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