]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/9.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
- Fix two possible overflows when testing if ELF program headers are on
[FreeBSD/stable/9.git] / sys / kern / imgact_elf.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 David O'Brien
3  * Copyright (c) 1995-1996 Søren Schmidt
4  * Copyright (c) 1996 Peter Wemm
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
12  *    in this position and unchanged.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
17  *    derived from this software without specific prior written permission
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
20  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
21  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
22  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
23  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
24  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
25  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
26  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
27  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
28  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
29  */
30
31 #include <sys/cdefs.h>
32 __FBSDID("$FreeBSD$");
33
34 #include "opt_capsicum.h"
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_core.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/capability.h>
40 #include <sys/exec.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/imgact.h>
43 #include <sys/imgact_elf.h>
44 #include <sys/kernel.h>
45 #include <sys/lock.h>
46 #include <sys/malloc.h>
47 #include <sys/mount.h>
48 #include <sys/mutex.h>
49 #include <sys/mman.h>
50 #include <sys/namei.h>
51 #include <sys/pioctl.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/procfs.h>
54 #include <sys/racct.h>
55 #include <sys/resourcevar.h>
56 #include <sys/sf_buf.h>
57 #include <sys/smp.h>
58 #include <sys/systm.h>
59 #include <sys/signalvar.h>
60 #include <sys/stat.h>
61 #include <sys/sx.h>
62 #include <sys/syscall.h>
63 #include <sys/sysctl.h>
64 #include <sys/sysent.h>
65 #include <sys/vnode.h>
66 #include <sys/syslog.h>
67 #include <sys/eventhandler.h>
68
69 #include <net/zlib.h>
70
71 #include <vm/vm.h>
72 #include <vm/vm_kern.h>
73 #include <vm/vm_param.h>
74 #include <vm/pmap.h>
75 #include <vm/vm_map.h>
76 #include <vm/vm_object.h>
77 #include <vm/vm_extern.h>
78
79 #include <machine/elf.h>
80 #include <machine/md_var.h>
81
82 #define OLD_EI_BRAND    8
83
84 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
85 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
86     const char *interp, int interp_name_len, int32_t *osrel);
87 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
88     u_long *entry, size_t pagesize);
89 static int __elfN(load_section)(struct vmspace *vmspace, vm_object_t object,
90     vm_offset_t offset, caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz,
91     vm_prot_t prot, size_t pagesize);
92 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
93 static boolean_t __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
94     int32_t *osrel);
95 static boolean_t kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
96 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
97     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel);
98 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
99 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
100
101 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
102     "");
103
104 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
105 static int compress_core(gzFile, char *, char *, unsigned int,
106     struct thread * td);
107 #define CORE_BUF_SIZE   (16 * 1024)
108 #endif
109
110 int __elfN(fallback_brand) = -1;
111 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
112     fallback_brand, CTLFLAG_RW, &__elfN(fallback_brand), 0,
113     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
114 TUNABLE_INT("kern.elf" __XSTRING(__ELF_WORD_SIZE) ".fallback_brand",
115     &__elfN(fallback_brand));
116
117 static int elf_legacy_coredump = 0;
118 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
119     &elf_legacy_coredump, 0, "");
120
121 int __elfN(nxstack) =
122 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */
123         1;
124 #else
125         0;
126 #endif
127 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
128     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
129     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
130
131 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
132 #if defined(__amd64__) || defined(__ia64__)
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 #endif
138
139 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
140
141 #define trunc_page_ps(va, ps)   ((va) & ~(ps - 1))
142 #define round_page_ps(va, ps)   (((va) + (ps - 1)) & ~(ps - 1))
143 #define aligned(a, t)   (trunc_page_ps((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
144
145 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
146
147 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
148         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
149         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
150         .hdr.n_type     = 1,
151         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
152         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
153         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
154 };
155
156 static boolean_t
157 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
158 {
159         uintptr_t p;
160
161         p = (uintptr_t)(note + 1);
162         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
163         *osrel = *(const int32_t *)(p);
164
165         return (TRUE);
166 }
167
168 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
169 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
170
171 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
172         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
173         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
174         .hdr.n_type     = 1,
175         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
176         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
177         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
178 };
179
180 static boolean_t
181 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
182 {
183         const Elf32_Word *desc;
184         uintptr_t p;
185
186         p = (uintptr_t)(note + 1);
187         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
188
189         desc = (const Elf32_Word *)p;
190         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
191                 return (FALSE);
192
193         /*
194          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
195          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
196          */
197         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
198
199         return (TRUE);
200 }
201
202 int
203 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
204 {
205         int i;
206
207         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
208                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
209                         elf_brand_list[i] = entry;
210                         break;
211                 }
212         }
213         if (i == MAX_BRANDS) {
214                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
215                         __func__, entry);
216                 return (-1);
217         }
218         return (0);
219 }
220
221 int
222 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
223 {
224         int i;
225
226         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
227                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
228                         elf_brand_list[i] = NULL;
229                         break;
230                 }
231         }
232         if (i == MAX_BRANDS)
233                 return (-1);
234         return (0);
235 }
236
237 int
238 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
239 {
240         struct proc *p;
241         int rval = FALSE;
242
243         sx_slock(&allproc_lock);
244         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
245                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
246                         rval = TRUE;
247                         break;
248                 }
249         }
250         sx_sunlock(&allproc_lock);
251
252         return (rval);
253 }
254
255 static Elf_Brandinfo *
256 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
257     int interp_name_len, int32_t *osrel)
258 {
259         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
260         Elf_Brandinfo *bi;
261         boolean_t ret;
262         int i;
263
264         /*
265          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
266          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
267          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
268          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
269          */
270
271         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
272         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
273                 bi = elf_brand_list[i];
274                 if (bi == NULL)
275                         continue;
276                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
277                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
278                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel);
279                         if (ret)
280                                 return (bi);
281                 }
282         }
283
284         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
285         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
286                 bi = elf_brand_list[i];
287                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
288                         continue;
289                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
290                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
291                     strncmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
292                     bi->compat_3_brand, strlen(bi->compat_3_brand)) == 0))
293                         return (bi);
294         }
295
296         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
297         if (interp != NULL) {
298                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
299                         bi = elf_brand_list[i];
300                         if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
301                                 continue;
302                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
303                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
304                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
305                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
306                             == 0)
307                                 return (bi);
308                 }
309         }
310
311         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
312         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
313                 bi = elf_brand_list[i];
314                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
315                         continue;
316                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
317                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand)
318                         return (bi);
319         }
320         return (NULL);
321 }
322
323 static int
324 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
325 {
326         Elf_Brandinfo *bi;
327         int i;
328
329         if (!IS_ELF(*hdr) ||
330             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
331             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
332             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
333             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
334             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
335                 return (ENOEXEC);
336
337         /*
338          * Make sure we have at least one brand for this machine.
339          */
340
341         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
342                 bi = elf_brand_list[i];
343                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
344                         break;
345         }
346         if (i == MAX_BRANDS)
347                 return (ENOEXEC);
348
349         return (0);
350 }
351
352 static int
353 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
354     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
355 {
356         struct sf_buf *sf;
357         int error;
358         vm_offset_t off;
359
360         /*
361          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
362          */
363         vm_map_lock(map);
364         vm_map_insert(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end),
365             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
366         vm_map_unlock(map);
367
368         /*
369          * Find the page from the underlying object.
370          */
371         if (object) {
372                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
373                 if (sf == NULL)
374                         return (KERN_FAILURE);
375                 off = offset - trunc_page(offset);
376                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
377                     end - start);
378                 vm_imgact_unmap_page(sf);
379                 if (error) {
380                         return (KERN_FAILURE);
381                 }
382         }
383
384         return (KERN_SUCCESS);
385 }
386
387 static int
388 __elfN(map_insert)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
389     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot, int cow)
390 {
391         struct sf_buf *sf;
392         vm_offset_t off;
393         vm_size_t sz;
394         int error, rv;
395
396         if (start != trunc_page(start)) {
397                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
398                     round_page(start), prot);
399                 if (rv)
400                         return (rv);
401                 offset += round_page(start) - start;
402                 start = round_page(start);
403         }
404         if (end != round_page(end)) {
405                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
406                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
407                 if (rv)
408                         return (rv);
409                 end = trunc_page(end);
410         }
411         if (end > start) {
412                 if (offset & PAGE_MASK) {
413                         /*
414                          * The mapping is not page aligned. This means we have
415                          * to copy the data. Sigh.
416                          */
417                         rv = vm_map_find(map, NULL, 0, &start, end - start,
418                             FALSE, prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL, 0);
419                         if (rv)
420                                 return (rv);
421                         if (object == NULL)
422                                 return (KERN_SUCCESS);
423                         for (; start < end; start += sz) {
424                                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
425                                 if (sf == NULL)
426                                         return (KERN_FAILURE);
427                                 off = offset - trunc_page(offset);
428                                 sz = end - start;
429                                 if (sz > PAGE_SIZE - off)
430                                         sz = PAGE_SIZE - off;
431                                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
432                                     (caddr_t)start, sz);
433                                 vm_imgact_unmap_page(sf);
434                                 if (error) {
435                                         return (KERN_FAILURE);
436                                 }
437                                 offset += sz;
438                         }
439                         rv = KERN_SUCCESS;
440                 } else {
441                         vm_object_reference(object);
442                         vm_map_lock(map);
443                         rv = vm_map_insert(map, object, offset, start, end,
444                             prot, VM_PROT_ALL, cow);
445                         vm_map_unlock(map);
446                         if (rv != KERN_SUCCESS)
447                                 vm_object_deallocate(object);
448                 }
449                 return (rv);
450         } else {
451                 return (KERN_SUCCESS);
452         }
453 }
454
455 static int
456 __elfN(load_section)(struct vmspace *vmspace,
457         vm_object_t object, vm_offset_t offset,
458         caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
459         size_t pagesize)
460 {
461         struct sf_buf *sf;
462         size_t map_len;
463         vm_offset_t map_addr;
464         int error, rv, cow;
465         size_t copy_len;
466         vm_offset_t file_addr;
467
468         /*
469          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
470          * header is greater than the actual file pager object's size.
471          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
472          * walk right off the end of the file object and into the ether.
473          *
474          * While I'm here, might as well check for something else that
475          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
476          */
477         if ((off_t)filsz + offset > object->un_pager.vnp.vnp_size ||
478             filsz > memsz) {
479                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
480                 return (ENOEXEC);
481         }
482
483         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr, pagesize);
484         file_addr = trunc_page_ps(offset, pagesize);
485
486         /*
487          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
488          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
489          * early and copy the initialized data into that first page.  We
490          * choose the second..
491          */
492         if (memsz > filsz)
493                 map_len = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
494         else
495                 map_len = round_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
496
497         if (map_len != 0) {
498                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
499                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
500                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
501
502                 rv = __elfN(map_insert)(&vmspace->vm_map,
503                                       object,
504                                       file_addr,        /* file offset */
505                                       map_addr,         /* virtual start */
506                                       map_addr + map_len,/* virtual end */
507                                       prot,
508                                       cow);
509                 if (rv != KERN_SUCCESS)
510                         return (EINVAL);
511
512                 /* we can stop now if we've covered it all */
513                 if (memsz == filsz) {
514                         return (0);
515                 }
516         }
517
518
519         /*
520          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
521          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
522          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
523          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
524          */
525         copy_len = (offset + filsz) - trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize);
526         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + filsz, pagesize);
527         map_len = round_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + memsz, pagesize) -
528             map_addr;
529
530         /* This had damn well better be true! */
531         if (map_len != 0) {
532                 rv = __elfN(map_insert)(&vmspace->vm_map, NULL, 0, map_addr,
533                     map_addr + map_len, VM_PROT_ALL, 0);
534                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
535                         return (EINVAL);
536                 }
537         }
538
539         if (copy_len != 0) {
540                 vm_offset_t off;
541
542                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
543                 if (sf == NULL)
544                         return (EIO);
545
546                 /* send the page fragment to user space */
547                 off = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) -
548                     trunc_page(offset + filsz);
549                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
550                     (caddr_t)map_addr, copy_len);
551                 vm_imgact_unmap_page(sf);
552                 if (error) {
553                         return (error);
554                 }
555         }
556
557         /*
558          * set it to the specified protection.
559          * XXX had better undo the damage from pasting over the cracks here!
560          */
561         vm_map_protect(&vmspace->vm_map, trunc_page(map_addr),
562             round_page(map_addr + map_len),  prot, FALSE);
563
564         return (0);
565 }
566
567 /*
568  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
569  * or an executable.
570  *
571  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
572  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
573  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
574  * where the file was actually loaded.
575  *
576  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
577  * the entry point for the loaded file.
578  */
579 static int
580 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
581         u_long *entry, size_t pagesize)
582 {
583         struct {
584                 struct nameidata nd;
585                 struct vattr attr;
586                 struct image_params image_params;
587         } *tempdata;
588         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
589         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
590         struct nameidata *nd;
591         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
592         struct vattr *attr;
593         struct image_params *imgp;
594         vm_prot_t prot;
595         u_long rbase;
596         u_long base_addr = 0;
597         int vfslocked, error, i, numsegs;
598
599 #ifdef CAPABILITY_MODE
600         /*
601          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
602          * that the checks in namei() are correct.
603          */
604         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
605                 return (ECAPMODE);
606 #endif
607
608         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
609         nd = &tempdata->nd;
610         attr = &tempdata->attr;
611         imgp = &tempdata->image_params;
612
613         /*
614          * Initialize part of the common data
615          */
616         imgp->proc = p;
617         imgp->attr = attr;
618         imgp->firstpage = NULL;
619         imgp->image_header = NULL;
620         imgp->object = NULL;
621         imgp->execlabel = NULL;
622
623         NDINIT(nd, LOOKUP, MPSAFE|LOCKLEAF|FOLLOW, UIO_SYSSPACE, file,
624             curthread);
625         vfslocked = 0;
626         if ((error = namei(nd)) != 0) {
627                 nd->ni_vp = NULL;
628                 goto fail;
629         }
630         vfslocked = NDHASGIANT(nd);
631         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
632         imgp->vp = nd->ni_vp;
633
634         /*
635          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
636          */
637         error = exec_check_permissions(imgp);
638         if (error)
639                 goto fail;
640
641         error = exec_map_first_page(imgp);
642         if (error)
643                 goto fail;
644
645         /*
646          * Also make certain that the interpreter stays the same, so set
647          * its VV_TEXT flag, too.
648          */
649         VOP_SET_TEXT(nd->ni_vp);
650
651         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
652
653         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
654         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
655                 goto fail;
656         if (hdr->e_type == ET_DYN)
657                 rbase = *addr;
658         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
659                 rbase = 0;
660         else {
661                 error = ENOEXEC;
662                 goto fail;
663         }
664
665         /* Only support headers that fit within first page for now      */
666         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
667             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
668                 error = ENOEXEC;
669                 goto fail;
670         }
671
672         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
673         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
674                 error = ENOEXEC;
675                 goto fail;
676         }
677
678         for (i = 0, numsegs = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
679                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_memsz != 0) {
680                         /* Loadable segment */
681                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
682                         if ((error = __elfN(load_section)(vmspace,
683                             imgp->object, phdr[i].p_offset,
684                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
685                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
686                             pagesize)) != 0)
687                                 goto fail;
688                         /*
689                          * Establish the base address if this is the
690                          * first segment.
691                          */
692                         if (numsegs == 0)
693                                 base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr +
694                                     rbase);
695                         numsegs++;
696                 }
697         }
698         *addr = base_addr;
699         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
700
701 fail:
702         if (imgp->firstpage)
703                 exec_unmap_first_page(imgp);
704
705         if (nd->ni_vp)
706                 vput(nd->ni_vp);
707
708         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
709         free(tempdata, M_TEMP);
710
711         return (error);
712 }
713
714 static int
715 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
716 {
717         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
718         const Elf_Phdr *phdr;
719         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
720         struct vmspace *vmspace;
721         vm_prot_t prot;
722         u_long text_size = 0, data_size = 0, total_size = 0;
723         u_long text_addr = 0, data_addr = 0;
724         u_long seg_size, seg_addr;
725         u_long addr, baddr, et_dyn_addr, entry = 0, proghdr = 0;
726         int32_t osrel = 0;
727         int error = 0, i, n, interp_name_len = 0;
728         const char *interp = NULL, *newinterp = NULL;
729         Elf_Brandinfo *brand_info;
730         char *path;
731         struct sysentvec *sv;
732
733         /*
734          * Do we have a valid ELF header ?
735          *
736          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
737          * if particular brand doesn't support it.
738          */
739         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
740             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
741                 return (-1);
742
743         /*
744          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
745          * detected an ELF file.
746          */
747
748         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
749             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
750                 /* Only support headers in first page for now */
751                 return (ENOEXEC);
752         }
753         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
754         if (!aligned(phdr, Elf_Addr))
755                 return (ENOEXEC);
756         n = 0;
757         baddr = 0;
758         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
759                 switch (phdr[i].p_type) {
760                 case PT_LOAD:
761                         if (n == 0)
762                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
763                         n++;
764                         break;
765                 case PT_INTERP:
766                         /* Path to interpreter */
767                         if (phdr[i].p_filesz > MAXPATHLEN ||
768                             phdr[i].p_offset > PAGE_SIZE ||
769                             phdr[i].p_filesz > PAGE_SIZE - phdr[i].p_offset)
770                                 return (ENOEXEC);
771                         interp = imgp->image_header + phdr[i].p_offset;
772                         interp_name_len = phdr[i].p_filesz;
773                         break;
774                 case PT_GNU_STACK:
775                         if (__elfN(nxstack))
776                                 imgp->stack_prot =
777                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
778                         break;
779                 }
780         }
781
782         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, interp_name_len,
783             &osrel);
784         if (brand_info == NULL) {
785                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
786                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
787                 return (ENOEXEC);
788         }
789         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
790                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0)
791                         return (ENOEXEC);
792                 /*
793                  * Honour the base load address from the dso if it is
794                  * non-zero for some reason.
795                  */
796                 if (baddr == 0)
797                         et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
798                 else
799                         et_dyn_addr = 0;
800         } else
801                 et_dyn_addr = 0;
802         sv = brand_info->sysvec;
803         if (interp != NULL && brand_info->interp_newpath != NULL)
804                 newinterp = brand_info->interp_newpath;
805
806         /*
807          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
808          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
809          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
810          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
811          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
812          * v_usecount may become zero.
813          */
814         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
815
816         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
817         imgp->proc->p_sysent = sv;
818
819         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
820         if (error)
821                 return (error);
822
823         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
824
825         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
826                 switch (phdr[i].p_type) {
827                 case PT_LOAD:   /* Loadable segment */
828                         if (phdr[i].p_memsz == 0)
829                                 break;
830                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
831                         if ((error = __elfN(load_section)(vmspace,
832                             imgp->object, phdr[i].p_offset,
833                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr,
834                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
835                             sv->sv_pagesize)) != 0)
836                                 return (error);
837
838                         /*
839                          * If this segment contains the program headers,
840                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
841                          * aux entry. Static binaries don't usually include
842                          * a PT_PHDR entry.
843                          */
844                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
845                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
846                                 <= phdr[i].p_filesz)
847                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff +
848                                     et_dyn_addr;
849
850                         seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
851                         seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
852                             phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
853
854                         /*
855                          * Make the largest executable segment the official
856                          * text segment and all others data.
857                          *
858                          * Note that obreak() assumes that data_addr + 
859                          * data_size == end of data load area, and the ELF
860                          * file format expects segments to be sorted by
861                          * address.  If multiple data segments exist, the
862                          * last one will be used.
863                          */
864
865                         if (phdr[i].p_flags & PF_X && text_size < seg_size) {
866                                 text_size = seg_size;
867                                 text_addr = seg_addr;
868                         } else {
869                                 data_size = seg_size;
870                                 data_addr = seg_addr;
871                         }
872                         total_size += seg_size;
873                         break;
874                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
875                         proghdr = phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr;
876                         break;
877                 default:
878                         break;
879                 }
880         }
881         
882         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
883                 data_addr = text_addr;
884                 data_size = text_size;
885         }
886
887         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
888
889         /*
890          * Check limits.  It should be safe to check the
891          * limits after loading the segments since we do
892          * not actually fault in all the segments pages.
893          */
894         PROC_LOCK(imgp->proc);
895         if (data_size > lim_cur(imgp->proc, RLIMIT_DATA) ||
896             text_size > maxtsiz ||
897             total_size > lim_cur(imgp->proc, RLIMIT_VMEM) ||
898             racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0 ||
899             racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0) {
900                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
901                 return (ENOMEM);
902         }
903
904         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
905         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
906         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
907         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
908
909         /*
910          * We load the dynamic linker where a userland call
911          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
912          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
913          * its maximum allowed size.
914          */
915         addr = round_page((vm_offset_t)imgp->proc->p_vmspace->vm_daddr +
916             lim_max(imgp->proc, RLIMIT_DATA));
917         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
918
919         imgp->entry_addr = entry;
920
921         if (interp != NULL) {
922                 int have_interp = FALSE;
923                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
924                 if (brand_info->emul_path != NULL &&
925                     brand_info->emul_path[0] != '\0') {
926                         path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
927                         snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
928                             brand_info->emul_path, interp);
929                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, &addr,
930                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
931                         free(path, M_TEMP);
932                         if (error == 0)
933                                 have_interp = TRUE;
934                 }
935                 if (!have_interp && newinterp != NULL) {
936                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, newinterp, &addr,
937                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
938                         if (error == 0)
939                                 have_interp = TRUE;
940                 }
941                 if (!have_interp) {
942                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, &addr,
943                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
944                 }
945                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
946                 if (error != 0) {
947                         uprintf("ELF interpreter %s not found\n", interp);
948                         return (error);
949                 }
950         } else
951                 addr = et_dyn_addr;
952
953         /*
954          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
955          */
956         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
957         elf_auxargs->execfd = -1;
958         elf_auxargs->phdr = proghdr;
959         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
960         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
961         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
962         elf_auxargs->base = addr;
963         elf_auxargs->flags = 0;
964         elf_auxargs->entry = entry;
965
966         imgp->auxargs = elf_auxargs;
967         imgp->interpreted = 0;
968         imgp->reloc_base = addr;
969         imgp->proc->p_osrel = osrel;
970
971         return (error);
972 }
973
974 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
975
976 int
977 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
978 {
979         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
980         Elf_Addr *base;
981         Elf_Addr *pos;
982
983         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
984         pos = base + (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2);
985
986         if (args->execfd != -1)
987                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
988         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
989         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
990         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
991         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
992         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
993         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
994         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
995         if (imgp->execpathp != 0)
996                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
997         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE, osreldate);
998         if (imgp->canary != 0) {
999                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1000                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1001         }
1002         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1003         if (imgp->pagesizes != 0) {
1004                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1005                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1006         }
1007         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1008                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1009                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1010         }
1011         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1012             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1013             imgp->sysent->sv_stackprot);
1014         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1015
1016         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1017         imgp->auxargs = NULL;
1018
1019         base--;
1020         suword(base, (long)imgp->args->argc);
1021         *stack_base = (register_t *)base;
1022         return (0);
1023 }
1024
1025 /*
1026  * Code for generating ELF core dumps.
1027  */
1028
1029 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1030
1031 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1032 struct phdr_closure {
1033         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1034         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1035 };
1036
1037 /* Closure for cb_size_segment(). */
1038 struct sseg_closure {
1039         int count;              /* Count of writable segments. */
1040         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1041 };
1042
1043 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1044 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1045 static void each_writable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1046 static int __elfN(corehdr)(struct thread *, struct vnode *, struct ucred *,
1047     int, void *, size_t, gzFile);
1048 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t *, int);
1049 static void __elfN(putnote)(void *, size_t *, const char *, int,
1050     const void *, size_t);
1051
1052 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1053 extern int compress_user_cores;
1054 extern int compress_user_cores_gzlevel;
1055 #endif
1056
1057 static int
1058 core_output(struct vnode *vp, void *base, size_t len, off_t offset,
1059     struct ucred *active_cred, struct ucred *file_cred,
1060     struct thread *td, char *core_buf, gzFile gzfile) {
1061
1062         int error;
1063         if (gzfile) {
1064 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1065                 error = compress_core(gzfile, base, core_buf, len, td);
1066 #else
1067                 panic("shouldn't be here");
1068 #endif
1069         } else {
1070                 error = vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, vp, base, len, offset,
1071                     UIO_USERSPACE, IO_UNIT | IO_DIRECT, active_cred, file_cred,
1072                     NULL, td);
1073         }
1074         return (error);
1075 }
1076
1077 int
1078 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1079 {
1080         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1081         int error = 0;
1082         struct sseg_closure seginfo;
1083         void *hdr;
1084         size_t hdrsize;
1085
1086         gzFile gzfile = Z_NULL;
1087         char *core_buf = NULL;
1088 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1089         char gzopen_flags[8];
1090         char *p;
1091         int doing_compress = flags & IMGACT_CORE_COMPRESS;
1092 #endif
1093
1094         hdr = NULL;
1095
1096 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1097         if (doing_compress) {
1098                 p = gzopen_flags;
1099                 *p++ = 'w';
1100                 if (compress_user_cores_gzlevel >= 0 &&
1101                     compress_user_cores_gzlevel <= 9)
1102                         *p++ = '0' + compress_user_cores_gzlevel;
1103                 *p = 0;
1104                 gzfile = gz_open("", gzopen_flags, vp);
1105                 if (gzfile == Z_NULL) {
1106                         error = EFAULT;
1107                         goto done;
1108                 }
1109                 core_buf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1110                 if (!core_buf) {
1111                         error = ENOMEM;
1112                         goto done;
1113                 }
1114         }
1115 #endif
1116
1117         /* Size the program segments. */
1118         seginfo.count = 0;
1119         seginfo.size = 0;
1120         each_writable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1121
1122         /*
1123          * Calculate the size of the core file header area by making
1124          * a dry run of generating it.  Nothing is written, but the
1125          * size is calculated.
1126          */
1127         hdrsize = 0;
1128         __elfN(puthdr)(td, (void *)NULL, &hdrsize, seginfo.count);
1129
1130 #ifdef RACCT
1131         PROC_LOCK(td->td_proc);
1132         error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, hdrsize + seginfo.size);
1133         PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1134         if (error != 0) {
1135                 error = EFAULT;
1136                 goto done;
1137         }
1138 #endif
1139         if (hdrsize + seginfo.size >= limit) {
1140                 error = EFAULT;
1141                 goto done;
1142         }
1143
1144         /*
1145          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1146          * and write it out.
1147          */
1148         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1149         if (hdr == NULL) {
1150                 error = EINVAL;
1151                 goto done;
1152         }
1153         error = __elfN(corehdr)(td, vp, cred, seginfo.count, hdr, hdrsize,
1154             gzfile);
1155
1156         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1157         if (error == 0) {
1158                 Elf_Phdr *php;
1159                 off_t offset;
1160                 int i;
1161
1162                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1163                 offset = hdrsize;
1164                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1165                         error = core_output(vp, (caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1166                             php->p_filesz, offset, cred, NOCRED, curthread, core_buf, gzfile);
1167                         if (error != 0)
1168                                 break;
1169                         offset += php->p_filesz;
1170                         php++;
1171                 }
1172         }
1173         if (error) {
1174                 log(LOG_WARNING,
1175                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1176                     curproc->p_comm, error);
1177         }
1178
1179 done:
1180 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1181         if (core_buf)
1182                 free(core_buf, M_TEMP);
1183         if (gzfile)
1184                 gzclose(gzfile);
1185 #endif
1186
1187         free(hdr, M_TEMP);
1188
1189         return (error);
1190 }
1191
1192 /*
1193  * A callback for each_writable_segment() to write out the segment's
1194  * program header entry.
1195  */
1196 static void
1197 cb_put_phdr(entry, closure)
1198         vm_map_entry_t entry;
1199         void *closure;
1200 {
1201         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1202         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1203
1204         phc->offset = round_page(phc->offset);
1205
1206         phdr->p_type = PT_LOAD;
1207         phdr->p_offset = phc->offset;
1208         phdr->p_vaddr = entry->start;
1209         phdr->p_paddr = 0;
1210         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1211         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1212         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1213
1214         phc->offset += phdr->p_filesz;
1215         phc->phdr++;
1216 }
1217
1218 /*
1219  * A callback for each_writable_segment() to gather information about
1220  * the number of segments and their total size.
1221  */
1222 static void
1223 cb_size_segment(entry, closure)
1224         vm_map_entry_t entry;
1225         void *closure;
1226 {
1227         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1228
1229         ssc->count++;
1230         ssc->size += entry->end - entry->start;
1231 }
1232
1233 /*
1234  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1235  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1236  * caller-supplied data.
1237  */
1238 static void
1239 each_writable_segment(td, func, closure)
1240         struct thread *td;
1241         segment_callback func;
1242         void *closure;
1243 {
1244         struct proc *p = td->td_proc;
1245         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1246         vm_map_entry_t entry;
1247         vm_object_t backing_object, object;
1248         boolean_t ignore_entry;
1249
1250         vm_map_lock_read(map);
1251         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1252             entry = entry->next) {
1253                 /*
1254                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1255                  * coredump mode.
1256                  *
1257                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1258                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1259                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1260                  */
1261                 if (elf_legacy_coredump) {
1262                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1263                                 continue;
1264                 } else {
1265                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1266                                 continue;
1267                 }
1268
1269                 /*
1270                  * Dont include memory segment in the coredump if
1271                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1272                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1273                  * kernel map).
1274                  */
1275                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1276                         continue;
1277
1278                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1279                         continue;
1280
1281                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1282                 VM_OBJECT_LOCK(object);
1283                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1284                         VM_OBJECT_LOCK(backing_object);
1285                         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
1286                         object = backing_object;
1287                 }
1288                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1289                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE;
1290                 VM_OBJECT_UNLOCK(object);
1291                 if (ignore_entry)
1292                         continue;
1293
1294                 (*func)(entry, closure);
1295         }
1296         vm_map_unlock_read(map);
1297 }
1298
1299 /*
1300  * Write the core file header to the file, including padding up to
1301  * the page boundary.
1302  */
1303 static int
1304 __elfN(corehdr)(td, vp, cred, numsegs, hdr, hdrsize, gzfile)
1305         struct thread *td;
1306         struct vnode *vp;
1307         struct ucred *cred;
1308         int numsegs;
1309         size_t hdrsize;
1310         void *hdr;
1311         gzFile gzfile;
1312 {
1313         size_t off;
1314
1315         /* Fill in the header. */
1316         bzero(hdr, hdrsize);
1317         off = 0;
1318         __elfN(puthdr)(td, hdr, &off, numsegs);
1319
1320         if (!gzfile) {
1321                 /* Write it to the core file. */
1322                 return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, vp, hdr, hdrsize, (off_t)0,
1323                         UIO_SYSSPACE, IO_UNIT | IO_DIRECT, cred, NOCRED, NULL,
1324                         td));
1325         } else {
1326 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1327                 if (gzwrite(gzfile, hdr, hdrsize) != hdrsize) {
1328                         log(LOG_WARNING,
1329                             "Failed to compress core file header for process"
1330                             " %s.\n", curproc->p_comm);
1331                         return (EFAULT);
1332                 }
1333                 else {
1334                         return (0);
1335                 }
1336 #else
1337                 panic("shouldn't be here");
1338 #endif
1339         }
1340 }
1341
1342 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1343 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
1344
1345 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
1346 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
1347 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
1348 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
1349 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
1350 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
1351 #else
1352 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
1353 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
1354 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
1355 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
1356 typedef gregset_t elf_gregset_t;
1357 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
1358 #endif
1359
1360 static void
1361 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *dst, size_t *off, int numsegs)
1362 {
1363         struct {
1364                 elf_prstatus_t status;
1365                 elf_prfpregset_t fpregset;
1366                 elf_prpsinfo_t psinfo;
1367                 elf_thrmisc_t thrmisc;
1368         } *tempdata;
1369         elf_prstatus_t *status;
1370         elf_prfpregset_t *fpregset;
1371         elf_prpsinfo_t *psinfo;
1372         elf_thrmisc_t *thrmisc;
1373         struct proc *p;
1374         struct thread *thr;
1375         size_t ehoff, noteoff, notesz, phoff;
1376
1377         p = td->td_proc;
1378
1379         ehoff = *off;
1380         *off += sizeof(Elf_Ehdr);
1381
1382         phoff = *off;
1383         *off += (numsegs + 1) * sizeof(Elf_Phdr);
1384
1385         noteoff = *off;
1386         /*
1387          * Don't allocate space for the notes if we're just calculating
1388          * the size of the header. We also don't collect the data.
1389          */
1390         if (dst != NULL) {
1391                 tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_ZERO|M_WAITOK);
1392                 status = &tempdata->status;
1393                 fpregset = &tempdata->fpregset;
1394                 psinfo = &tempdata->psinfo;
1395                 thrmisc = &tempdata->thrmisc;
1396         } else {
1397                 tempdata = NULL;
1398                 status = NULL;
1399                 fpregset = NULL;
1400                 psinfo = NULL;
1401                 thrmisc = NULL;
1402         }
1403
1404         if (dst != NULL) {
1405                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
1406                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
1407                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1408                 /*
1409                  * XXX - We don't fill in the command line arguments properly
1410                  * yet.
1411                  */
1412                 strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
1413                     sizeof(psinfo->pr_psargs));
1414         }
1415         __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_PRPSINFO, psinfo,
1416             sizeof *psinfo);
1417
1418         /*
1419          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1420          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1421          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1422          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1423          */
1424         thr = td;
1425         while (thr != NULL) {
1426                 if (dst != NULL) {
1427                         status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
1428                         status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
1429                         status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
1430                         status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
1431                         status->pr_osreldate = osreldate;
1432                         status->pr_cursig = p->p_sig;
1433                         status->pr_pid = thr->td_tid;
1434 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1435                         fill_regs32(thr, &status->pr_reg);
1436                         fill_fpregs32(thr, fpregset);
1437 #else
1438                         fill_regs(thr, &status->pr_reg);
1439                         fill_fpregs(thr, fpregset);
1440 #endif
1441                         memset(&thrmisc->_pad, 0, sizeof (thrmisc->_pad));
1442                         strcpy(thrmisc->pr_tname, thr->td_name);
1443                 }
1444                 __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_PRSTATUS, status,
1445                     sizeof *status);
1446                 __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_FPREGSET, fpregset,
1447                     sizeof *fpregset);
1448                 __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_THRMISC, thrmisc,
1449                     sizeof *thrmisc);
1450                 /*
1451                  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
1452                  * specific preparations for writing MI notes.
1453                  */
1454                 __elfN(dump_thread)(thr, dst, off);
1455
1456                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1457                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1458                 if (thr == td)
1459                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1460         }
1461
1462         notesz = *off - noteoff;
1463
1464         if (dst != NULL)
1465                 free(tempdata, M_TEMP);
1466
1467         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1468         *off = round_page(*off);
1469
1470         if (dst != NULL) {
1471                 Elf_Ehdr *ehdr;
1472                 Elf_Phdr *phdr;
1473                 struct phdr_closure phc;
1474
1475                 /*
1476                  * Fill in the ELF header.
1477                  */
1478                 ehdr = (Elf_Ehdr *)((char *)dst + ehoff);
1479                 ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1480                 ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1481                 ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1482                 ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1483                 ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1484                 ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1485                 ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1486                 ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1487                 ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1488                 ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1489                 ehdr->e_type = ET_CORE;
1490 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1491                 ehdr->e_machine = ELF_ARCH32;
1492 #else
1493                 ehdr->e_machine = ELF_ARCH;
1494 #endif
1495                 ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1496                 ehdr->e_entry = 0;
1497                 ehdr->e_phoff = phoff;
1498                 ehdr->e_flags = 0;
1499                 ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1500                 ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1501                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1502                 ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1503                 ehdr->e_shnum = 0;
1504                 ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1505
1506                 /*
1507                  * Fill in the program header entries.
1508                  */
1509                 phdr = (Elf_Phdr *)((char *)dst + phoff);
1510
1511                 /* The note segement. */
1512                 phdr->p_type = PT_NOTE;
1513                 phdr->p_offset = noteoff;
1514                 phdr->p_vaddr = 0;
1515                 phdr->p_paddr = 0;
1516                 phdr->p_filesz = notesz;
1517                 phdr->p_memsz = 0;
1518                 phdr->p_flags = 0;
1519                 phdr->p_align = 0;
1520                 phdr++;
1521
1522                 /* All the writable segments from the program. */
1523                 phc.phdr = phdr;
1524                 phc.offset = *off;
1525                 each_writable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1526         }
1527 }
1528
1529 static void
1530 __elfN(putnote)(void *dst, size_t *off, const char *name, int type,
1531     const void *desc, size_t descsz)
1532 {
1533         Elf_Note note;
1534
1535         note.n_namesz = strlen(name) + 1;
1536         note.n_descsz = descsz;
1537         note.n_type = type;
1538         if (dst != NULL)
1539                 bcopy(&note, (char *)dst + *off, sizeof note);
1540         *off += sizeof note;
1541         if (dst != NULL)
1542                 bcopy(name, (char *)dst + *off, note.n_namesz);
1543         *off += roundup2(note.n_namesz, sizeof(Elf_Size));
1544         if (dst != NULL)
1545                 bcopy(desc, (char *)dst + *off, note.n_descsz);
1546         *off += roundup2(note.n_descsz, sizeof(Elf_Size));
1547 }
1548
1549 static boolean_t
1550 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
1551     int32_t *osrel, const Elf_Phdr *pnote)
1552 {
1553         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
1554         const char *note_name;
1555         int i;
1556
1557         if (pnote == NULL || pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
1558             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset)
1559                 return (FALSE);
1560
1561         note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header + pnote->p_offset);
1562         note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
1563             pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
1564         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
1565                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
1566                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note))
1567                         return (FALSE);
1568                 if (note->n_namesz != checknote->hdr.n_namesz ||
1569                     note->n_descsz != checknote->hdr.n_descsz ||
1570                     note->n_type != checknote->hdr.n_type)
1571                         goto nextnote;
1572                 note_name = (const char *)(note + 1);
1573                 if (note_name + checknote->hdr.n_namesz >=
1574                     (const char *)note_end || strncmp(checknote->vendor,
1575                     note_name, checknote->hdr.n_namesz) != 0)
1576                         goto nextnote;
1577
1578                 /*
1579                  * Fetch the osreldate for binary
1580                  * from the ELF OSABI-note if necessary.
1581                  */
1582                 if ((checknote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
1583                     checknote->trans_osrel != NULL)
1584                         return (checknote->trans_osrel(note, osrel));
1585                 return (TRUE);
1586
1587 nextnote:
1588                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1589                     roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1590                     roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)));
1591         }
1592
1593         return (FALSE);
1594 }
1595
1596 /*
1597  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote,
1598  * fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note. Only the
1599  * first page of the image is searched, the same as for headers.
1600  */
1601 static boolean_t
1602 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
1603     int32_t *osrel)
1604 {
1605         const Elf_Phdr *phdr;
1606         const Elf_Ehdr *hdr;
1607         int i;
1608
1609         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
1610         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
1611
1612         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
1613                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE &&
1614                     __elfN(parse_notes)(imgp, checknote, osrel, &phdr[i]))
1615                         return (TRUE);
1616         }
1617         return (FALSE);
1618
1619 }
1620
1621 /*
1622  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
1623  */
1624 static struct execsw __elfN(execsw) = {
1625         __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
1626         __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
1627 };
1628 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
1629
1630 #ifdef COMPRESS_USER_CORES
1631 /*
1632  * Compress and write out a core segment for a user process.
1633  *
1634  * 'inbuf' is the starting address of a VM segment in the process' address
1635  * space that is to be compressed and written out to the core file.  'dest_buf'
1636  * is a buffer in the kernel's address space.  The segment is copied from 
1637  * 'inbuf' to 'dest_buf' first before being processed by the compression
1638  * routine gzwrite().  This copying is necessary because the content of the VM
1639  * segment may change between the compression pass and the crc-computation pass
1640  * in gzwrite().  This is because realtime threads may preempt the UNIX kernel.
1641  */
1642 static int
1643 compress_core (gzFile file, char *inbuf, char *dest_buf, unsigned int len,
1644     struct thread *td)
1645 {
1646         int len_compressed;
1647         int error = 0;
1648         unsigned int chunk_len;
1649
1650         while (len) {
1651                 chunk_len = (len > CORE_BUF_SIZE) ? CORE_BUF_SIZE : len;
1652                 copyin(inbuf, dest_buf, chunk_len);
1653                 len_compressed = gzwrite(file, dest_buf, chunk_len);
1654
1655                 EVENTHANDLER_INVOKE(app_coredump_progress, td, len_compressed);
1656
1657                 if ((unsigned int)len_compressed != chunk_len) {
1658                         log(LOG_WARNING,
1659                             "compress_core: length mismatch (0x%x returned, "
1660                             "0x%x expected)\n", len_compressed, chunk_len);
1661                         EVENTHANDLER_INVOKE(app_coredump_error, td,
1662                             "compress_core: length mismatch %x -> %x",
1663                             chunk_len, len_compressed);
1664                         error = EFAULT;
1665                         break;
1666                 }
1667                 inbuf += chunk_len;
1668                 len -= chunk_len;
1669                 maybe_yield();
1670         }
1671
1672         return (error);
1673 }
1674 #endif /* COMPRESS_USER_CORES */
1675
1676 static vm_prot_t
1677 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
1678 {
1679         vm_prot_t prot;
1680
1681         prot = 0;
1682         if (flags & PF_X)
1683                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
1684         if (flags & PF_W)
1685                 prot |= VM_PROT_WRITE;
1686         if (flags & PF_R)
1687                 prot |= VM_PROT_READ;
1688 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
1689 #if defined(__amd64__) || defined(__ia64__)
1690         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
1691                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
1692 #endif
1693 #endif
1694         return (prot);
1695 }
1696
1697 static Elf_Word
1698 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
1699 {
1700         Elf_Word flags;
1701
1702         flags = 0;
1703         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
1704                 flags |= PF_X;
1705         if (prot & VM_PROT_READ)
1706                 flags |= PF_R;
1707         if (prot & VM_PROT_WRITE)
1708                 flags |= PF_W;
1709         return (flags);
1710 }