]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
Better comments for vlrureclaim
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / imgact_elf.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2017 Dell EMC
5  * Copyright (c) 2000-2001, 2003 David O'Brien
6  * Copyright (c) 1995-1996 Søren Schmidt
7  * Copyright (c) 1996 Peter Wemm
8  * All rights reserved.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
15  *    in this position and unchanged.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
18  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
19  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
20  *    derived from this software without specific prior written permission
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
23  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
24  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
25  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
27  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
31  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_capsicum.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/capsicum.h>
41 #include <sys/compressor.h>
42 #include <sys/exec.h>
43 #include <sys/fcntl.h>
44 #include <sys/imgact.h>
45 #include <sys/imgact_elf.h>
46 #include <sys/jail.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/lock.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/mount.h>
51 #include <sys/mman.h>
52 #include <sys/namei.h>
53 #include <sys/pioctl.h>
54 #include <sys/proc.h>
55 #include <sys/procfs.h>
56 #include <sys/ptrace.h>
57 #include <sys/racct.h>
58 #include <sys/resourcevar.h>
59 #include <sys/rwlock.h>
60 #include <sys/sbuf.h>
61 #include <sys/sf_buf.h>
62 #include <sys/smp.h>
63 #include <sys/systm.h>
64 #include <sys/signalvar.h>
65 #include <sys/stat.h>
66 #include <sys/sx.h>
67 #include <sys/syscall.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/sysent.h>
70 #include <sys/vnode.h>
71 #include <sys/syslog.h>
72 #include <sys/eventhandler.h>
73 #include <sys/user.h>
74
75 #include <vm/vm.h>
76 #include <vm/vm_kern.h>
77 #include <vm/vm_param.h>
78 #include <vm/pmap.h>
79 #include <vm/vm_map.h>
80 #include <vm/vm_object.h>
81 #include <vm/vm_extern.h>
82
83 #include <machine/elf.h>
84 #include <machine/md_var.h>
85
86 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
87 #define OLD_EI_BRAND    8
88
89 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
90 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
91     const char *interp, int32_t *osrel, uint32_t *fctl0);
92 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
93     u_long *entry);
94 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
95     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot);
96 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
97 static bool __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
98     int32_t *osrel);
99 static bool kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
100 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
101     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel, uint32_t *fctl0);
102 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
103 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
104
105 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
106     "");
107
108 #define CORE_BUF_SIZE   (16 * 1024)
109
110 int __elfN(fallback_brand) = -1;
111 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
112     fallback_brand, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(fallback_brand), 0,
113     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
114
115 static int elf_legacy_coredump = 0;
116 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
117     &elf_legacy_coredump, 0,
118     "include all and only RW pages in core dumps");
119
120 int __elfN(nxstack) =
121 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */ || \
122     (defined(__arm__) && __ARM_ARCH >= 7) || defined(__aarch64__) || \
123     defined(__riscv)
124         1;
125 #else
126         0;
127 #endif
128 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
129     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
130     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
131
132 #if __ELF_WORD_SIZE == 32 && (defined(__amd64__) || defined(__i386__))
133 int i386_read_exec = 0;
134 SYSCTL_INT(_kern_elf32, OID_AUTO, read_exec, CTLFLAG_RW, &i386_read_exec, 0,
135     "enable execution from readable segments");
136 #endif
137
138 SYSCTL_NODE(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, aslr, CTLFLAG_RW, 0,
139     "");
140 #define ASLR_NODE_OID   __CONCAT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), _aslr)
141
142 static int __elfN(aslr_enabled) = 0;
143 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, enable, CTLFLAG_RWTUN,
144     &__elfN(aslr_enabled), 0,
145     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
146     ": enable address map randomization");
147
148 static int __elfN(pie_aslr_enabled) = 0;
149 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, pie_enable, CTLFLAG_RWTUN,
150     &__elfN(pie_aslr_enabled), 0,
151     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
152     ": enable address map randomization for PIE binaries");
153
154 static int __elfN(aslr_honor_sbrk) = 1;
155 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, honor_sbrk, CTLFLAG_RW,
156     &__elfN(aslr_honor_sbrk), 0,
157     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": assume sbrk is used");
158
159 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
160
161 #define aligned(a, t)   (rounddown2((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
162
163 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
164
165 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
166         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
167         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
168         .hdr.n_type     = NT_FREEBSD_ABI_TAG,
169         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
170         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
171         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
172 };
173
174 static bool
175 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
176 {
177         uintptr_t p;
178
179         p = (uintptr_t)(note + 1);
180         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
181         *osrel = *(const int32_t *)(p);
182
183         return (true);
184 }
185
186 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
187 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
188
189 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
190         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
191         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
192         .hdr.n_type     = 1,
193         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
194         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
195         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
196 };
197
198 static bool
199 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
200 {
201         const Elf32_Word *desc;
202         uintptr_t p;
203
204         p = (uintptr_t)(note + 1);
205         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
206
207         desc = (const Elf32_Word *)p;
208         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
209                 return (false);
210
211         /*
212          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
213          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
214          */
215         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
216
217         return (true);
218 }
219
220 int
221 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
222 {
223         int i;
224
225         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
226                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
227                         elf_brand_list[i] = entry;
228                         break;
229                 }
230         }
231         if (i == MAX_BRANDS) {
232                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
233                         __func__, entry);
234                 return (-1);
235         }
236         return (0);
237 }
238
239 int
240 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
241 {
242         int i;
243
244         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
245                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
246                         elf_brand_list[i] = NULL;
247                         break;
248                 }
249         }
250         if (i == MAX_BRANDS)
251                 return (-1);
252         return (0);
253 }
254
255 int
256 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
257 {
258         struct proc *p;
259         int rval = FALSE;
260
261         sx_slock(&allproc_lock);
262         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
263                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
264                         rval = TRUE;
265                         break;
266                 }
267         }
268         sx_sunlock(&allproc_lock);
269
270         return (rval);
271 }
272
273 static Elf_Brandinfo *
274 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
275     int32_t *osrel, uint32_t *fctl0)
276 {
277         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
278         Elf_Brandinfo *bi, *bi_m;
279         boolean_t ret;
280         int i, interp_name_len;
281
282         interp_name_len = interp != NULL ? strlen(interp) + 1 : 0;
283
284         /*
285          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
286          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
287          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
288          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
289          */
290
291         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
292         bi_m = NULL;
293         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
294                 bi = elf_brand_list[i];
295                 if (bi == NULL)
296                         continue;
297                 if (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0)
298                         continue;
299                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
300                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
301                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel,
302                             fctl0);
303                         /* Give brand a chance to veto check_note's guess */
304                         if (ret && bi->header_supported)
305                                 ret = bi->header_supported(imgp);
306                         /*
307                          * If note checker claimed the binary, but the
308                          * interpreter path in the image does not
309                          * match default one for the brand, try to
310                          * search for other brands with the same
311                          * interpreter.  Either there is better brand
312                          * with the right interpreter, or, failing
313                          * this, we return first brand which accepted
314                          * our note and, optionally, header.
315                          */
316                         if (ret && bi_m == NULL && interp != NULL &&
317                             (bi->interp_path == NULL ||
318                             (strlen(bi->interp_path) + 1 != interp_name_len ||
319                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
320                             != 0))) {
321                                 bi_m = bi;
322                                 ret = 0;
323                         }
324                         if (ret)
325                                 return (bi);
326                 }
327         }
328         if (bi_m != NULL)
329                 return (bi_m);
330
331         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
332         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
333                 bi = elf_brand_list[i];
334                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
335                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
336                         continue;
337                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
338                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
339                     (bi->compat_3_brand != NULL &&
340                     strcmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
341                     bi->compat_3_brand) == 0))) {
342                         /* Looks good, but give brand a chance to veto */
343                         if (bi->header_supported == NULL ||
344                             bi->header_supported(imgp)) {
345                                 /*
346                                  * Again, prefer strictly matching
347                                  * interpreter path.
348                                  */
349                                 if (interp_name_len == 0 &&
350                                     bi->interp_path == NULL)
351                                         return (bi);
352                                 if (bi->interp_path != NULL &&
353                                     strlen(bi->interp_path) + 1 ==
354                                     interp_name_len && strncmp(interp,
355                                     bi->interp_path, interp_name_len) == 0)
356                                         return (bi);
357                                 if (bi_m == NULL)
358                                         bi_m = bi;
359                         }
360                 }
361         }
362         if (bi_m != NULL)
363                 return (bi_m);
364
365         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
366         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
367                 bi = elf_brand_list[i];
368                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
369                     bi->header_supported == NULL)
370                         continue;
371                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
372                         ret = bi->header_supported(imgp);
373                         if (ret)
374                                 return (bi);
375                 }
376         }
377
378         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
379         if (interp != NULL) {
380                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
381                         bi = elf_brand_list[i];
382                         if (bi == NULL || (bi->flags &
383                             (BI_BRAND_NOTE_MANDATORY | BI_BRAND_ONLY_STATIC))
384                             != 0)
385                                 continue;
386                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
387                             bi->interp_path != NULL &&
388                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
389                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
390                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
391                             == 0 && (bi->header_supported == NULL ||
392                             bi->header_supported(imgp)))
393                                 return (bi);
394                 }
395         }
396
397         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
398         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
399                 bi = elf_brand_list[i];
400                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
401                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
402                         continue;
403                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
404                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand &&
405                     (bi->header_supported == NULL ||
406                     bi->header_supported(imgp)))
407                         return (bi);
408         }
409         return (NULL);
410 }
411
412 static int
413 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
414 {
415         Elf_Brandinfo *bi;
416         int i;
417
418         if (!IS_ELF(*hdr) ||
419             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
420             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
421             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
422             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
423             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
424                 return (ENOEXEC);
425
426         /*
427          * Make sure we have at least one brand for this machine.
428          */
429
430         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
431                 bi = elf_brand_list[i];
432                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
433                         break;
434         }
435         if (i == MAX_BRANDS)
436                 return (ENOEXEC);
437
438         return (0);
439 }
440
441 static int
442 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
443     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
444 {
445         struct sf_buf *sf;
446         int error;
447         vm_offset_t off;
448
449         /*
450          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
451          */
452         vm_map_fixed(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end) -
453             trunc_page(start), VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
454
455         /*
456          * Find the page from the underlying object.
457          */
458         if (object != NULL) {
459                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
460                 if (sf == NULL)
461                         return (KERN_FAILURE);
462                 off = offset - trunc_page(offset);
463                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
464                     end - start);
465                 vm_imgact_unmap_page(sf);
466                 if (error != 0)
467                         return (KERN_FAILURE);
468         }
469
470         return (KERN_SUCCESS);
471 }
472
473 static int
474 __elfN(map_insert)(struct image_params *imgp, vm_map_t map, vm_object_t object,
475     vm_ooffset_t offset, vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot,
476     int cow)
477 {
478         struct sf_buf *sf;
479         vm_offset_t off;
480         vm_size_t sz;
481         int error, locked, rv;
482
483         if (start != trunc_page(start)) {
484                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
485                     round_page(start), prot);
486                 if (rv != KERN_SUCCESS)
487                         return (rv);
488                 offset += round_page(start) - start;
489                 start = round_page(start);
490         }
491         if (end != round_page(end)) {
492                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
493                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
494                 if (rv != KERN_SUCCESS)
495                         return (rv);
496                 end = trunc_page(end);
497         }
498         if (start >= end)
499                 return (KERN_SUCCESS);
500         if ((offset & PAGE_MASK) != 0) {
501                 /*
502                  * The mapping is not page aligned.  This means that we have
503                  * to copy the data.
504                  */
505                 rv = vm_map_fixed(map, NULL, 0, start, end - start,
506                     prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
507                 if (rv != KERN_SUCCESS)
508                         return (rv);
509                 if (object == NULL)
510                         return (KERN_SUCCESS);
511                 for (; start < end; start += sz) {
512                         sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
513                         if (sf == NULL)
514                                 return (KERN_FAILURE);
515                         off = offset - trunc_page(offset);
516                         sz = end - start;
517                         if (sz > PAGE_SIZE - off)
518                                 sz = PAGE_SIZE - off;
519                         error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
520                             (caddr_t)start, sz);
521                         vm_imgact_unmap_page(sf);
522                         if (error != 0)
523                                 return (KERN_FAILURE);
524                         offset += sz;
525                 }
526         } else {
527                 vm_object_reference(object);
528                 rv = vm_map_fixed(map, object, offset, start, end - start,
529                     prot, VM_PROT_ALL, cow | MAP_CHECK_EXCL |
530                     (object != NULL ? MAP_VN_EXEC : 0));
531                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
532                         locked = VOP_ISLOCKED(imgp->vp);
533                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
534                         vm_object_deallocate(object);
535                         vn_lock(imgp->vp, locked | LK_RETRY);
536                         return (rv);
537                 } else if (object != NULL) {
538                         MPASS(imgp->vp->v_object == object);
539                         VOP_SET_TEXT_CHECKED(imgp->vp);
540                 }
541         }
542         return (KERN_SUCCESS);
543 }
544
545 static int
546 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
547     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot)
548 {
549         struct sf_buf *sf;
550         size_t map_len;
551         vm_map_t map;
552         vm_object_t object;
553         vm_offset_t map_addr;
554         int error, rv, cow;
555         size_t copy_len;
556         vm_ooffset_t file_addr;
557
558         /*
559          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
560          * header is greater than the actual file pager object's size.
561          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
562          * walk right off the end of the file object and into the ether.
563          *
564          * While I'm here, might as well check for something else that
565          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
566          */
567         if ((filsz != 0 && (off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size) ||
568             filsz > memsz) {
569                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
570                 return (ENOEXEC);
571         }
572
573         object = imgp->object;
574         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
575         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr);
576         file_addr = trunc_page(offset);
577
578         /*
579          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
580          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
581          * early and copy the initialized data into that first page.  We
582          * choose the second.
583          */
584         if (filsz == 0)
585                 map_len = 0;
586         else if (memsz > filsz)
587                 map_len = trunc_page(offset + filsz) - file_addr;
588         else
589                 map_len = round_page(offset + filsz) - file_addr;
590
591         if (map_len != 0) {
592                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
593                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
594                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
595
596                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, object, file_addr,
597                     map_addr, map_addr + map_len, prot, cow);
598                 if (rv != KERN_SUCCESS)
599                         return (EINVAL);
600
601                 /* we can stop now if we've covered it all */
602                 if (memsz == filsz)
603                         return (0);
604         }
605
606
607         /*
608          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
609          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
610          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
611          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
612          */
613         copy_len = filsz == 0 ? 0 : (offset + filsz) - trunc_page(offset +
614             filsz);
615         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr + filsz);
616         map_len = round_page((vm_offset_t)vmaddr + memsz) - map_addr;
617
618         /* This had damn well better be true! */
619         if (map_len != 0) {
620                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, NULL, 0, map_addr,
621                     map_addr + map_len, prot, 0);
622                 if (rv != KERN_SUCCESS)
623                         return (EINVAL);
624         }
625
626         if (copy_len != 0) {
627                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
628                 if (sf == NULL)
629                         return (EIO);
630
631                 /* send the page fragment to user space */
632                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf), (caddr_t)map_addr,
633                     copy_len);
634                 vm_imgact_unmap_page(sf);
635                 if (error != 0)
636                         return (error);
637         }
638
639         /*
640          * Remove write access to the page if it was only granted by map_insert
641          * to allow copyout.
642          */
643         if ((prot & VM_PROT_WRITE) == 0)
644                 vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
645                     map_len), prot, FALSE);
646
647         return (0);
648 }
649
650 static int
651 __elfN(load_sections)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
652     const Elf_Phdr *phdr, u_long rbase, u_long *base_addrp)
653 {
654         vm_prot_t prot;
655         u_long base_addr;
656         bool first;
657         int error, i;
658
659         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
660
661         base_addr = 0;
662         first = true;
663
664         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
665                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
666                         continue;
667
668                 /* Loadable segment */
669                 prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
670                 error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
671                     (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
672                     phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot);
673                 if (error != 0)
674                         return (error);
675
676                 /*
677                  * Establish the base address if this is the first segment.
678                  */
679                 if (first) {
680                         base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + rbase);
681                         first = false;
682                 }
683         }
684
685         if (base_addrp != NULL)
686                 *base_addrp = base_addr;
687
688         return (0);
689 }
690
691 /*
692  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
693  * or an executable.
694  *
695  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
696  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
697  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
698  * where the file was actually loaded.
699  *
700  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
701  * the entry point for the loaded file.
702  */
703 static int
704 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
705         u_long *entry)
706 {
707         struct {
708                 struct nameidata nd;
709                 struct vattr attr;
710                 struct image_params image_params;
711         } *tempdata;
712         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
713         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
714         struct nameidata *nd;
715         struct vattr *attr;
716         struct image_params *imgp;
717         u_long rbase;
718         u_long base_addr = 0;
719         int error;
720
721 #ifdef CAPABILITY_MODE
722         /*
723          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
724          * that the checks in namei() are correct.
725          */
726         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
727                 return (ECAPMODE);
728 #endif
729
730         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
731         nd = &tempdata->nd;
732         attr = &tempdata->attr;
733         imgp = &tempdata->image_params;
734
735         /*
736          * Initialize part of the common data
737          */
738         imgp->proc = p;
739         imgp->attr = attr;
740         imgp->firstpage = NULL;
741         imgp->image_header = NULL;
742         imgp->object = NULL;
743         imgp->execlabel = NULL;
744
745         NDINIT(nd, LOOKUP, FOLLOW | LOCKSHARED | LOCKLEAF, UIO_SYSSPACE, file,
746             curthread);
747         if ((error = namei(nd)) != 0) {
748                 nd->ni_vp = NULL;
749                 goto fail;
750         }
751         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
752         imgp->vp = nd->ni_vp;
753
754         /*
755          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
756          */
757         error = exec_check_permissions(imgp);
758         if (error)
759                 goto fail;
760
761         error = exec_map_first_page(imgp);
762         if (error)
763                 goto fail;
764
765         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
766
767         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
768         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
769                 goto fail;
770         if (hdr->e_type == ET_DYN)
771                 rbase = *addr;
772         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
773                 rbase = 0;
774         else {
775                 error = ENOEXEC;
776                 goto fail;
777         }
778
779         /* Only support headers that fit within first page for now      */
780         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
781             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
782                 error = ENOEXEC;
783                 goto fail;
784         }
785
786         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
787         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
788                 error = ENOEXEC;
789                 goto fail;
790         }
791
792         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, rbase, &base_addr);
793         if (error != 0)
794                 goto fail;
795
796         *addr = base_addr;
797         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
798
799 fail:
800         if (imgp->firstpage)
801                 exec_unmap_first_page(imgp);
802
803         if (nd->ni_vp) {
804                 if (imgp->textset)
805                         VOP_UNSET_TEXT_CHECKED(nd->ni_vp);
806                 vput(nd->ni_vp);
807         }
808         free(tempdata, M_TEMP);
809
810         return (error);
811 }
812
813 static u_long
814 __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(vm_map_t map __unused, u_long minv, u_long maxv,
815     u_int align)
816 {
817         u_long rbase, res;
818
819         MPASS(vm_map_min(map) <= minv);
820         MPASS(maxv <= vm_map_max(map));
821         MPASS(minv < maxv);
822         MPASS(minv + align < maxv);
823         arc4rand(&rbase, sizeof(rbase), 0);
824         res = roundup(minv, (u_long)align) + rbase % (maxv - minv);
825         res &= ~((u_long)align - 1);
826         if (res >= maxv)
827                 res -= align;
828         KASSERT(res >= minv,
829             ("res %#lx < minv %#lx, maxv %#lx rbase %#lx",
830             res, minv, maxv, rbase));
831         KASSERT(res < maxv,
832             ("res %#lx > maxv %#lx, minv %#lx rbase %#lx",
833             res, maxv, minv, rbase));
834         return (res);
835 }
836
837 static int
838 __elfN(enforce_limits)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
839     const Elf_Phdr *phdr, u_long et_dyn_addr)
840 {
841         struct vmspace *vmspace;
842         const char *err_str;
843         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
844         u_long seg_size, seg_addr;
845         int i;
846
847         err_str = NULL;
848         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
849
850         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
851                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
852                         continue;
853
854                 seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
855                 seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
856                     phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
857
858                 /*
859                  * Make the largest executable segment the official
860                  * text segment and all others data.
861                  *
862                  * Note that obreak() assumes that data_addr + data_size == end
863                  * of data load area, and the ELF file format expects segments
864                  * to be sorted by address.  If multiple data segments exist,
865                  * the last one will be used.
866                  */
867
868                 if ((phdr[i].p_flags & PF_X) != 0 && text_size < seg_size) {
869                         text_size = seg_size;
870                         text_addr = seg_addr;
871                 } else {
872                         data_size = seg_size;
873                         data_addr = seg_addr;
874                 }
875                 total_size += seg_size;
876         }
877         
878         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
879                 data_addr = text_addr;
880                 data_size = text_size;
881         }
882
883         /*
884          * Check limits.  It should be safe to check the
885          * limits after loading the segments since we do
886          * not actually fault in all the segments pages.
887          */
888         PROC_LOCK(imgp->proc);
889         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
890                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
891         else if (text_size > maxtsiz)
892                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
893         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
894                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
895         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
896                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
897         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
898                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
899         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
900         if (err_str != NULL) {
901                 uprintf("%s\n", err_str);
902                 return (ENOMEM);
903         }
904
905         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
906         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
907         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
908         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
909         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
910
911         return (0);
912 }
913
914 static int
915 __elfN(get_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Phdr *phdr,
916     char **interpp, bool *free_interpp)
917 {
918         struct thread *td;
919         char *interp;
920         int error, interp_name_len;
921
922         KASSERT(phdr->p_type == PT_INTERP,
923             ("%s: p_type %u != PT_INTERP", __func__, phdr->p_type));
924         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
925
926         td = curthread;
927
928         /* Path to interpreter */
929         if (phdr->p_filesz < 2 || phdr->p_filesz > MAXPATHLEN) {
930                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
931                 return (ENOEXEC);
932         }
933
934         interp_name_len = phdr->p_filesz;
935         if (phdr->p_offset > PAGE_SIZE ||
936             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr->p_offset) {
937                 /*
938                  * The vnode lock might be needed by the pagedaemon to
939                  * clean pages owned by the vnode.  Do not allow sleep
940                  * waiting for memory with the vnode locked, instead
941                  * try non-sleepable allocation first, and if it
942                  * fails, go to the slow path were we drop the lock
943                  * and do M_WAITOK.  A text reference prevents
944                  * modifications to the vnode content.
945                  */
946                 interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_NOWAIT);
947                 if (interp == NULL) {
948                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
949                         interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_WAITOK);
950                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
951                 }
952
953                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp,
954                     interp_name_len, phdr->p_offset,
955                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
956                     NOCRED, NULL, td);
957                 if (error != 0) {
958                         free(interp, M_TEMP);
959                         uprintf("i/o error PT_INTERP %d\n", error);
960                         return (error);
961                 }
962                 interp[interp_name_len] = '\0';
963
964                 *interpp = interp;
965                 *free_interpp = true;
966                 return (0);
967         }
968
969         interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) + phdr->p_offset;
970         if (interp[interp_name_len - 1] != '\0') {
971                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
972                 return (ENOEXEC);
973         }
974
975         *interpp = interp;
976         *free_interpp = false;
977         return (0);
978 }
979
980 static int
981 __elfN(load_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Brandinfo *brand_info,
982     const char *interp, u_long *addr, u_long *entry)
983 {
984         char *path;
985         int error;
986
987         if (brand_info->emul_path != NULL &&
988             brand_info->emul_path[0] != '\0') {
989                 path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
990                 snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
991                     brand_info->emul_path, interp);
992                 error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, addr, entry);
993                 free(path, M_TEMP);
994                 if (error == 0)
995                         return (0);
996         }
997
998         if (brand_info->interp_newpath != NULL &&
999             (brand_info->interp_path == NULL ||
1000             strcmp(interp, brand_info->interp_path) == 0)) {
1001                 error = __elfN(load_file)(imgp->proc,
1002                     brand_info->interp_newpath, addr, entry);
1003                 if (error == 0)
1004                         return (0);
1005         }
1006
1007         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, addr, entry);
1008         if (error == 0)
1009                 return (0);
1010
1011         uprintf("ELF interpreter %s not found, error %d\n", interp, error);
1012         return (error);
1013 }
1014
1015 /*
1016  * Impossible et_dyn_addr initial value indicating that the real base
1017  * must be calculated later with some randomization applied.
1018  */
1019 #define ET_DYN_ADDR_RAND        1
1020
1021 static int
1022 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
1023 {
1024         struct thread *td;
1025         const Elf_Ehdr *hdr;
1026         const Elf_Phdr *phdr;
1027         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
1028         struct vmspace *vmspace;
1029         vm_map_t map;
1030         char *interp;
1031         Elf_Brandinfo *brand_info;
1032         struct sysentvec *sv;
1033         u_long addr, baddr, et_dyn_addr, entry, proghdr;
1034         u_long maxalign, mapsz, maxv, maxv1;
1035         uint32_t fctl0;
1036         int32_t osrel;
1037         bool free_interp;
1038         int error, i, n;
1039
1040         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
1041
1042         /*
1043          * Do we have a valid ELF header ?
1044          *
1045          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
1046          * if particular brand doesn't support it.
1047          */
1048         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
1049             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
1050                 return (-1);
1051
1052         /*
1053          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
1054          * detected an ELF file.
1055          */
1056
1057         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
1058             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
1059                 /* Only support headers in first page for now */
1060                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
1061                 return (ENOEXEC);
1062         }
1063         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
1064         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
1065                 uprintf("Unaligned program headers\n");
1066                 return (ENOEXEC);
1067         }
1068
1069         n = error = 0;
1070         baddr = 0;
1071         osrel = 0;
1072         fctl0 = 0;
1073         entry = proghdr = 0;
1074         interp = NULL;
1075         free_interp = false;
1076         td = curthread;
1077         maxalign = PAGE_SIZE;
1078         mapsz = 0;
1079
1080         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
1081                 switch (phdr[i].p_type) {
1082                 case PT_LOAD:
1083                         if (n == 0)
1084                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
1085                         if (phdr[i].p_align > maxalign)
1086                                 maxalign = phdr[i].p_align;
1087                         mapsz += phdr[i].p_memsz;
1088                         n++;
1089
1090                         /*
1091                          * If this segment contains the program headers,
1092                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
1093                          * aux entry. Static binaries don't usually include
1094                          * a PT_PHDR entry.
1095                          */
1096                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
1097                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
1098                                 <= phdr[i].p_filesz)
1099                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff;
1100                         break;
1101                 case PT_INTERP:
1102                         /* Path to interpreter */
1103                         if (interp != NULL) {
1104                                 uprintf("Multiple PT_INTERP headers\n");
1105                                 error = ENOEXEC;
1106                                 goto ret;
1107                         }
1108                         error = __elfN(get_interp)(imgp, &phdr[i], &interp,
1109                             &free_interp);
1110                         if (error != 0)
1111                                 goto ret;
1112                         break;
1113                 case PT_GNU_STACK:
1114                         if (__elfN(nxstack))
1115                                 imgp->stack_prot =
1116                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
1117                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
1118                         break;
1119                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
1120                         proghdr = phdr[i].p_vaddr;
1121                         break;
1122                 }
1123         }
1124
1125         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, &osrel, &fctl0);
1126         if (brand_info == NULL) {
1127                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
1128                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
1129                 error = ENOEXEC;
1130                 goto ret;
1131         }
1132         sv = brand_info->sysvec;
1133         et_dyn_addr = 0;
1134         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
1135                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
1136                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
1137                         error = ENOEXEC;
1138                         goto ret;
1139                 }
1140                 /*
1141                  * Honour the base load address from the dso if it is
1142                  * non-zero for some reason.
1143                  */
1144                 if (baddr == 0) {
1145                         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1146                             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0)
1147                                 et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
1148                         else if ((__elfN(pie_aslr_enabled) &&
1149                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) == 0) ||
1150                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0)
1151                                 et_dyn_addr = ET_DYN_ADDR_RAND;
1152                         else
1153                                 et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
1154                 }
1155         }
1156
1157         /*
1158          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
1159          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
1160          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
1161          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
1162          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
1163          * v_usecount may become zero.
1164          *
1165          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
1166          * the vnode is unlocked.
1167          */
1168         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
1169
1170         /*
1171          * Decide whether to enable randomization of user mappings.
1172          * First, reset user preferences for the setid binaries.
1173          * Then, account for the support of the randomization by the
1174          * ABI, by user preferences, and make special treatment for
1175          * PIE binaries.
1176          */
1177         if (imgp->credential_setid) {
1178                 PROC_LOCK(imgp->proc);
1179                 imgp->proc->p_flag2 &= ~(P2_ASLR_ENABLE | P2_ASLR_DISABLE);
1180                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
1181         }
1182         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1183             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) != 0 ||
1184             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0) {
1185                 KASSERT(et_dyn_addr != ET_DYN_ADDR_RAND,
1186                     ("et_dyn_addr == RAND and !ASLR"));
1187         } else if ((imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0 ||
1188             (__elfN(aslr_enabled) && hdr->e_type == ET_EXEC) ||
1189             et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1190                 imgp->map_flags |= MAP_ASLR;
1191                 /*
1192                  * If user does not care about sbrk, utilize the bss
1193                  * grow region for mappings as well.  We can select
1194                  * the base for the image anywere and still not suffer
1195                  * from the fragmentation.
1196                  */
1197                 if (!__elfN(aslr_honor_sbrk) ||
1198                     (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_IGNSTART) != 0)
1199                         imgp->map_flags |= MAP_ASLR_IGNSTART;
1200         }
1201
1202         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
1203         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
1204         map = &vmspace->vm_map;
1205
1206         imgp->proc->p_sysent = sv;
1207
1208         maxv = vm_map_max(map) - lim_max(td, RLIMIT_STACK);
1209         if (et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1210                 KASSERT((map->flags & MAP_ASLR) != 0,
1211                     ("ET_DYN_ADDR_RAND but !MAP_ASLR"));
1212                 et_dyn_addr = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map,
1213                     vm_map_min(map) + mapsz + lim_max(td, RLIMIT_DATA),
1214                     /* reserve half of the address space to interpreter */
1215                     maxv / 2, 1UL << flsl(maxalign));
1216         }
1217
1218         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1219         if (error != 0)
1220                 goto ret;
1221
1222         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, et_dyn_addr, NULL);
1223         if (error != 0)
1224                 goto ret;
1225
1226         error = __elfN(enforce_limits)(imgp, hdr, phdr, et_dyn_addr);
1227         if (error != 0)
1228                 goto ret;
1229
1230         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
1231
1232         /*
1233          * We load the dynamic linker where a userland call
1234          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
1235          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
1236          * its maximum allowed size.
1237          */
1238         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
1239             RLIMIT_DATA));
1240         if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1241                 maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1242                 MPASS(maxv1 >= addr);   /* No overflow */
1243                 map->anon_loc = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr, maxv1,
1244                     MAXPAGESIZES > 1 ? pagesizes[1] : pagesizes[0]);
1245         } else {
1246                 map->anon_loc = addr;
1247         }
1248
1249         imgp->entry_addr = entry;
1250
1251         if (interp != NULL) {
1252                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
1253                 if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1254                         /* Assume that interpeter fits into 1/4 of AS */
1255                         maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1256                         MPASS(maxv1 >= addr);   /* No overflow */
1257                         addr = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr,
1258                             maxv1, PAGE_SIZE);
1259                 }
1260                 error = __elfN(load_interp)(imgp, brand_info, interp, &addr,
1261                     &imgp->entry_addr);
1262                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1263                 if (error != 0)
1264                         goto ret;
1265         } else
1266                 addr = et_dyn_addr;
1267
1268         /*
1269          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
1270          */
1271         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_NOWAIT);
1272         if (elf_auxargs == NULL) {
1273                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
1274                 elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1275                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1276         }
1277         elf_auxargs->execfd = -1;
1278         elf_auxargs->phdr = proghdr + et_dyn_addr;
1279         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1280         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1281         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1282         elf_auxargs->base = addr;
1283         elf_auxargs->flags = 0;
1284         elf_auxargs->entry = entry;
1285         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1286
1287         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1288         imgp->interpreted = 0;
1289         imgp->reloc_base = addr;
1290         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1291         imgp->proc->p_fctl0 = fctl0;
1292         imgp->proc->p_elf_machine = hdr->e_machine;
1293         imgp->proc->p_elf_flags = hdr->e_flags;
1294
1295 ret:
1296         if (free_interp)
1297                 free(interp, M_TEMP);
1298         return (error);
1299 }
1300
1301 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1302
1303 int
1304 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
1305 {
1306         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1307         Elf_Auxinfo *argarray, *pos;
1308         Elf_Addr *base, *auxbase;
1309         int error;
1310
1311         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1312         auxbase = base + imgp->args->argc + 1 + imgp->args->envc + 1;
1313         argarray = pos = malloc(AT_COUNT * sizeof(*pos), M_TEMP,
1314             M_WAITOK | M_ZERO);
1315
1316         if (args->execfd != -1)
1317                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1318         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1319         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1320         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1321         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1322         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1323         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1324         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1325         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1326         if (imgp->execpathp != 0)
1327                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1328         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1329             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1330         if (imgp->canary != 0) {
1331                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1332                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1333         }
1334         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1335         if (imgp->pagesizes != 0) {
1336                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1337                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1338         }
1339         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1340                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1341                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1342         }
1343         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1344             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1345             imgp->sysent->sv_stackprot);
1346         if (imgp->sysent->sv_hwcap != NULL)
1347                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP, *imgp->sysent->sv_hwcap);
1348         if (imgp->sysent->sv_hwcap2 != NULL)
1349                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP2, *imgp->sysent->sv_hwcap2);
1350         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1351
1352         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1353         imgp->auxargs = NULL;
1354         KASSERT(pos - argarray <= AT_COUNT, ("Too many auxargs"));
1355
1356         error = copyout(argarray, auxbase, sizeof(*argarray) * AT_COUNT);
1357         free(argarray, M_TEMP);
1358         if (error != 0)
1359                 return (error);
1360
1361         base--;
1362         if (suword(base, imgp->args->argc) == -1)
1363                 return (EFAULT);
1364         *stack_base = (register_t *)base;
1365         return (0);
1366 }
1367
1368 /*
1369  * Code for generating ELF core dumps.
1370  */
1371
1372 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1373
1374 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1375 struct phdr_closure {
1376         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1377         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1378 };
1379
1380 /* Closure for cb_size_segment(). */
1381 struct sseg_closure {
1382         int count;              /* Count of writable segments. */
1383         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1384 };
1385
1386 typedef void (*outfunc_t)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1387
1388 struct note_info {
1389         int             type;           /* Note type. */
1390         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1391         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1392         size_t          outsize;        /* Output size. */
1393         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1394 };
1395
1396 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1397
1398 /* Coredump output parameters. */
1399 struct coredump_params {
1400         off_t           offset;
1401         struct ucred    *active_cred;
1402         struct ucred    *file_cred;
1403         struct thread   *td;
1404         struct vnode    *vp;
1405         struct compressor *comp;
1406 };
1407
1408 extern int compress_user_cores;
1409 extern int compress_user_cores_level;
1410
1411 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1412 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1413 static int core_write(struct coredump_params *, const void *, size_t, off_t,
1414     enum uio_seg);
1415 static void each_dumpable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1416 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1417     struct note_info_list *, size_t);
1418 static void __elfN(prepare_notes)(struct thread *, struct note_info_list *,
1419     size_t *);
1420 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t, int, size_t);
1421 static void __elfN(putnote)(struct note_info *, struct sbuf *);
1422 static size_t register_note(struct note_info_list *, int, outfunc_t, void *);
1423 static int sbuf_drain_core_output(void *, const char *, int);
1424
1425 static void __elfN(note_fpregset)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1426 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1427 static void __elfN(note_prstatus)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1428 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1429 static void __elfN(note_thrmisc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1430 static void __elfN(note_ptlwpinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1431 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1432 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1433 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1434 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1435 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1436 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1437 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1438 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1439 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1440
1441 /*
1442  * Write out a core segment to the compression stream.
1443  */
1444 static int
1445 compress_chunk(struct coredump_params *p, char *base, char *buf, u_int len)
1446 {
1447         u_int chunk_len;
1448         int error;
1449
1450         while (len > 0) {
1451                 chunk_len = MIN(len, CORE_BUF_SIZE);
1452
1453                 /*
1454                  * We can get EFAULT error here.
1455                  * In that case zero out the current chunk of the segment.
1456                  */
1457                 error = copyin(base, buf, chunk_len);
1458                 if (error != 0)
1459                         bzero(buf, chunk_len);
1460                 error = compressor_write(p->comp, buf, chunk_len);
1461                 if (error != 0)
1462                         break;
1463                 base += chunk_len;
1464                 len -= chunk_len;
1465         }
1466         return (error);
1467 }
1468
1469 static int
1470 core_compressed_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1471 {
1472
1473         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1474             UIO_SYSSPACE));
1475 }
1476
1477 static int
1478 core_write(struct coredump_params *p, const void *base, size_t len,
1479     off_t offset, enum uio_seg seg)
1480 {
1481
1482         return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, p->vp, __DECONST(void *, base),
1483             len, offset, seg, IO_UNIT | IO_DIRECT | IO_RANGELOCKED,
1484             p->active_cred, p->file_cred, NULL, p->td));
1485 }
1486
1487 static int
1488 core_output(void *base, size_t len, off_t offset, struct coredump_params *p,
1489     void *tmpbuf)
1490 {
1491         int error;
1492
1493         if (p->comp != NULL)
1494                 return (compress_chunk(p, base, tmpbuf, len));
1495
1496         /*
1497          * EFAULT is a non-fatal error that we can get, for example,
1498          * if the segment is backed by a file but extends beyond its
1499          * end.
1500          */
1501         error = core_write(p, base, len, offset, UIO_USERSPACE);
1502         if (error == EFAULT) {
1503                 log(LOG_WARNING, "Failed to fully fault in a core file segment "
1504                     "at VA %p with size 0x%zx to be written at offset 0x%jx "
1505                     "for process %s\n", base, len, offset, curproc->p_comm);
1506
1507                 /*
1508                  * Write a "real" zero byte at the end of the target region
1509                  * in the case this is the last segment.
1510                  * The intermediate space will be implicitly zero-filled.
1511                  */
1512                 error = core_write(p, zero_region, 1, offset + len - 1,
1513                     UIO_SYSSPACE);
1514         }
1515         return (error);
1516 }
1517
1518 /*
1519  * Drain into a core file.
1520  */
1521 static int
1522 sbuf_drain_core_output(void *arg, const char *data, int len)
1523 {
1524         struct coredump_params *p;
1525         int error, locked;
1526
1527         p = (struct coredump_params *)arg;
1528
1529         /*
1530          * Some kern_proc out routines that print to this sbuf may
1531          * call us with the process lock held. Draining with the
1532          * non-sleepable lock held is unsafe. The lock is needed for
1533          * those routines when dumping a live process. In our case we
1534          * can safely release the lock before draining and acquire
1535          * again after.
1536          */
1537         locked = PROC_LOCKED(p->td->td_proc);
1538         if (locked)
1539                 PROC_UNLOCK(p->td->td_proc);
1540         if (p->comp != NULL)
1541                 error = compressor_write(p->comp, __DECONST(char *, data), len);
1542         else
1543                 error = core_write(p, __DECONST(void *, data), len, p->offset,
1544                     UIO_SYSSPACE);
1545         if (locked)
1546                 PROC_LOCK(p->td->td_proc);
1547         if (error != 0)
1548                 return (-error);
1549         p->offset += len;
1550         return (len);
1551 }
1552
1553 int
1554 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1555 {
1556         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1557         int error = 0;
1558         struct sseg_closure seginfo;
1559         struct note_info_list notelst;
1560         struct coredump_params params;
1561         struct note_info *ninfo;
1562         void *hdr, *tmpbuf;
1563         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1564
1565         hdr = NULL;
1566         tmpbuf = NULL;
1567         TAILQ_INIT(&notelst);
1568
1569         /* Size the program segments. */
1570         seginfo.count = 0;
1571         seginfo.size = 0;
1572         each_dumpable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1573
1574         /*
1575          * Collect info about the core file header area.
1576          */
1577         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1578         if (seginfo.count + 1 >= PN_XNUM)
1579                 hdrsize += sizeof(Elf_Shdr);
1580         __elfN(prepare_notes)(td, &notelst, &notesz);
1581         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1582
1583         /* Set up core dump parameters. */
1584         params.offset = 0;
1585         params.active_cred = cred;
1586         params.file_cred = NOCRED;
1587         params.td = td;
1588         params.vp = vp;
1589         params.comp = NULL;
1590
1591 #ifdef RACCT
1592         if (racct_enable) {
1593                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1594                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1595                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1596                 if (error != 0) {
1597                         error = EFAULT;
1598                         goto done;
1599                 }
1600         }
1601 #endif
1602         if (coresize >= limit) {
1603                 error = EFAULT;
1604                 goto done;
1605         }
1606
1607         /* Create a compression stream if necessary. */
1608         if (compress_user_cores != 0) {
1609                 params.comp = compressor_init(core_compressed_write,
1610                     compress_user_cores, CORE_BUF_SIZE,
1611                     compress_user_cores_level, &params);
1612                 if (params.comp == NULL) {
1613                         error = EFAULT;
1614                         goto done;
1615                 }
1616                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1617         }
1618
1619         /*
1620          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1621          * and write it out following the notes.
1622          */
1623         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1624         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1625             notesz);
1626
1627         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1628         if (error == 0) {
1629                 Elf_Phdr *php;
1630                 off_t offset;
1631                 int i;
1632
1633                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1634                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1635                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1636                         error = core_output((caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1637                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1638                         if (error != 0)
1639                                 break;
1640                         offset += php->p_filesz;
1641                         php++;
1642                 }
1643                 if (error == 0 && params.comp != NULL)
1644                         error = compressor_flush(params.comp);
1645         }
1646         if (error) {
1647                 log(LOG_WARNING,
1648                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1649                     curproc->p_comm, error);
1650         }
1651
1652 done:
1653         free(tmpbuf, M_TEMP);
1654         if (params.comp != NULL)
1655                 compressor_fini(params.comp);
1656         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1657                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1658                 free(ninfo, M_TEMP);
1659         }
1660         if (hdr != NULL)
1661                 free(hdr, M_TEMP);
1662
1663         return (error);
1664 }
1665
1666 /*
1667  * A callback for each_dumpable_segment() to write out the segment's
1668  * program header entry.
1669  */
1670 static void
1671 cb_put_phdr(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1672 {
1673         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1674         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1675
1676         phc->offset = round_page(phc->offset);
1677
1678         phdr->p_type = PT_LOAD;
1679         phdr->p_offset = phc->offset;
1680         phdr->p_vaddr = entry->start;
1681         phdr->p_paddr = 0;
1682         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1683         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1684         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1685
1686         phc->offset += phdr->p_filesz;
1687         phc->phdr++;
1688 }
1689
1690 /*
1691  * A callback for each_dumpable_segment() to gather information about
1692  * the number of segments and their total size.
1693  */
1694 static void
1695 cb_size_segment(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1696 {
1697         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1698
1699         ssc->count++;
1700         ssc->size += entry->end - entry->start;
1701 }
1702
1703 /*
1704  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1705  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1706  * caller-supplied data.
1707  */
1708 static void
1709 each_dumpable_segment(struct thread *td, segment_callback func, void *closure)
1710 {
1711         struct proc *p = td->td_proc;
1712         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1713         vm_map_entry_t entry;
1714         vm_object_t backing_object, object;
1715         boolean_t ignore_entry;
1716
1717         vm_map_lock_read(map);
1718         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1719             entry = entry->next) {
1720                 /*
1721                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1722                  * coredump mode.
1723                  *
1724                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1725                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1726                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1727                  */
1728                 if (elf_legacy_coredump) {
1729                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1730                                 continue;
1731                 } else {
1732                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1733                                 continue;
1734                 }
1735
1736                 /*
1737                  * Dont include memory segment in the coredump if
1738                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1739                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1740                  * kernel map).
1741                  */
1742                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1743                         continue;
1744
1745                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1746                         continue;
1747
1748                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1749                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1750                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1751                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1752                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1753                         object = backing_object;
1754                 }
1755                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1756                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE &&
1757                     object->type != OBJT_PHYS;
1758                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1759                 if (ignore_entry)
1760                         continue;
1761
1762                 (*func)(entry, closure);
1763         }
1764         vm_map_unlock_read(map);
1765 }
1766
1767 /*
1768  * Write the core file header to the file, including padding up to
1769  * the page boundary.
1770  */
1771 static int
1772 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1773     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz)
1774 {
1775         struct note_info *ninfo;
1776         struct sbuf *sb;
1777         int error;
1778
1779         /* Fill in the header. */
1780         bzero(hdr, hdrsize);
1781         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz);
1782
1783         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1784         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1785         sbuf_start_section(sb, NULL);
1786         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1787         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1788             __elfN(putnote)(ninfo, sb);
1789         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1790         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1791         error = sbuf_finish(sb);
1792         sbuf_delete(sb);
1793
1794         return (error);
1795 }
1796
1797 static void
1798 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1799     size_t *sizep)
1800 {
1801         struct proc *p;
1802         struct thread *thr;
1803         size_t size;
1804
1805         p = td->td_proc;
1806         size = 0;
1807
1808         size += register_note(list, NT_PRPSINFO, __elfN(note_prpsinfo), p);
1809
1810         /*
1811          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1812          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1813          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1814          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1815          */
1816         thr = td;
1817         while (thr != NULL) {
1818                 size += register_note(list, NT_PRSTATUS,
1819                     __elfN(note_prstatus), thr);
1820                 size += register_note(list, NT_FPREGSET,
1821                     __elfN(note_fpregset), thr);
1822                 size += register_note(list, NT_THRMISC,
1823                     __elfN(note_thrmisc), thr);
1824                 size += register_note(list, NT_PTLWPINFO,
1825                     __elfN(note_ptlwpinfo), thr);
1826                 size += register_note(list, -1,
1827                     __elfN(note_threadmd), thr);
1828
1829                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1830                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1831                 if (thr == td)
1832                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1833         }
1834
1835         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PROC,
1836             __elfN(note_procstat_proc), p);
1837         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_FILES,
1838             note_procstat_files, p);
1839         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1840             note_procstat_vmmap, p);
1841         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1842             note_procstat_groups, p);
1843         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1844             note_procstat_umask, p);
1845         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1846             note_procstat_rlimit, p);
1847         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1848             note_procstat_osrel, p);
1849         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1850             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1851         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1852             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1853
1854         *sizep = size;
1855 }
1856
1857 static void
1858 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1859     size_t notesz)
1860 {
1861         Elf_Ehdr *ehdr;
1862         Elf_Phdr *phdr;
1863         Elf_Shdr *shdr;
1864         struct phdr_closure phc;
1865
1866         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1867
1868         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1869         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1870         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1871         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1872         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1873         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1874         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1875         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1876         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1877         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1878         ehdr->e_type = ET_CORE;
1879         ehdr->e_machine = td->td_proc->p_elf_machine;
1880         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1881         ehdr->e_entry = 0;
1882         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1883         ehdr->e_flags = td->td_proc->p_elf_flags;
1884         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1885         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1886         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1887         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1888         if (numsegs + 1 < PN_XNUM) {
1889                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1890                 ehdr->e_shnum = 0;
1891         } else {
1892                 ehdr->e_phnum = PN_XNUM;
1893                 ehdr->e_shnum = 1;
1894
1895                 ehdr->e_shoff = ehdr->e_phoff +
1896                     (numsegs + 1) * ehdr->e_phentsize;
1897                 KASSERT(ehdr->e_shoff == hdrsize - sizeof(Elf_Shdr),
1898                     ("e_shoff: %zu, hdrsize - shdr: %zu",
1899                      (size_t)ehdr->e_shoff, hdrsize - sizeof(Elf_Shdr)));
1900
1901                 shdr = (Elf_Shdr *)((char *)hdr + ehdr->e_shoff);
1902                 memset(shdr, 0, sizeof(*shdr));
1903                 /*
1904                  * A special first section is used to hold large segment and
1905                  * section counts.  This was proposed by Sun Microsystems in
1906                  * Solaris and has been adopted by Linux; the standard ELF
1907                  * tools are already familiar with the technique.
1908                  *
1909                  * See table 7-7 of the Solaris "Linker and Libraries Guide"
1910                  * (or 12-7 depending on the version of the document) for more
1911                  * details.
1912                  */
1913                 shdr->sh_type = SHT_NULL;
1914                 shdr->sh_size = ehdr->e_shnum;
1915                 shdr->sh_link = ehdr->e_shstrndx;
1916                 shdr->sh_info = numsegs + 1;
1917         }
1918
1919         /*
1920          * Fill in the program header entries.
1921          */
1922         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + ehdr->e_phoff);
1923
1924         /* The note segement. */
1925         phdr->p_type = PT_NOTE;
1926         phdr->p_offset = hdrsize;
1927         phdr->p_vaddr = 0;
1928         phdr->p_paddr = 0;
1929         phdr->p_filesz = notesz;
1930         phdr->p_memsz = 0;
1931         phdr->p_flags = PF_R;
1932         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1933         phdr++;
1934
1935         /* All the writable segments from the program. */
1936         phc.phdr = phdr;
1937         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1938         each_dumpable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1939 }
1940
1941 static size_t
1942 register_note(struct note_info_list *list, int type, outfunc_t out, void *arg)
1943 {
1944         struct note_info *ninfo;
1945         size_t size, notesize;
1946
1947         size = 0;
1948         out(arg, NULL, &size);
1949         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1950         ninfo->type = type;
1951         ninfo->outfunc = out;
1952         ninfo->outarg = arg;
1953         ninfo->outsize = size;
1954         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1955
1956         if (type == -1)
1957                 return (size);
1958
1959         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1960             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1961                                                 /* note name */
1962             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1963
1964         return (notesize);
1965 }
1966
1967 static size_t
1968 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
1969 {
1970         size_t padded_len;
1971
1972         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1973         if (dst != NULL) {
1974                 bcopy(src, dst, len);
1975                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
1976         }
1977         return (padded_len);
1978 }
1979
1980 size_t
1981 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
1982 {
1983         Elf_Note *note;
1984         char *buf;
1985         size_t notesize;
1986
1987         buf = dst;
1988         if (buf != NULL) {
1989                 note = (Elf_Note *)buf;
1990                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1991                 note->n_descsz = size;
1992                 note->n_type = type;
1993                 buf += sizeof(*note);
1994                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
1995                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1996                 append_note_data(src, buf, size);
1997                 if (descp != NULL)
1998                         *descp = buf;
1999         }
2000
2001         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
2002             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2003                                                 /* note name */
2004             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
2005
2006         return (notesize);
2007 }
2008
2009 static void
2010 __elfN(putnote)(struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
2011 {
2012         Elf_Note note;
2013         ssize_t old_len, sect_len;
2014         size_t new_len, descsz, i;
2015
2016         if (ninfo->type == -1) {
2017                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2018                 return;
2019         }
2020
2021         note.n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
2022         note.n_descsz = ninfo->outsize;
2023         note.n_type = ninfo->type;
2024
2025         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
2026         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2027         sbuf_bcat(sb, FREEBSD_ABI_VENDOR, sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
2028         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2029         if (note.n_descsz == 0)
2030                 return;
2031         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2032         ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2033         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2034         if (sect_len < 0)
2035                 return;
2036
2037         new_len = (size_t)sect_len;
2038         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2039         if (new_len < descsz) {
2040                 /*
2041                  * It is expected that individual note emitters will correctly
2042                  * predict their expected output size and fill up to that size
2043                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
2044                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
2045                  */
2046                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
2047                         sbuf_putc(sb, 0);
2048         } else if (new_len > descsz) {
2049                 /*
2050                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
2051                  * of it already.
2052                  */
2053                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
2054                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
2055                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
2056                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
2057                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
2058                     (unsigned)note.n_type));
2059         }
2060 }
2061
2062 /*
2063  * Miscellaneous note out functions.
2064  */
2065
2066 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2067 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
2068 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
2069
2070 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
2071 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
2072 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
2073 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
2074 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
2075 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
2076 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
2077 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
2078 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
2079 #else
2080 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
2081 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
2082 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
2083 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
2084 typedef gregset_t elf_gregset_t;
2085 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
2086 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
2087 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
2088 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
2089 #endif
2090
2091 static void
2092 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2093 {
2094         struct sbuf sbarg;
2095         size_t len;
2096         char *cp, *end;
2097         struct proc *p;
2098         elf_prpsinfo_t *psinfo;
2099         int error;
2100
2101         p = (struct proc *)arg;
2102         if (sb != NULL) {
2103                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
2104                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2105                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
2106                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
2107                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
2108                 PROC_LOCK(p);
2109                 if (p->p_args != NULL) {
2110                         len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2111                         if (len > p->p_args->ar_length)
2112                                 len = p->p_args->ar_length;
2113                         memcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_args->ar_args, len);
2114                         PROC_UNLOCK(p);
2115                         error = 0;
2116                 } else {
2117                         _PHOLD(p);
2118                         PROC_UNLOCK(p);
2119                         sbuf_new(&sbarg, psinfo->pr_psargs,
2120                             sizeof(psinfo->pr_psargs), SBUF_FIXEDLEN);
2121                         error = proc_getargv(curthread, p, &sbarg);
2122                         PRELE(p);
2123                         if (sbuf_finish(&sbarg) == 0)
2124                                 len = sbuf_len(&sbarg) - 1;
2125                         else
2126                                 len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2127                         sbuf_delete(&sbarg);
2128                 }
2129                 if (error || len == 0)
2130                         strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
2131                             sizeof(psinfo->pr_psargs));
2132                 else {
2133                         KASSERT(len < sizeof(psinfo->pr_psargs),
2134                             ("len is too long: %zu vs %zu", len,
2135                             sizeof(psinfo->pr_psargs)));
2136                         cp = psinfo->pr_psargs;
2137                         end = cp + len - 1;
2138                         for (;;) {
2139                                 cp = memchr(cp, '\0', end - cp);
2140                                 if (cp == NULL)
2141                                         break;
2142                                 *cp = ' ';
2143                         }
2144                 }
2145                 psinfo->pr_pid = p->p_pid;
2146                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
2147                 free(psinfo, M_TEMP);
2148         }
2149         *sizep = sizeof(*psinfo);
2150 }
2151
2152 static void
2153 __elfN(note_prstatus)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2154 {
2155         struct thread *td;
2156         elf_prstatus_t *status;
2157
2158         td = (struct thread *)arg;
2159         if (sb != NULL) {
2160                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("invalid size"));
2161                 status = malloc(sizeof(*status), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2162                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
2163                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
2164                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
2165                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
2166                 status->pr_osreldate = osreldate;
2167                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
2168                 status->pr_pid = td->td_tid;
2169 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2170                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
2171 #else
2172                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
2173 #endif
2174                 sbuf_bcat(sb, status, sizeof(*status));
2175                 free(status, M_TEMP);
2176         }
2177         *sizep = sizeof(*status);
2178 }
2179
2180 static void
2181 __elfN(note_fpregset)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2182 {
2183         struct thread *td;
2184         elf_prfpregset_t *fpregset;
2185
2186         td = (struct thread *)arg;
2187         if (sb != NULL) {
2188                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("invalid size"));
2189                 fpregset = malloc(sizeof(*fpregset), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2190 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2191                 fill_fpregs32(td, fpregset);
2192 #else
2193                 fill_fpregs(td, fpregset);
2194 #endif
2195                 sbuf_bcat(sb, fpregset, sizeof(*fpregset));
2196                 free(fpregset, M_TEMP);
2197         }
2198         *sizep = sizeof(*fpregset);
2199 }
2200
2201 static void
2202 __elfN(note_thrmisc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2203 {
2204         struct thread *td;
2205         elf_thrmisc_t thrmisc;
2206
2207         td = (struct thread *)arg;
2208         if (sb != NULL) {
2209                 KASSERT(*sizep == sizeof(thrmisc), ("invalid size"));
2210                 bzero(&thrmisc._pad, sizeof(thrmisc._pad));
2211                 strcpy(thrmisc.pr_tname, td->td_name);
2212                 sbuf_bcat(sb, &thrmisc, sizeof(thrmisc));
2213         }
2214         *sizep = sizeof(thrmisc);
2215 }
2216
2217 static void
2218 __elfN(note_ptlwpinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2219 {
2220         struct thread *td;
2221         size_t size;
2222         int structsize;
2223 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2224         struct ptrace_lwpinfo32 pl;
2225 #else
2226         struct ptrace_lwpinfo pl;
2227 #endif
2228
2229         td = (struct thread *)arg;
2230         size = sizeof(structsize) + sizeof(pl);
2231         if (sb != NULL) {
2232                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2233                 structsize = sizeof(pl);
2234                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2235                 bzero(&pl, sizeof(pl));
2236                 pl.pl_lwpid = td->td_tid;
2237                 pl.pl_event = PL_EVENT_NONE;
2238                 pl.pl_sigmask = td->td_sigmask;
2239                 pl.pl_siglist = td->td_siglist;
2240                 if (td->td_si.si_signo != 0) {
2241                         pl.pl_event = PL_EVENT_SIGNAL;
2242                         pl.pl_flags |= PL_FLAG_SI;
2243 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2244                         siginfo_to_siginfo32(&td->td_si, &pl.pl_siginfo);
2245 #else
2246                         pl.pl_siginfo = td->td_si;
2247 #endif
2248                 }
2249                 strcpy(pl.pl_tdname, td->td_name);
2250                 /* XXX TODO: supply more information in struct ptrace_lwpinfo*/
2251                 sbuf_bcat(sb, &pl, sizeof(pl));
2252         }
2253         *sizep = size;
2254 }
2255
2256 /*
2257  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
2258  * specific preparations for writing MI notes.
2259  */
2260 static void
2261 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2262 {
2263         struct thread *td;
2264         void *buf;
2265         size_t size;
2266
2267         td = (struct thread *)arg;
2268         size = *sizep;
2269         if (size != 0 && sb != NULL)
2270                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2271         else
2272                 buf = NULL;
2273         size = 0;
2274         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
2275         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
2276         if (size != 0 && sb != NULL)
2277                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
2278         free(buf, M_TEMP);
2279         *sizep = size;
2280 }
2281
2282 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
2283 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
2284 #endif
2285
2286 static void
2287 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2288 {
2289         struct proc *p;
2290         size_t size;
2291         int structsize;
2292
2293         p = (struct proc *)arg;
2294         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
2295             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2296
2297         if (sb != NULL) {
2298                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2299                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2300                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2301                 PROC_LOCK(p);
2302                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
2303         }
2304         *sizep = size;
2305 }
2306
2307 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
2308 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
2309 #endif
2310
2311 static void
2312 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2313 {
2314         struct proc *p;
2315         size_t size, sect_sz, i;
2316         ssize_t start_len, sect_len;
2317         int structsize, filedesc_flags;
2318
2319         if (coredump_pack_fileinfo)
2320                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
2321         else
2322                 filedesc_flags = 0;
2323
2324         p = (struct proc *)arg;
2325         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
2326         if (sb == NULL) {
2327                 size = 0;
2328                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2329                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2330                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2331                 PROC_LOCK(p);
2332                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
2333                 sbuf_finish(sb);
2334                 sbuf_delete(sb);
2335                 *sizep = size;
2336         } else {
2337                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
2338
2339                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2340                 PROC_LOCK(p);
2341                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2342                     filedesc_flags);
2343
2344                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
2345                 if (sect_len < 0)
2346                         return;
2347                 sect_sz = sect_len;
2348
2349                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
2350                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
2351                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
2352                      sect_sz - sizeof(structsize)));
2353
2354                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
2355                         sbuf_putc(sb, 0);
2356         }
2357 }
2358
2359 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2360 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2361 #endif
2362
2363 static void
2364 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2365 {
2366         struct proc *p;
2367         size_t size;
2368         int structsize, vmmap_flags;
2369
2370         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2371                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2372         else
2373                 vmmap_flags = 0;
2374
2375         p = (struct proc *)arg;
2376         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2377         if (sb == NULL) {
2378                 size = 0;
2379                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2380                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2381                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2382                 PROC_LOCK(p);
2383                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2384                 sbuf_finish(sb);
2385                 sbuf_delete(sb);
2386                 *sizep = size;
2387         } else {
2388                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2389                 PROC_LOCK(p);
2390                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2391                     vmmap_flags);
2392         }
2393 }
2394
2395 static void
2396 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2397 {
2398         struct proc *p;
2399         size_t size;
2400         int structsize;
2401
2402         p = (struct proc *)arg;
2403         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2404         if (sb != NULL) {
2405                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2406                 structsize = sizeof(gid_t);
2407                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2408                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2409                     sizeof(gid_t));
2410         }
2411         *sizep = size;
2412 }
2413
2414 static void
2415 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2416 {
2417         struct proc *p;
2418         size_t size;
2419         int structsize;
2420
2421         p = (struct proc *)arg;
2422         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2423         if (sb != NULL) {
2424                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2425                 structsize = sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2426                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2427                 sbuf_bcat(sb, &p->p_fd->fd_cmask, sizeof(p->p_fd->fd_cmask));
2428         }
2429         *sizep = size;
2430 }
2431
2432 static void
2433 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2434 {
2435         struct proc *p;
2436         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2437         size_t size;
2438         int structsize, i;
2439
2440         p = (struct proc *)arg;
2441         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2442         if (sb != NULL) {
2443                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2444                 structsize = sizeof(rlim);
2445                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2446                 PROC_LOCK(p);
2447                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2448                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2449                 PROC_UNLOCK(p);
2450                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2451         }
2452         *sizep = size;
2453 }
2454
2455 static void
2456 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2457 {
2458         struct proc *p;
2459         size_t size;
2460         int structsize;
2461
2462         p = (struct proc *)arg;
2463         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2464         if (sb != NULL) {
2465                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2466                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2467                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2468                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2469         }
2470         *sizep = size;
2471 }
2472
2473 static void
2474 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2475 {
2476         struct proc *p;
2477         elf_ps_strings_t ps_strings;
2478         size_t size;
2479         int structsize;
2480
2481         p = (struct proc *)arg;
2482         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2483         if (sb != NULL) {
2484                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2485                 structsize = sizeof(ps_strings);
2486 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2487                 ps_strings = PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings);
2488 #else
2489                 ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2490 #endif
2491                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2492                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2493         }
2494         *sizep = size;
2495 }
2496
2497 static void
2498 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2499 {
2500         struct proc *p;
2501         size_t size;
2502         int structsize;
2503
2504         p = (struct proc *)arg;
2505         if (sb == NULL) {
2506                 size = 0;
2507                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2508                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2509                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2510                 PHOLD(p);
2511                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2512                 PRELE(p);
2513                 sbuf_finish(sb);
2514                 sbuf_delete(sb);
2515                 *sizep = size;
2516         } else {
2517                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2518                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2519                 PHOLD(p);
2520                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2521                 PRELE(p);
2522         }
2523 }
2524
2525 static boolean_t
2526 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Note *checknote,
2527     const char *note_vendor, const Elf_Phdr *pnote,
2528     boolean_t (*cb)(const Elf_Note *, void *, boolean_t *), void *cb_arg)
2529 {
2530         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2531         const char *note_name;
2532         char *buf;
2533         int i, error;
2534         boolean_t res;
2535
2536         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2537         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2538                 return (FALSE);
2539         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2540         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2541             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2542                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_NOWAIT);
2543                 if (buf == NULL) {
2544                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
2545                         buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2546                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2547                 }
2548                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2549                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2550                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2551                 if (error != 0) {
2552                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2553                         goto retf;
2554                 }
2555                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2556                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2557         } else {
2558                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2559                     pnote->p_offset);
2560                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2561                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2562                 buf = NULL;
2563         }
2564         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2565                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2566                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2567                         goto retf;
2568                 }
2569                 if (note->n_namesz != checknote->n_namesz ||
2570                     note->n_descsz != checknote->n_descsz ||
2571                     note->n_type != checknote->n_type)
2572                         goto nextnote;
2573                 note_name = (const char *)(note + 1);
2574                 if (note_name + checknote->n_namesz >=
2575                     (const char *)note_end || strncmp(note_vendor,
2576                     note_name, checknote->n_namesz) != 0)
2577                         goto nextnote;
2578
2579                 if (cb(note, cb_arg, &res))
2580                         goto ret;
2581 nextnote:
2582                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2583                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2584                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2585         }
2586 retf:
2587         res = FALSE;
2588 ret:
2589         free(buf, M_TEMP);
2590         return (res);
2591 }
2592
2593 struct brandnote_cb_arg {
2594         Elf_Brandnote *brandnote;
2595         int32_t *osrel;
2596 };
2597
2598 static boolean_t
2599 brandnote_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, boolean_t *res)
2600 {
2601         struct brandnote_cb_arg *arg;
2602
2603         arg = arg0;
2604
2605         /*
2606          * Fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note if
2607          * necessary.
2608          */
2609         *res = (arg->brandnote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2610             arg->brandnote->trans_osrel != NULL ?
2611             arg->brandnote->trans_osrel(note, arg->osrel) : TRUE;
2612
2613         return (TRUE);
2614 }
2615
2616 static Elf_Note fctl_note = {
2617         .n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
2618         .n_descsz = sizeof(uint32_t),
2619         .n_type = NT_FREEBSD_FEATURE_CTL,
2620 };
2621
2622 struct fctl_cb_arg {
2623         uint32_t *fctl0;
2624 };
2625
2626 static boolean_t
2627 note_fctl_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, boolean_t *res)
2628 {
2629         struct fctl_cb_arg *arg;
2630         const Elf32_Word *desc;
2631         uintptr_t p;
2632
2633         arg = arg0;
2634         p = (uintptr_t)(note + 1);
2635         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2636         desc = (const Elf32_Word *)p;
2637         *arg->fctl0 = desc[0];
2638         return (TRUE);
2639 }
2640
2641 /*
2642  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote, fetch
2643  * the osreldate and feature control flags for binary from the ELF
2644  * OSABI-note.  Only the first page of the image is searched, the same
2645  * as for headers.
2646  */
2647 static boolean_t
2648 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *brandnote,
2649     int32_t *osrel, uint32_t *fctl0)
2650 {
2651         const Elf_Phdr *phdr;
2652         const Elf_Ehdr *hdr;
2653         struct brandnote_cb_arg b_arg;
2654         struct fctl_cb_arg f_arg;
2655         int i, j;
2656
2657         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2658         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2659         b_arg.brandnote = brandnote;
2660         b_arg.osrel = osrel;
2661         f_arg.fctl0 = fctl0;
2662
2663         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2664                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE && __elfN(parse_notes)(imgp,
2665                     &brandnote->hdr, brandnote->vendor, &phdr[i], brandnote_cb,
2666                     &b_arg)) {
2667                         for (j = 0; j < hdr->e_phnum; j++) {
2668                                 if (phdr[j].p_type == PT_NOTE &&
2669                                     __elfN(parse_notes)(imgp, &fctl_note,
2670                                     FREEBSD_ABI_VENDOR, &phdr[j],
2671                                     note_fctl_cb, &f_arg))
2672                                         break;
2673                         }
2674                         return (TRUE);
2675                 }
2676         }
2677         return (FALSE);
2678
2679 }
2680
2681 /*
2682  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2683  */
2684 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2685         .ex_imgact = __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2686         .ex_name = __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2687 };
2688 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2689
2690 static vm_prot_t
2691 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2692 {
2693         vm_prot_t prot;
2694
2695         prot = 0;
2696         if (flags & PF_X)
2697                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2698         if (flags & PF_W)
2699                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2700         if (flags & PF_R)
2701                 prot |= VM_PROT_READ;
2702 #if __ELF_WORD_SIZE == 32 && (defined(__amd64__) || defined(__i386__))
2703         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2704                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2705 #endif
2706         return (prot);
2707 }
2708
2709 static Elf_Word
2710 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2711 {
2712         Elf_Word flags;
2713
2714         flags = 0;
2715         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2716                 flags |= PF_X;
2717         if (prot & VM_PROT_READ)
2718                 flags |= PF_R;
2719         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2720                 flags |= PF_W;
2721         return (flags);
2722 }