          * is a normal relocation from unversioned
4134                          * binary), accept the symbol immediately if
4135                          * it happens to have first version after this
4136                          * shared object became versioned.  Otherwise,
4137                          * if symbol is versioned and not hidden,
4138                          * remember it. If it is the only symbol with
4139                          * this name exported by the shared object, it
4140                          * will be returned as a match by the calling
4141                          * function. If symbol is global (verndx < 2)
4142                          * accept it unconditionally.
4143                          */
4144                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) == 0 &&
4145                             verndx == VER_NDX_GIVEN) {
4146                                 result->sym_out = symp;
4147                                 return (true);
4148                         }
4149                         else if (verndx >= VER_NDX_GIVEN) {
4150                                 if ((obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN)
4151                                     == 0) {
4152                                         if (result->vsymp == NULL)
4153                                                 result->vsymp = symp;
4154                                         result->vcount++;
4155                                 }
4156                                 return (false);
4157                         }
4158                 }
4159                 result->sym_out = symp;
4160                 return (true);
4161         }
4162         if (obj->versyms == NULL) {
4163                 if (object_match_name(obj, req->ventry->name)) {
4164                         _rtld_error("%s: object %s should provide version %s "
4165                             "for symbol %s", obj_rtld.path, obj->path,
4166                             req->ventry->name, obj->strtab + symnum);
4167                         return (false);
4168                 }
4169         } else {
4170                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4171                 if (verndx > obj->vernum) {
4172                         _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
4173                             obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4174                         return (false);
4175                 }
4176                 if (obj->vertab[verndx].hash != req->ventry->hash ||
4177                     strcmp(obj->vertab[verndx].name, req->ventry->name)) {
4178                         /*
4179                          * Version does not match. Look if this is a
4180                          * global symbol and if it is not hidden. If
4181                          * global symbol (verndx < 2) is available,
4182                          * use it. Do not return symbol if we are
4183                          * called by dlvsym, because dlvsym looks for
4184                          * a specific version and default one is not
4185                          * what dlvsym wants.
4186                          */
4187                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) ||
4188                             (verndx >= VER_NDX_GIVEN) ||
4189                             (obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN))
4190                                 return (false);
4191                 }
4192         }
4193         result->sym_out = symp;
4194         return (true);
4195 }
4196
4197 /*
4198  * Search for symbol using SysV hash function.
4199  * obj->buckets is known not to be NULL at this point; the test for this was
4200  * performed with the obj->valid_hash_sysv assignment.
4201  */
4202 static int
4203 symlook_obj1_sysv(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4204 {
4205         unsigned long symnum;
4206         Sym_Match_Result matchres;
4207
4208         matchres.sym_out = NULL;
4209         matchres.vsymp = NULL;
4210         matchres.vcount = 0;
4211
4212         for (symnum = obj->buckets[req->hash % obj->nbuckets];
4213             symnum != STN_UNDEF; symnum = obj->chains[symnum]) {
4214                 if (symnum >= obj->nchains)
4215                         return (ESRCH); /* Bad object */
4216
4217                 if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4218                         req->sym_out = matchres.sym_out;
4219                         req->defobj_out = obj;
4220                         return (0);
4221                 }
4222         }
4223         if (matchres.vcount == 1) {
4224                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4225                 req->defobj_out = obj;
4226                 return (0);
4227         }
4228         return (ESRCH);
4229 }
4230
4231 /* Search for symbol using GNU hash function */
4232 static int
4233 symlook_obj1_gnu(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4234 {
4235         Elf_Addr bloom_word;
4236         const Elf32_Word *hashval;
4237         Elf32_Word bucket;
4238         Sym_Match_Result matchres;
4239         unsigned int h1, h2;
4240         unsigned long symnum;
4241
4242         matchres.sym_out = NULL;
4243         matchres.vsymp = NULL;
4244         matchres.vcount = 0;
4245
4246         /* Pick right bitmask word from Bloom filter array */
4247         bloom_word = obj->bloom_gnu[(req->hash_gnu / __ELF_WORD_SIZE) &
4248             obj->maskwords_bm_gnu];
4249
4250         /* Calculate modulus word size of gnu hash and its derivative */
4251         h1 = req->hash_gnu & (__ELF_WORD_SIZE - 1);
4252         h2 = ((req->hash_gnu >> obj->shift2_gnu) & (__ELF_WORD_SIZE - 1));
4253
4254         /* Filter out the "definitely not in set" queries */
4255         if (((bloom_word >> h1) & (bloom_word >> h2) & 1) == 0)
4256                 return (ESRCH);
4257
4258         /* Locate hash chain and corresponding value element*/
4259         bucket = obj->buckets_gnu[req->hash_gnu % obj->nbuckets_gnu];
4260         if (bucket == 0)
4261                 return (ESRCH);
4262         hashval = &obj->chain_zero_gnu[bucket];
4263         do {
4264                 if (((*hashval ^ req->hash_gnu) >> 1) == 0) {
4265                         symnum = hashval - obj->chain_zero_gnu;
4266                         if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4267                                 req->sym_out = matchres.sym_out;
4268                                 req->defobj_out = obj;
4269                                 return (0);
4270                         }
4271                 }
4272         } while ((*hashval++ & 1) == 0);
4273         if (matchres.vcount == 1) {
4274                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4275                 req->defobj_out = obj;
4276                 return (0);
4277         }
4278         return (ESRCH);
4279 }
4280
4281 static void
4282 trace_loaded_objects(Obj_Entry *obj)
4283 {
4284     char        *fmt1, *fmt2, *fmt, *main_local, *list_containers;
4285     int         c;
4286
4287     if ((main_local = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_PROGNAME"))) == NULL)
4288         main_local = "";
4289
4290     if ((fmt1 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT1"))) == NULL)
4291         fmt1 = "\t%o => %p (%x)\n";
4292
4293     if ((fmt2 = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT2"))) == NULL)
4294         fmt2 = "\t%o (%x)\n";
4295
4296     list_containers = getenv(_LD("TRACE_LOADED_OBJECTS_ALL"));
4297
4298     TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
4299         Needed_Entry            *needed;
4300         char                    *name, *path;
4301         bool                    is_lib;
4302
4303         if (obj->marker)
4304             continue;
4305         if (list_containers && obj->needed != NULL)
4306             rtld_printf("%s:\n", obj->path);
4307         for (needed = obj->needed; needed; needed = needed->next) {
4308             if (needed->obj != NULL) {
4309                 if (needed->obj->traced && !list_containers)
4310                     continue;
4311                 needed->obj->traced = true;
4312                 path = needed->obj->path;
4313             } else
4314                 path = "not found";
4315
4316             name = (char *)obj->strtab + needed->name;
4317             is_lib = strncmp(name, "lib", 3) == 0;      /* XXX - bogus */
4318
4319             fmt = is_lib ? fmt1 : fmt2;
4320             while ((c = *fmt++) != '\0') {
4321                 switch (c) {
4322                 default:
4323                     rtld_putchar(c);
4324                     continue;
4325                 case '\\':
4326                     switch (c = *fmt) {
4327                     case '\0':
4328                         continue;
4329                     case 'n':
4330                         rtld_putchar('\n');
4331                         break;
4332                     case 't':
4333                         rtld_putchar('\t');
4334                         break;
4335                     }
4336                     break;
4337                 case '%':
4338                     switch (c = *fmt) {
4339                     case '\0':
4340                         continue;
4341                     case '%':
4342                     default:
4343                         rtld_putchar(c);
4344                         break;
4345                     case 'A':
4346                         rtld_putstr(main_local);
4347                         break;
4348                     case 'a':
4349                         rtld_putstr(obj_main->path);
4350                         break;
4351                     case 'o':
4352                         rtld_putstr(name);
4353                         break;
4354 #if 0
4355                     case 'm':
4356                         rtld_printf("%d", sodp->sod_major);
4357                         break;
4358                     case 'n':
4359                         rtld_printf("%d", sodp->sod_minor);
4360                         break;
4361 #endif
4362                     case 'p':
4363                         rtld_putstr(path);
4364                         break;
4365                     case 'x':
4366                         rtld_printf("%p", needed->obj ? needed->obj->mapbase :
4367                           0);
4368                         break;
4369                     }
4370                     break;
4371                 }
4372                 ++fmt;
4373             }
4374         }
4375     }
4376 }
4377
4378 /*
4379  * Unload a dlopened object and its dependencies from memory and from
4380  * our data structures.  It is assumed that the DAG rooted in the
4381  * object has already been unreferenced, and that the object has a
4382  * reference count of 0.
4383  */
4384 static void
4385 unload_object(Obj_Entry *root)
4386 {
4387         Obj_Entry *obj, *obj1;
4388
4389         assert(root->refcount == 0);
4390
4391         /*
4392          * Pass over the DAG removing unreferenced objects from
4393          * appropriate lists.
4394          */
4395         unlink_object(root);
4396
4397         /* Unmap all objects that are no longer referenced. */
4398         TAILQ_FOREACH_SAFE(obj, &obj_list, next, obj1) {
4399                 if (obj->marker || obj->refcount != 0)
4400                         continue;
4401                 LD_UTRACE(UTRACE_UNLOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase,
4402                     obj->mapsize, 0, obj->path);
4403                 dbg("unloading \"%s\"", obj->path);
4404                 unload_filtees(root);
4405                 munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
4406                 linkmap_delete(obj);
4407                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, obj, next);
4408                 obj_count--;
4409                 obj_free(obj);
4410         }
4411 }
4412
4413 static void
4414 unlink_object(Obj_Entry *root)
4415 {
4416     Objlist_Entry *elm;
4417
4418     if (root->refcount == 0) {
4419         /* Remove the object from the RTLD_GLOBAL list. */
4420         objlist_remove(&list_global, root);
4421
4422         /* Remove the object from all objects' DAG lists. */
4423         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
4424             objlist_remove(&elm->obj->dldags, root);
4425             if (elm->obj != root)
4426                 unlink_object(elm->obj);
4427         }
4428     }
4429 }
4430
4431 static void
4432 ref_dag(Obj_Entry *root)
4433 {
4434     Objlist_Entry *elm;
4435
4436     assert(root->dag_inited);
4437     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4438         elm->obj->refcount++;
4439 }
4440
4441 static void
4442 unref_dag(Obj_Entry *root)
4443 {
4444     Objlist_Entry *elm;
4445
4446     assert(root->dag_inited);
4447     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4448         elm->obj->refcount--;
4449 }
4450
4451 /*
4452  * Common code for MD __tls_get_addr().
4453  */
4454 static void *tls_get_addr_slow(Elf_Addr **, int, size_t) __noinline;
4455 static void *
4456 tls_get_addr_slow(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4457 {
4458     Elf_Addr *newdtv, *dtv;
4459     RtldLockState lockstate;
4460     int to_copy;
4461
4462     dtv = *dtvp;
4463     /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4464     if (dtv[0] != tls_dtv_generation) {
4465         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4466         newdtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4467         to_copy = dtv[1];
4468         if (to_copy > tls_max_index)
4469             to_copy = tls_max_index;
4470         memcpy(&newdtv[2], &dtv[2], to_copy * sizeof(Elf_Addr));
4471         newdtv[0] = tls_dtv_generation;
4472         newdtv[1] = tls_max_index;
4473         free(dtv);
4474         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4475         dtv = *dtvp = newdtv;
4476     }
4477
4478     /* Dynamically allocate module TLS if necessary */
4479     if (dtv[index + 1] == 0) {
4480         /* Signal safe, wlock will block out signals. */
4481         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4482         if (!dtv[index + 1])
4483             dtv[index + 1] = (Elf_Addr)allocate_module_tls(index);
4484         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4485     }
4486     return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4487 }
4488
4489 void *
4490 tls_get_addr_common(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4491 {
4492         Elf_Addr *dtv;
4493
4494         dtv = *dtvp;
4495         /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4496         if (__predict_true(dtv[0] == tls_dtv_generation &&
4497             dtv[index + 1] != 0))
4498                 return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4499         return (tls_get_addr_slow(dtvp, index, offset));
4500 }
4501
4502 #if defined(__aarch64__) || defined(__arm__) || defined(__mips__) || \
4503     defined(__powerpc__) || defined(__riscv__)
4504
4505 /*
4506  * Allocate Static TLS using the Variant I method.
4507  */
4508 void *
4509 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4510 {
4511     Obj_Entry *obj;
4512     char *tcb;
4513     Elf_Addr **tls;
4514     Elf_Addr *dtv;
4515     Elf_Addr addr;
4516     int i;
4517
4518     if (oldtcb != NULL && tcbsize == TLS_TCB_SIZE)
4519         return (oldtcb);
4520
4521     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4522     tcb = xcalloc(1, tls_static_space - TLS_TCB_SIZE + tcbsize);
4523     tls = (Elf_Addr **)(tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE);
4524
4525     if (oldtcb != NULL) {
4526         memcpy(tls, oldtcb, tls_static_space);
4527         free(oldtcb);
4528
4529         /* Adjust the DTV. */
4530         dtv = tls[0];
4531         for (i = 0; i < dtv[1]; i++) {
4532             if (dtv[i+2] >= (Elf_Addr)oldtcb &&
4533                 dtv[i+2] < (Elf_Addr)oldtcb + tls_static_space) {
4534                 dtv[i+2] = dtv[i+2] - (Elf_Addr)oldtcb + (Elf_Addr)tls;
4535             }
4536         }
4537     } else {
4538         dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4539         tls[0] = dtv;
4540         dtv[0] = tls_dtv_generation;
4541         dtv[1] = tls_max_index;
4542
4543         for (obj = globallist_curr(objs); obj != NULL;
4544           obj = globallist_next(obj)) {
4545             if (obj->tlsoffset > 0) {
4546                 addr = (Elf_Addr)tls + obj->tlsoffset;
4547                 if (obj->tlsinitsize > 0)
4548                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4549                 if (obj->tlssize > obj->tlsinitsize)
4550                     memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize), 0,
4551                            obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4552                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4553             }
4554         }
4555     }
4556
4557     return (tcb);
4558 }
4559
4560 void
4561 free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4562 {
4563     Elf_Addr *dtv;
4564     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4565     int dtvsize, i;
4566
4567     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4568
4569     tlsstart = (Elf_Addr)tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4570     tlsend = tlsstart + tls_static_space;
4571
4572     dtv = *(Elf_Addr **)tlsstart;
4573     dtvsize = dtv[1];
4574     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4575         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] >= tlsend)) {
4576             free((void*)dtv[i+2]);
4577         }
4578     }
4579     free(dtv);
4580     free(tcb);
4581 }
4582
4583 #endif
4584
4585 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__) || defined(__sparc64__)
4586
4587 /*
4588  * Allocate Static TLS using the Variant II method.
4589  */
4590 void *
4591 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4592 {
4593     Obj_Entry *obj;
4594     size_t size, ralign;
4595     char *tls;
4596     Elf_Addr *dtv, *olddtv;
4597     Elf_Addr segbase, oldsegbase, addr;
4598     int i;
4599
4600     ralign = tcbalign;
4601     if (tls_static_max_align > ralign)
4602             ralign = tls_static_max_align;
4603     size = round(tls_static_space, ralign) + round(tcbsize, ralign);
4604
4605     assert(tcbsize >= 2*sizeof(Elf_Addr));
4606     tls = malloc_aligned(size, ralign);
4607     dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4608
4609     segbase = (Elf_Addr)(tls + round(tls_static_space, ralign));
4610     ((Elf_Addr*)segbase)[0] = segbase;
4611     ((Elf_Addr*)segbase)[1] = (Elf_Addr) dtv;
4612
4613     dtv[0] = tls_dtv_generation;
4614     dtv[1] = tls_max_index;
4615
4616     if (oldtls) {
4617         /*
4618          * Copy the static TLS block over whole.
4619          */
4620         oldsegbase = (Elf_Addr) oldtls;
4621         memcpy((void *)(segbase - tls_static_space),
4622                (const void *)(oldsegbase - tls_static_space),
4623                tls_static_space);
4624
4625         /*
4626          * If any dynamic TLS blocks have been created tls_get_addr(),
4627          * move them over.
4628          */
4629         olddtv = ((Elf_Addr**)oldsegbase)[1];
4630         for (i = 0; i < olddtv[1]; i++) {
4631             if (olddtv[i+2] < oldsegbase - size || olddtv[i+2] > oldsegbase) {
4632                 dtv[i+2] = olddtv[i+2];
4633                 olddtv[i+2] = 0;
4634             }
4635         }
4636
4637         /*
4638          * We assume that this block was the one we created with
4639          * allocate_initial_tls().
4640          */
4641         free_tls(oldtls, 2*sizeof(Elf_Addr), sizeof(Elf_Addr));
4642     } else {
4643         obj = objs;
4644         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
4645                 if (obj->marker || obj->tlsoffset == 0)
4646                         continue;
4647                 addr = segbase - obj->tlsoffset;
4648                 memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize),
4649                        0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4650                 if (obj->tlsinit)
4651                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4652                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4653         }
4654     }
4655
4656     return (void*) segbase;
4657 }
4658
4659 void
4660 free_tls(void *tls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4661 {
4662     Elf_Addr* dtv;
4663     size_t size, ralign;
4664     int dtvsize, i;
4665     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4666
4667     /*
4668      * Figure out the size of the initial TLS block so that we can
4669      * find stuff which ___tls_get_addr() allocated dynamically.
4670      */
4671     ralign = tcbalign;
4672     if (tls_static_max_align > ralign)
4673             ralign = tls_static_max_align;
4674     size = round(tls_static_space, ralign);
4675
4676     dtv = ((Elf_Addr**)tls)[1];
4677     dtvsize = dtv[1];
4678     tlsend = (Elf_Addr) tls;
4679     tlsstart = tlsend - size;
4680     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4681         if (dtv[i + 2] != 0 && (dtv[i + 2] < tlsstart || dtv[i + 2] > tlsend)) {
4682                 free_aligned((void *)dtv[i + 2]);
4683         }
4684     }
4685
4686     free_aligned((void *)tlsstart);
4687     free((void*) dtv);
4688 }
4689
4690 #endif
4691
4692 /*
4693  * Allocate TLS block for module with given index.
4694  */
4695 void *
4696 allocate_module_tls(int index)
4697 {
4698     Obj_Entry* obj;
4699     char* p;
4700
4701     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
4702         if (obj->marker)
4703             continue;
4704         if (obj->tlsindex == index)
4705             break;
4706     }
4707     if (!obj) {
4708         _rtld_error("Can't find module with TLS index %d", index);
4709         rtld_die();
4710     }
4711
4712     p = malloc_aligned(obj->tlssize, obj->tlsalign);
4713     memcpy(p, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4714     memset(p + obj->tlsinitsize, 0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4715
4716     return p;
4717 }
4718
4719 bool
4720 allocate_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4721 {
4722     size_t off;
4723
4724     if (obj->tls_done)
4725         return true;
4726
4727     if (obj->tlssize == 0) {
4728         obj->tls_done = true;
4729         return true;
4730     }
4731
4732     if (tls_last_offset == 0)
4733         off = calculate_first_tls_offset(obj->tlssize, obj->tlsalign);
4734     else
4735         off = calculate_tls_offset(tls_last_offset, tls_last_size,
4736                                    obj->tlssize, obj->tlsalign);
4737
4738     /*
4739      * If we have already fixed the size of the static TLS block, we
4740      * must stay within that size. When allocating the static TLS, we
4741      * leave a small amount of space spare to be used for dynamically
4742      * loading modules which use static TLS.
4743      */
4744     if (tls_static_space != 0) {
4745         if (calculate_tls_end(off, obj->tlssize) > tls_static_space)
4746             return false;
4747     } else if (obj->tlsalign > tls_static_max_align) {
4748             tls_static_max_align = obj->tlsalign;
4749     }
4750
4751     tls_last_offset = obj->tlsoffset = off;
4752     tls_last_size = obj->tlssize;
4753     obj->tls_done = true;
4754
4755     return true;
4756 }
4757
4758 void
4759 free_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4760 {
4761
4762     /*
4763      * If we were the last thing to allocate out of the static TLS
4764      * block, we give our space back to the 'allocator'. This is a
4765      * simplistic workaround to allow libGL.so.1 to be loaded and
4766      * unloaded multiple times.
4767      */
4768     if (calculate_tls_end(obj->tlsoffset, obj->tlssize)
4769         == calculate_tls_end(tls_last_offset, tls_last_size)) {
4770         tls_last_offset -= obj->tlssize;
4771         tls_last_size = 0;
4772     }
4773 }
4774
4775 void *
4776 _rtld_allocate_tls(void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4777 {
4778     void *ret;
4779     RtldLockState lockstate;
4780
4781     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4782     ret = allocate_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)), oldtls,
4783       tcbsize, tcbalign);
4784     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4785     return (ret);
4786 }
4787
4788 void
4789 _rtld_free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4790 {
4791     RtldLockState lockstate;
4792
4793     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4794     free_tls(tcb, tcbsize, tcbalign);
4795     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4796 }
4797
4798 static void
4799 object_add_name(Obj_Entry *obj, const char *name)
4800 {
4801     Name_Entry *entry;
4802     size_t len;
4803
4804     len = strlen(name);
4805     entry = malloc(sizeof(Name_Entry) + len);
4806
4807     if (entry != NULL) {
4808         strcpy(entry->name, name);
4809         STAILQ_INSERT_TAIL(&obj->names, entry, link);
4810     }
4811 }
4812
4813 static int
4814 object_match_name(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4815 {
4816     Name_Entry *entry;
4817
4818     STAILQ_FOREACH(entry, &obj->names, link) {
4819         if (strcmp(name, entry->name) == 0)
4820             return (1);
4821     }
4822     return (0);
4823 }
4824
4825 static Obj_Entry *
4826 locate_dependency(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4827 {
4828     const Objlist_Entry *entry;
4829     const Needed_Entry *needed;
4830
4831     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
4832         if (object_match_name(entry->obj, name))
4833             return entry->obj;
4834     }
4835
4836     for (needed = obj->needed;  needed != NULL;  needed = needed->next) {
4837         if (strcmp(obj->strtab + needed->name, name) == 0 ||
4838           (needed->obj != NULL && object_match_name(needed->obj, name))) {
4839             /*
4840              * If there is DT_NEEDED for the name we are looking for,
4841              * we are all set.  Note that object might not be found if
4842              * dependency was not loaded yet, so the function can
4843              * return NULL here.  This is expected and handled
4844              * properly by the caller.
4845              */
4846             return (needed->obj);
4847         }
4848     }
4849     _rtld_error("%s: Unexpected inconsistency: dependency %s not found",
4850         obj->path, name);
4851     rtld_die();
4852 }
4853
4854 static int
4855 check_object_provided_version(Obj_Entry *refobj, const Obj_Entry *depobj,
4856     const Elf_Vernaux *vna)
4857 {
4858     const Elf_Verdef *vd;
4859     const char *vername;
4860
4861     vername = refobj->strtab + vna->vna_name;
4862     vd = depobj->verdef;
4863     if (vd == NULL) {
4864         _rtld_error("%s: version %s required by %s not defined",
4865             depobj->path, vername, refobj->path);
4866         return (-1);
4867     }
4868     for (;;) {
4869         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4870             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4871                 depobj->path, vd->vd_version);
4872             return (-1);
4873         }
4874         if (vna->vna_hash == vd->vd_hash) {
4875             const Elf_Verdaux *aux = (const Elf_Verdaux *)
4876                 ((char *)vd + vd->vd_aux);
4877             if (strcmp(vername, depobj->strtab + aux->vda_name) == 0)
4878                 return (0);
4879         }
4880         if (vd->vd_next == 0)
4881             break;
4882         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4883     }
4884     if (vna->vna_flags & VER_FLG_WEAK)
4885         return (0);
4886     _rtld_error("%s: version %s required by %s not found",
4887         depobj->path, vername, refobj->path);
4888     return (-1);
4889 }
4890
4891 static int
4892 rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *obj)
4893 {
4894     const Elf_Verneed *vn;
4895     const Elf_Verdef  *vd;
4896     const Elf_Verdaux *vda;
4897     const Elf_Vernaux *vna;
4898     const Obj_Entry *depobj;
4899     int maxvernum, vernum;
4900
4901     if (obj->ver_checked)
4902         return (0);
4903     obj->ver_checked = true;
4904
4905     maxvernum = 0;
4906     /*
4907      * Walk over defined and required version records and figure out
4908      * max index used by any of them. Do very basic sanity checking
4909      * while there.
4910      */
4911     vn = obj->verneed;
4912     while (vn != NULL) {
4913         if (vn->vn_version != VER_NEED_CURRENT) {
4914             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verneed entry",
4915                 obj->path, vn->vn_version);
4916             return (-1);
4917         }
4918         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4919         for (;;) {
4920             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4921             if (vernum > maxvernum)
4922                 maxvernum = vernum;
4923             if (vna->vna_next == 0)
4924                  break;
4925             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4926         }
4927         if (vn->vn_next == 0)
4928             break;
4929         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4930     }
4931
4932     vd = obj->verdef;
4933     while (vd != NULL) {
4934         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4935             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4936                 obj->path, vd->vd_version);
4937             return (-1);
4938         }
4939         vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4940         if (vernum > maxvernum)
4941                 maxvernum = vernum;
4942         if (vd->vd_next == 0)
4943             break;
4944         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4945     }
4946
4947     if (maxvernum == 0)
4948         return (0);
4949
4950     /*
4951      * Store version information in array indexable by version index.
4952      * Verify that object version requirements are satisfied along the
4953      * way.
4954      */
4955     obj->vernum = maxvernum + 1;
4956     obj->vertab = xcalloc(obj->vernum, sizeof(Ver_Entry));
4957
4958     vd = obj->verdef;
4959     while (vd != NULL) {
4960         if ((vd->vd_flags & VER_FLG_BASE) == 0) {
4961             vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4962             assert(vernum <= maxvernum);
4963             vda = (const Elf_Verdaux *)((char *)vd + vd->vd_aux);
4964             obj->vertab[vernum].hash = vd->vd_hash;
4965             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vda->vda_name;
4966             obj->vertab[vernum].file = NULL;
4967             obj->vertab[vernum].flags = 0;
4968         }
4969         if (vd->vd_next == 0)
4970             break;
4971         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4972     }
4973
4974     vn = obj->verneed;
4975     while (vn != NULL) {
4976         depobj = locate_dependency(obj, obj->strtab + vn->vn_file);
4977         if (depobj == NULL)
4978             return (-1);
4979         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4980         for (;;) {
4981             if (check_object_provided_version(obj, depobj, vna))
4982                 return (-1);
4983             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4984             assert(vernum <= maxvernum);
4985             obj->vertab[vernum].hash = vna->vna_hash;
4986             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vna->vna_name;
4987             obj->vertab[vernum].file = obj->strtab + vn->vn_file;
4988             obj->vertab[vernum].flags = (vna->vna_other & VER_NEED_HIDDEN) ?
4989                 VER_INFO_HIDDEN : 0;
4990             if (vna->vna_next == 0)
4991                  break;
4992             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4993         }
4994         if (vn->vn_next == 0)
4995             break;
4996         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4997     }
4998     return 0;
4999 }
5000
5001 static int
5002 rtld_verify_versions(const Objlist *objlist)
5003 {
5004     Objlist_Entry *entry;
5005     int rc;
5006
5007     rc = 0;
5008     STAILQ_FOREACH(entry, objlist, link) {
5009         /*
5010          * Skip dummy objects or objects that have their version requirements
5011          * already checked.
5012          */
5013         if (entry->obj->strtab == NULL || entry->obj->vertab != NULL)
5014             continue;
5015         if (rtld_verify_object_versions(entry->obj) == -1) {
5016             rc = -1;
5017             if (ld_tracing == NULL)
5018                 break;
5019         }
5020     }
5021     if (rc == 0 || ld_tracing != NULL)
5022         rc = rtld_verify_object_versions(&obj_rtld);
5023     return rc;
5024 }
5025
5026 const Ver_Entry *
5027 fetch_ventry(const Obj_Entry *obj, unsigned long symnum)
5028 {
5029     Elf_Versym vernum;
5030
5031     if (obj->vertab) {
5032         vernum = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
5033         if (vernum >= obj->vernum) {
5034             _rtld_error("%s: symbol %s has wrong verneed value %d",
5035                 obj->path, obj->strtab + symnum, vernum);
5036         } else if (obj->vertab[vernum].hash != 0) {
5037             return &obj->vertab[vernum];
5038         }
5039     }
5040     return NULL;
5041 }
5042
5043 int
5044 _rtld_get_stack_prot(void)
5045 {
5046
5047         return (stack_prot);
5048 }
5049
5050 int
5051 _rtld_is_dlopened(void *arg)
5052 {
5053         Obj_Entry *obj;
5054         RtldLockState lockstate;
5055         int res;
5056
5057         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
5058         obj = dlcheck(arg);
5059         if (obj == NULL)
5060                 obj = obj_from_addr(arg);
5061         if (obj == NULL) {
5062                 _rtld_error("No shared object contains address");
5063                 lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5064                 return (-1);
5065         }
5066         res = obj->dlopened ? 1 : 0;
5067         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
5068         return (res);
5069 }
5070
5071 static void
5072 map_stacks_exec(RtldLockState *lockstate)
5073 {
5074         void (*thr_map_stacks_exec)(void);
5075
5076         if ((max_stack_flags & PF_X) == 0 || (stack_prot & PROT_EXEC) != 0)
5077                 return;
5078         thr_map_stacks_exec = (void (*)(void))(uintptr_t)
5079             get_program_var_addr("__pthread_map_stacks_exec", lockstate);
5080         if (thr_map_stacks_exec != NULL) {
5081                 stack_prot |= PROT_EXEC;
5082                 thr_map_stacks_exec();
5083         }
5084 }
5085
5086 void
5087 symlook_init(SymLook *dst, const char *name)
5088 {
5089
5090         bzero(dst, sizeof(*dst));
5091         dst->name = name;
5092         dst->hash = elf_hash(name);
5093         dst->hash_gnu = gnu_hash(name);
5094 }
5095
5096 static void
5097 symlook_init_from_req(SymLook *dst, const SymLook *src)
5098 {
5099
5100         dst->name = src->name;
5101         dst->hash = src->hash;
5102         dst->hash_gnu = src->hash_gnu;
5103         dst->ventry = src->ventry;
5104         dst->flags = src->flags;
5105         dst->defobj_out = NULL;
5106         dst->sym_out = NULL;
5107         dst->lockstate = src->lockstate;
5108 }
5109
5110
5111 /*
5112  * Parse a file descriptor number without pulling in more of libc (e.g. atoi).
5113  */
5114 static int
5115 parse_libdir(const char *str)
5116 {
5117         static const int RADIX = 10;  /* XXXJA: possibly support hex? */
5118         const char *orig;
5119         int fd;
5120         char c;
5121
5122         orig = str;
5123         fd = 0;
5124         for (c = *str; c != '\0'; c = *++str) {
5125                 if (c < '0' || c > '9')
5126                         return (-1);
5127
5128                 fd *= RADIX;
5129                 fd += c - '0';
5130         }
5131
5132         /* Make sure we actually parsed something. */
5133         if (str == orig) {
5134                 _rtld_error("failed to parse directory FD from '%s'", str);
5135                 return (-1);
5136         }
5137         return (fd);
5138 }
5139
5140 /*
5141  * Overrides for libc_pic-provided functions.
5142  */
5143
5144 int
5145 __getosreldate(void)
5146 {
5147         size_t len;
5148         int oid[2];
5149         int error, osrel;
5150
5151         if (osreldate != 0)
5152                 return (osreldate);
5153
5154         oid[0] = CTL_KERN;
5155         oid[1] = KERN_OSRELDATE;
5156         osrel = 0;
5157         len = sizeof(osrel);
5158         error = sysctl(oid, 2, &osrel, &len, NULL, 0);
5159         if (error == 0 && osrel > 0 && len == sizeof(osrel))
5160                 osreldate = osrel;
5161         return (osreldate);
5162 }
5163
5164 void
5165 exit(int status)
5166 {
5167
5168         _exit(status);
5169 }
5170
5171 void (*__cleanup)(void);
5172 int __isthreaded = 0;
5173 int _thread_autoinit_dummy_decl = 1;
5174
5175 /*
5176  * No unresolved symbols for rtld.
5177  */
5178 void
5179 __pthread_cxa_finalize(struct dl_phdr_info *a)
5180 {
5181 }
5182
5183 void
5184 __stack_chk_fail(void)
5185 {
5186
5187         _rtld_error("stack overflow detected; terminated");
5188         rtld_die();
5189 }
5190 __weak_reference(__stack_chk_fail, __stack_chk_fail_local);
5191
5192 void
5193 __chk_fail(void)
5194 {
5195
5196         _rtld_error("buffer overflow detected; terminated");
5197         rtld_die();
5198 }
5199
5200 const char *
5201 rtld_strerror(int errnum)
5202 {
5203
5204         if (errnum < 0 || errnum >= sys_nerr)
5205                 return ("Unknown error");
5206         return (sys_errlist[errnum]);
5207 }