]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/8.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
MFC r197726:
[FreeBSD/stable/8.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_compat.h"
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/exec.h>
38 #include <sys/fcntl.h>
39 #include <sys/imgact.h>
40 #include <sys/imgact_elf.h>
41 #include <sys/kernel.h>
42 #include <sys/lock.h>
43 #include <sys/malloc.h>
44 #include <sys/mount.h>
45 #include <sys/mutex.h>
46 #include <sys/mman.h>
47 #include <sys/namei.h>
48 #include <sys/pioctl.h>
49 #include <sys/proc.h>
50 #include <sys/procfs.h>
51 #include <sys/resourcevar.h>
52 #include <sys/sf_buf.h>
53 #include <sys/systm.h>
54 #include <sys/signalvar.h>
55 #include <sys/stat.h>
56 #include <sys/sx.h>
57 #include <sys/syscall.h>
58 #include <sys/sysctl.h>
59 #include <sys/sysent.h>
60 #include <sys/vnode.h>
61
62 #include <vm/vm.h>
63 #include <vm/vm_kern.h>
64 #include <vm/vm_param.h>
65 #include <vm/pmap.h>
66 #include <vm/vm_map.h>
67 #include <vm/vm_object.h>
68 #include <vm/vm_extern.h>
69
70 #include <machine/elf.h>
71 #include <machine/md_var.h>
72
73 #if defined(COMPAT_IA32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
74 #include <machine/fpu.h>
75 #include <compat/ia32/ia32_reg.h>
76 #endif
77
78 #define OLD_EI_BRAND    8
79
80 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
81 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
82     const char *interp, int32_t *osrel);
83 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
84     u_long *entry, size_t pagesize);
85 static int __elfN(load_section)(struct vmspace *vmspace, vm_object_t object,
86     vm_offset_t offset, caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz,
87     vm_prot_t prot, size_t pagesize);
88 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
89 static boolean_t __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
90     int32_t *osrel);
91 static boolean_t kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
92 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
93     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel);
94
95 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
96     "");
97
98 int __elfN(fallback_brand) = -1;
99 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
100     fallback_brand, CTLFLAG_RW, &__elfN(fallback_brand), 0,
101     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
102 TUNABLE_INT("kern.elf" __XSTRING(__ELF_WORD_SIZE) ".fallback_brand",
103     &__elfN(fallback_brand));
104
105 static int elf_legacy_coredump = 0;
106 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
107     &elf_legacy_coredump, 0, "");
108
109 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
110
111 #define trunc_page_ps(va, ps)   ((va) & ~(ps - 1))
112 #define round_page_ps(va, ps)   (((va) + (ps - 1)) & ~(ps - 1))
113 #define aligned(a, t)   (trunc_page_ps((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
114
115 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
116
117 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
118         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
119         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
120         .hdr.n_type     = 1,
121         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
122         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
123         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
124 };
125
126 static boolean_t
127 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
128 {
129         uintptr_t p;
130
131         p = (uintptr_t)(note + 1);
132         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
133         *osrel = *(const int32_t *)(p);
134
135         return (TRUE);
136 }
137
138 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
139 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
140
141 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
142         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
143         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
144         .hdr.n_type     = 1,
145         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
146         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
147         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
148 };
149
150 static boolean_t
151 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
152 {
153         const Elf32_Word *desc;
154         uintptr_t p;
155
156         p = (uintptr_t)(note + 1);
157         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
158
159         desc = (const Elf32_Word *)p;
160         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
161                 return (FALSE);
162
163         /*
164          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
165          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
166          */
167         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
168
169         return (TRUE);
170 }
171
172 int
173 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
174 {
175         int i;
176
177         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
178                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
179                         elf_brand_list[i] = entry;
180                         break;
181                 }
182         }
183         if (i == MAX_BRANDS) {
184                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
185                         __func__, entry);
186                 return (-1);
187         }
188         return (0);
189 }
190
191 int
192 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
193 {
194         int i;
195
196         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
197                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
198                         elf_brand_list[i] = NULL;
199                         break;
200                 }
201         }
202         if (i == MAX_BRANDS)
203                 return (-1);
204         return (0);
205 }
206
207 int
208 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
209 {
210         struct proc *p;
211         int rval = FALSE;
212
213         sx_slock(&allproc_lock);
214         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
215                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
216                         rval = TRUE;
217                         break;
218                 }
219         }
220         sx_sunlock(&allproc_lock);
221
222         return (rval);
223 }
224
225 static Elf_Brandinfo *
226 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
227     int32_t *osrel)
228 {
229         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
230         Elf_Brandinfo *bi;
231         boolean_t ret;
232         int i;
233
234         /*
235          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
236          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
237          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
238          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
239          */
240
241         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
242         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
243                 bi = elf_brand_list[i];
244                 if (bi == NULL)
245                         continue;
246                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
247                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
248                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel);
249                         if (ret)
250                                 return (bi);
251                 }
252         }
253
254         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
255         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
256                 bi = elf_brand_list[i];
257                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
258                         continue;
259                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
260                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
261                     strncmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
262                     bi->compat_3_brand, strlen(bi->compat_3_brand)) == 0))
263                         return (bi);
264         }
265
266         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
267         if (interp != NULL) {
268                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
269                         bi = elf_brand_list[i];
270                         if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
271                                 continue;
272                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
273                             strcmp(interp, bi->interp_path) == 0)
274                                 return (bi);
275                 }
276         }
277
278         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
279         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
280                 bi = elf_brand_list[i];
281                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
282                         continue;
283                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
284                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand)
285                         return (bi);
286         }
287         return (NULL);
288 }
289
290 static int
291 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
292 {
293         Elf_Brandinfo *bi;
294         int i;
295
296         if (!IS_ELF(*hdr) ||
297             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
298             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
299             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
300             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
301             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
302                 return (ENOEXEC);
303
304         /*
305          * Make sure we have at least one brand for this machine.
306          */
307
308         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
309                 bi = elf_brand_list[i];
310                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
311                         break;
312         }
313         if (i == MAX_BRANDS)
314                 return (ENOEXEC);
315
316         return (0);
317 }
318
319 static int
320 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
321     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
322 {
323         struct sf_buf *sf;
324         int error;
325         vm_offset_t off;
326
327         /*
328          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
329          */
330         vm_map_lock(map);
331         vm_map_insert(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end),
332             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
333         vm_map_unlock(map);
334
335         /*
336          * Find the page from the underlying object.
337          */
338         if (object) {
339                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
340                 if (sf == NULL)
341                         return (KERN_FAILURE);
342                 off = offset - trunc_page(offset);
343                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
344                     end - start);
345                 vm_imgact_unmap_page(sf);
346                 if (error) {
347                         return (KERN_FAILURE);
348                 }
349         }
350
351         return (KERN_SUCCESS);
352 }
353
354 static int
355 __elfN(map_insert)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
356     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot, int cow)
357 {
358         struct sf_buf *sf;
359         vm_offset_t off;
360         vm_size_t sz;
361         int error, rv;
362
363         if (start != trunc_page(start)) {
364                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
365                     round_page(start), prot);
366                 if (rv)
367                         return (rv);
368                 offset += round_page(start) - start;
369                 start = round_page(start);
370         }
371         if (end != round_page(end)) {
372                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
373                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
374                 if (rv)
375                         return (rv);
376                 end = trunc_page(end);
377         }
378         if (end > start) {
379                 if (offset & PAGE_MASK) {
380                         /*
381                          * The mapping is not page aligned. This means we have
382                          * to copy the data. Sigh.
383                          */
384                         rv = vm_map_find(map, NULL, 0, &start, end - start,
385                             FALSE, prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL, 0);
386                         if (rv)
387                                 return (rv);
388                         if (object == NULL)
389                                 return (KERN_SUCCESS);
390                         for (; start < end; start += sz) {
391                                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
392                                 if (sf == NULL)
393                                         return (KERN_FAILURE);
394                                 off = offset - trunc_page(offset);
395                                 sz = end - start;
396                                 if (sz > PAGE_SIZE - off)
397                                         sz = PAGE_SIZE - off;
398                                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
399                                     (caddr_t)start, sz);
400                                 vm_imgact_unmap_page(sf);
401                                 if (error) {
402                                         return (KERN_FAILURE);
403                                 }
404                                 offset += sz;
405                         }
406                         rv = KERN_SUCCESS;
407                 } else {
408                         vm_object_reference(object);
409                         vm_map_lock(map);
410                         rv = vm_map_insert(map, object, offset, start, end,
411                             prot, VM_PROT_ALL, cow);
412                         vm_map_unlock(map);
413                         if (rv != KERN_SUCCESS)
414                                 vm_object_deallocate(object);
415                 }
416                 return (rv);
417         } else {
418                 return (KERN_SUCCESS);
419         }
420 }
421
422 static int
423 __elfN(load_section)(struct vmspace *vmspace,
424         vm_object_t object, vm_offset_t offset,
425         caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
426         size_t pagesize)
427 {
428         struct sf_buf *sf;
429         size_t map_len;
430         vm_offset_t map_addr;
431         int error, rv, cow;
432         size_t copy_len;
433         vm_offset_t file_addr;
434
435         /*
436          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
437          * header is greater than the actual file pager object's size.
438          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
439          * walk right off the end of the file object and into the ether.
440          *
441          * While I'm here, might as well check for something else that
442          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
443          */
444         if ((off_t)filsz + offset > object->un_pager.vnp.vnp_size ||
445             filsz > memsz) {
446                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
447                 return (ENOEXEC);
448         }
449
450         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr, pagesize);
451         file_addr = trunc_page_ps(offset, pagesize);
452
453         /*
454          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
455          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
456          * early and copy the initialized data into that first page.  We
457          * choose the second..
458          */
459         if (memsz > filsz)
460                 map_len = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
461         else
462                 map_len = round_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
463
464         if (map_len != 0) {
465                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
466                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
467                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
468
469                 rv = __elfN(map_insert)(&vmspace->vm_map,
470                                       object,
471                                       file_addr,        /* file offset */
472                                       map_addr,         /* virtual start */
473                                       map_addr + map_len,/* virtual end */
474                                       prot,
475                                       cow);
476                 if (rv != KERN_SUCCESS)
477                         return (EINVAL);
478
479                 /* we can stop now if we've covered it all */
480                 if (memsz == filsz) {
481                         return (0);
482                 }
483         }
484
485
486         /*
487          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
488          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
489          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
490          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
491          */
492         copy_len = (offset + filsz) - trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize);
493         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + filsz, pagesize);
494         map_len = round_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + memsz, pagesize) -
495             map_addr;
496
497         /* This had damn well better be true! */
498         if (map_len != 0) {
499                 rv = __elfN(map_insert)(&vmspace->vm_map, NULL, 0, map_addr,
500                     map_addr + map_len, VM_PROT_ALL, 0);
501                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
502                         return (EINVAL);
503                 }
504         }
505
506         if (copy_len != 0) {
507                 vm_offset_t off;
508
509                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
510                 if (sf == NULL)
511                         return (EIO);
512
513                 /* send the page fragment to user space */
514                 off = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) -
515                     trunc_page(offset + filsz);
516                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
517                     (caddr_t)map_addr, copy_len);
518                 vm_imgact_unmap_page(sf);
519                 if (error) {
520                         return (error);
521                 }
522         }
523
524         /*
525          * set it to the specified protection.
526          * XXX had better undo the damage from pasting over the cracks here!
527          */
528         vm_map_protect(&vmspace->vm_map, trunc_page(map_addr),
529             round_page(map_addr + map_len),  prot, FALSE);
530
531         return (0);
532 }
533
534 /*
535  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
536  * or an executable.
537  *
538  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
539  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
540  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
541  * where the file was actually loaded.
542  *
543  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
544  * the entry point for the loaded file.
545  */
546 static int
547 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
548         u_long *entry, size_t pagesize)
549 {
550         struct {
551                 struct nameidata nd;
552                 struct vattr attr;
553                 struct image_params image_params;
554         } *tempdata;
555         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
556         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
557         struct nameidata *nd;
558         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
559         struct vattr *attr;
560         struct image_params *imgp;
561         vm_prot_t prot;
562         u_long rbase;
563         u_long base_addr = 0;
564         int vfslocked, error, i, numsegs;
565
566         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
567         nd = &tempdata->nd;
568         attr = &tempdata->attr;
569         imgp = &tempdata->image_params;
570
571         /*
572          * Initialize part of the common data
573          */
574         imgp->proc = p;
575         imgp->attr = attr;
576         imgp->firstpage = NULL;
577         imgp->image_header = NULL;
578         imgp->object = NULL;
579         imgp->execlabel = NULL;
580
581         NDINIT(nd, LOOKUP, MPSAFE|LOCKLEAF|FOLLOW, UIO_SYSSPACE, file,
582             curthread);
583         vfslocked = 0;
584         if ((error = namei(nd)) != 0) {
585                 nd->ni_vp = NULL;
586                 goto fail;
587         }
588         vfslocked = NDHASGIANT(nd);
589         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
590         imgp->vp = nd->ni_vp;
591
592         /*
593          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
594          */
595         error = exec_check_permissions(imgp);
596         if (error)
597                 goto fail;
598
599         error = exec_map_first_page(imgp);
600         if (error)
601                 goto fail;
602
603         /*
604          * Also make certain that the interpreter stays the same, so set
605          * its VV_TEXT flag, too.
606          */
607         nd->ni_vp->v_vflag |= VV_TEXT;
608
609         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
610
611         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
612         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
613                 goto fail;
614         if (hdr->e_type == ET_DYN)
615                 rbase = *addr;
616         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
617                 rbase = 0;
618         else {
619                 error = ENOEXEC;
620                 goto fail;
621         }
622
623         /* Only support headers that fit within first page for now      */
624         /*    (multiplication of two Elf_Half fields will not overflow) */
625         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
626             (hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum) > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
627                 error = ENOEXEC;
628                 goto fail;
629         }
630
631         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
632         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
633                 error = ENOEXEC;
634                 goto fail;
635         }
636
637         for (i = 0, numsegs = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
638                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_memsz != 0) {
639                         /* Loadable segment */
640                         prot = 0;
641                         if (phdr[i].p_flags & PF_X)
642                                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
643                         if (phdr[i].p_flags & PF_W)
644                                 prot |= VM_PROT_WRITE;
645                         if (phdr[i].p_flags & PF_R)
646                                 prot |= VM_PROT_READ;
647
648                         if ((error = __elfN(load_section)(vmspace,
649                             imgp->object, phdr[i].p_offset,
650                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
651                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
652                             pagesize)) != 0)
653                                 goto fail;
654                         /*
655                          * Establish the base address if this is the
656                          * first segment.
657                          */
658                         if (numsegs == 0)
659                                 base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr +
660                                     rbase);
661                         numsegs++;
662                 }
663         }
664         *addr = base_addr;
665         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
666
667 fail:
668         if (imgp->firstpage)
669                 exec_unmap_first_page(imgp);
670
671         if (nd->ni_vp)
672                 vput(nd->ni_vp);
673
674         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
675         free(tempdata, M_TEMP);
676
677         return (error);
678 }
679
680 static int
681 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
682 {
683         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
684         const Elf_Phdr *phdr;
685         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
686         struct vmspace *vmspace;
687         vm_prot_t prot;
688         u_long text_size = 0, data_size = 0, total_size = 0;
689         u_long text_addr = 0, data_addr = 0;
690         u_long seg_size, seg_addr;
691         u_long addr, baddr, et_dyn_addr, entry = 0, proghdr = 0;
692         int32_t osrel = 0;
693         int error = 0, i, n;
694         const char *interp = NULL, *newinterp = NULL;
695         Elf_Brandinfo *brand_info;
696         char *path;
697         struct sysentvec *sv;
698
699         /*
700          * Do we have a valid ELF header ?
701          *
702          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
703          * if particular brand doesn't support it.
704          */
705         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
706             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
707                 return (-1);
708
709         /*
710          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
711          * detected an ELF file.
712          */
713
714         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
715             (hdr->e_phoff + hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum) > PAGE_SIZE) {
716                 /* Only support headers in first page for now */
717                 return (ENOEXEC);
718         }
719         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
720         if (!aligned(phdr, Elf_Addr))
721                 return (ENOEXEC);
722         n = 0;
723         baddr = 0;
724         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
725                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD) {
726                         if (n == 0)
727                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
728                         n++;
729                         continue;
730                 }
731                 if (phdr[i].p_type == PT_INTERP) {
732                         /* Path to interpreter */
733                         if (phdr[i].p_filesz > MAXPATHLEN ||
734                             phdr[i].p_offset + phdr[i].p_filesz > PAGE_SIZE)
735                                 return (ENOEXEC);
736                         interp = imgp->image_header + phdr[i].p_offset;
737                         continue;
738                 }
739         }
740
741         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, &osrel);
742         if (brand_info == NULL) {
743                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
744                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
745                 return (ENOEXEC);
746         }
747         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
748                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0)
749                         return (ENOEXEC);
750                 /*
751                  * Honour the base load address from the dso if it is
752                  * non-zero for some reason.
753                  */
754                 if (baddr == 0)
755                         et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
756                 else
757                         et_dyn_addr = 0;
758         } else
759                 et_dyn_addr = 0;
760         sv = brand_info->sysvec;
761         if (interp != NULL && brand_info->interp_newpath != NULL)
762                 newinterp = brand_info->interp_newpath;
763
764         /*
765          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
766          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
767          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
768          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
769          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
770          * v_usecount may become zero.
771          */
772         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
773
774         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
775         imgp->proc->p_sysent = sv;
776
777         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
778         if (error)
779                 return (error);
780
781         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
782
783         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
784                 switch (phdr[i].p_type) {
785                 case PT_LOAD:   /* Loadable segment */
786                         if (phdr[i].p_memsz == 0)
787                                 break;
788                         prot = 0;
789                         if (phdr[i].p_flags & PF_X)
790                                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
791                         if (phdr[i].p_flags & PF_W)
792                                 prot |= VM_PROT_WRITE;
793                         if (phdr[i].p_flags & PF_R)
794                                 prot |= VM_PROT_READ;
795
796 #if defined(__ia64__) && __ELF_WORD_SIZE == 32 && defined(IA32_ME_HARDER)
797                         /*
798                          * Some x86 binaries assume read == executable,
799                          * notably the M3 runtime and therefore cvsup
800                          */
801                         if (prot & VM_PROT_READ)
802                                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
803 #endif
804
805                         if ((error = __elfN(load_section)(vmspace,
806                             imgp->object, phdr[i].p_offset,
807                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr,
808                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
809                             sv->sv_pagesize)) != 0)
810                                 return (error);
811
812                         /*
813                          * If this segment contains the program headers,
814                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
815                          * aux entry. Static binaries don't usually include
816                          * a PT_PHDR entry.
817                          */
818                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
819                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
820                                 <= phdr[i].p_filesz)
821                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff +
822                                     et_dyn_addr;
823
824                         seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
825                         seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
826                             phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
827
828                         /*
829                          * Is this .text or .data?  We can't use
830                          * VM_PROT_WRITE or VM_PROT_EXEC, it breaks the
831                          * alpha terribly and possibly does other bad
832                          * things so we stick to the old way of figuring
833                          * it out:  If the segment contains the program
834                          * entry point, it's a text segment, otherwise it
835                          * is a data segment.
836                          *
837                          * Note that obreak() assumes that data_addr + 
838                          * data_size == end of data load area, and the ELF
839                          * file format expects segments to be sorted by
840                          * address.  If multiple data segments exist, the
841                          * last one will be used.
842                          */
843                         if (hdr->e_entry >= phdr[i].p_vaddr &&
844                             hdr->e_entry < (phdr[i].p_vaddr +
845                             phdr[i].p_memsz)) {
846                                 text_size = seg_size;
847                                 text_addr = seg_addr;
848                                 entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
849                         } else {
850                                 data_size = seg_size;
851                                 data_addr = seg_addr;
852                         }
853                         total_size += seg_size;
854                         break;
855                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
856                         proghdr = phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr;
857                         break;
858                 default:
859                         break;
860                 }
861         }
862         
863         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
864                 data_addr = text_addr;
865                 data_size = text_size;
866         }
867
868         /*
869          * Check limits.  It should be safe to check the
870          * limits after loading the segments since we do
871          * not actually fault in all the segments pages.
872          */
873         PROC_LOCK(imgp->proc);
874         if (data_size > lim_cur(imgp->proc, RLIMIT_DATA) ||
875             text_size > maxtsiz ||
876             total_size > lim_cur(imgp->proc, RLIMIT_VMEM)) {
877                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
878                 return (ENOMEM);
879         }
880
881         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
882         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
883         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
884         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
885
886         /*
887          * We load the dynamic linker where a userland call
888          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
889          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
890          * its maximum allowed size.
891          */
892         addr = round_page((vm_offset_t)imgp->proc->p_vmspace->vm_daddr +
893             lim_max(imgp->proc, RLIMIT_DATA));
894         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
895
896         imgp->entry_addr = entry;
897
898         if (interp != NULL) {
899                 int have_interp = FALSE;
900                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
901                 if (brand_info->emul_path != NULL &&
902                     brand_info->emul_path[0] != '\0') {
903                         path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
904                         snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
905                             brand_info->emul_path, interp);
906                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, &addr,
907                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
908                         free(path, M_TEMP);
909                         if (error == 0)
910                                 have_interp = TRUE;
911                 }
912                 if (!have_interp && newinterp != NULL) {
913                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, newinterp, &addr,
914                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
915                         if (error == 0)
916                                 have_interp = TRUE;
917                 }
918                 if (!have_interp) {
919                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, &addr,
920                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
921                 }
922                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
923                 if (error != 0) {
924                         uprintf("ELF interpreter %s not found\n", interp);
925                         return (error);
926                 }
927         } else
928                 addr = et_dyn_addr;
929
930         /*
931          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
932          */
933         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
934         elf_auxargs->execfd = -1;
935         elf_auxargs->phdr = proghdr;
936         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
937         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
938         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
939         elf_auxargs->base = addr;
940         elf_auxargs->flags = 0;
941         elf_auxargs->entry = entry;
942
943         imgp->auxargs = elf_auxargs;
944         imgp->interpreted = 0;
945         imgp->proc->p_osrel = osrel;
946
947         return (error);
948 }
949
950 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
951
952 int
953 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
954 {
955         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
956         Elf_Addr *base;
957         Elf_Addr *pos;
958
959         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
960         pos = base + (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2);
961
962         if (args->execfd != -1)
963                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
964         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
965         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
966         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
967         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
968         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
969         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
970         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
971         if (imgp->execpathp != 0)
972                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
973         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
974
975         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
976         imgp->auxargs = NULL;
977
978         base--;
979         suword(base, (long)imgp->args->argc);
980         *stack_base = (register_t *)base;
981         return (0);
982 }
983
984 /*
985  * Code for generating ELF core dumps.
986  */
987
988 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
989
990 /* Closure for cb_put_phdr(). */
991 struct phdr_closure {
992         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
993         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
994 };
995
996 /* Closure for cb_size_segment(). */
997 struct sseg_closure {
998         int count;              /* Count of writable segments. */
999         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1000 };
1001
1002 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1003 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1004 static void each_writable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1005 static int __elfN(corehdr)(struct thread *, struct vnode *, struct ucred *,
1006     int, void *, size_t);
1007 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t *, int);
1008 static void __elfN(putnote)(void *, size_t *, const char *, int,
1009     const void *, size_t);
1010
1011 int
1012 __elfN(coredump)(td, vp, limit)
1013         struct thread *td;
1014         struct vnode *vp;
1015         off_t limit;
1016 {
1017         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1018         int error = 0;
1019         struct sseg_closure seginfo;
1020         void *hdr;
1021         size_t hdrsize;
1022
1023         /* Size the program segments. */
1024         seginfo.count = 0;
1025         seginfo.size = 0;
1026         each_writable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1027
1028         /*
1029          * Calculate the size of the core file header area by making
1030          * a dry run of generating it.  Nothing is written, but the
1031          * size is calculated.
1032          */
1033         hdrsize = 0;
1034         __elfN(puthdr)(td, (void *)NULL, &hdrsize, seginfo.count);
1035
1036         if (hdrsize + seginfo.size >= limit)
1037                 return (EFAULT);
1038
1039         /*
1040          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1041          * and write it out.
1042          */
1043         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1044         if (hdr == NULL) {
1045                 return (EINVAL);
1046         }
1047         error = __elfN(corehdr)(td, vp, cred, seginfo.count, hdr, hdrsize);
1048
1049         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1050         if (error == 0) {
1051                 Elf_Phdr *php;
1052                 off_t offset;
1053                 int i;
1054
1055                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1056                 offset = hdrsize;
1057                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1058                         error = vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, vp,
1059                             (caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1060                             php->p_filesz, offset, UIO_USERSPACE,
1061                             IO_UNIT | IO_DIRECT, cred, NOCRED, NULL,
1062                             curthread);
1063                         if (error != 0)
1064                                 break;
1065                         offset += php->p_filesz;
1066                         php++;
1067                 }
1068         }
1069         free(hdr, M_TEMP);
1070
1071         return (error);
1072 }
1073
1074 /*
1075  * A callback for each_writable_segment() to write out the segment's
1076  * program header entry.
1077  */
1078 static void
1079 cb_put_phdr(entry, closure)
1080         vm_map_entry_t entry;
1081         void *closure;
1082 {
1083         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1084         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1085
1086         phc->offset = round_page(phc->offset);
1087
1088         phdr->p_type = PT_LOAD;
1089         phdr->p_offset = phc->offset;
1090         phdr->p_vaddr = entry->start;
1091         phdr->p_paddr = 0;
1092         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1093         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1094         phdr->p_flags = 0;
1095         if (entry->protection & VM_PROT_READ)
1096                 phdr->p_flags |= PF_R;
1097         if (entry->protection & VM_PROT_WRITE)
1098                 phdr->p_flags |= PF_W;
1099         if (entry->protection & VM_PROT_EXECUTE)
1100                 phdr->p_flags |= PF_X;
1101
1102         phc->offset += phdr->p_filesz;
1103         phc->phdr++;
1104 }
1105
1106 /*
1107  * A callback for each_writable_segment() to gather information about
1108  * the number of segments and their total size.
1109  */
1110 static void
1111 cb_size_segment(entry, closure)
1112         vm_map_entry_t entry;
1113         void *closure;
1114 {
1115         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1116
1117         ssc->count++;
1118         ssc->size += entry->end - entry->start;
1119 }
1120
1121 /*
1122  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1123  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1124  * caller-supplied data.
1125  */
1126 static void
1127 each_writable_segment(td, func, closure)
1128         struct thread *td;
1129         segment_callback func;
1130         void *closure;
1131 {
1132         struct proc *p = td->td_proc;
1133         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1134         vm_map_entry_t entry;
1135         vm_object_t backing_object, object;
1136         boolean_t ignore_entry;
1137
1138         vm_map_lock_read(map);
1139         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1140             entry = entry->next) {
1141                 /*
1142                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1143                  * coredump mode.
1144                  *
1145                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1146                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1147                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1148                  */
1149                 if (elf_legacy_coredump) {
1150                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1151                                 continue;
1152                 } else {
1153                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1154                                 continue;
1155                 }
1156
1157                 /*
1158                  * Dont include memory segment in the coredump if
1159                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1160                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1161                  * kernel map).
1162                  */
1163                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1164                         continue;
1165
1166                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1167                         continue;
1168
1169                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1170                 VM_OBJECT_LOCK(object);
1171                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1172                         VM_OBJECT_LOCK(backing_object);
1173                         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
1174                         object = backing_object;
1175                 }
1176                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1177                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE;
1178                 VM_OBJECT_UNLOCK(object);
1179                 if (ignore_entry)
1180                         continue;
1181
1182                 (*func)(entry, closure);
1183         }
1184         vm_map_unlock_read(map);
1185 }
1186
1187 /*
1188  * Write the core file header to the file, including padding up to
1189  * the page boundary.
1190  */
1191 static int
1192 __elfN(corehdr)(td, vp, cred, numsegs, hdr, hdrsize)
1193         struct thread *td;
1194         struct vnode *vp;
1195         struct ucred *cred;
1196         int numsegs;
1197         size_t hdrsize;
1198         void *hdr;
1199 {
1200         size_t off;
1201
1202         /* Fill in the header. */
1203         bzero(hdr, hdrsize);
1204         off = 0;
1205         __elfN(puthdr)(td, hdr, &off, numsegs);
1206
1207         /* Write it to the core file. */
1208         return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, vp, hdr, hdrsize, (off_t)0,
1209             UIO_SYSSPACE, IO_UNIT | IO_DIRECT, cred, NOCRED, NULL,
1210             td));
1211 }
1212
1213 #if defined(COMPAT_IA32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1214 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
1215 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
1216 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
1217 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
1218 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
1219 #else
1220 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
1221 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
1222 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
1223 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
1224 typedef gregset_t elf_gregset_t;
1225 #endif
1226
1227 static void
1228 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *dst, size_t *off, int numsegs)
1229 {
1230         struct {
1231                 elf_prstatus_t status;
1232                 elf_prfpregset_t fpregset;
1233                 elf_prpsinfo_t psinfo;
1234         } *tempdata;
1235         elf_prstatus_t *status;
1236         elf_prfpregset_t *fpregset;
1237         elf_prpsinfo_t *psinfo;
1238         struct proc *p;
1239         struct thread *thr;
1240         size_t ehoff, noteoff, notesz, phoff;
1241
1242         p = td->td_proc;
1243
1244         ehoff = *off;
1245         *off += sizeof(Elf_Ehdr);
1246
1247         phoff = *off;
1248         *off += (numsegs + 1) * sizeof(Elf_Phdr);
1249
1250         noteoff = *off;
1251         /*
1252          * Don't allocate space for the notes if we're just calculating
1253          * the size of the header. We also don't collect the data.
1254          */
1255         if (dst != NULL) {
1256                 tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_ZERO|M_WAITOK);
1257                 status = &tempdata->status;
1258                 fpregset = &tempdata->fpregset;
1259                 psinfo = &tempdata->psinfo;
1260         } else {
1261                 tempdata = NULL;
1262                 status = NULL;
1263                 fpregset = NULL;
1264                 psinfo = NULL;
1265         }
1266
1267         if (dst != NULL) {
1268                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
1269                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
1270                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1271                 /*
1272                  * XXX - We don't fill in the command line arguments properly
1273                  * yet.
1274                  */
1275                 strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
1276                     sizeof(psinfo->pr_psargs));
1277         }
1278         __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_PRPSINFO, psinfo,
1279             sizeof *psinfo);
1280
1281         /*
1282          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1283          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1284          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1285          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1286          */
1287         thr = td;
1288         while (thr != NULL) {
1289                 if (dst != NULL) {
1290                         status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
1291                         status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
1292                         status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
1293                         status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
1294                         status->pr_osreldate = osreldate;
1295                         status->pr_cursig = p->p_sig;
1296                         status->pr_pid = thr->td_tid;
1297 #if defined(COMPAT_IA32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1298                         fill_regs32(thr, &status->pr_reg);
1299                         fill_fpregs32(thr, fpregset);
1300 #else
1301                         fill_regs(thr, &status->pr_reg);
1302                         fill_fpregs(thr, fpregset);
1303 #endif
1304                 }
1305                 __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_PRSTATUS, status,
1306                     sizeof *status);
1307                 __elfN(putnote)(dst, off, "FreeBSD", NT_FPREGSET, fpregset,
1308                     sizeof *fpregset);
1309                 /*
1310                  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
1311                  * specific preparations for writing MI notes.
1312                  */
1313                 __elfN(dump_thread)(thr, dst, off);
1314
1315                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1316                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1317                 if (thr == td)
1318                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1319         }
1320
1321         notesz = *off - noteoff;
1322
1323         if (dst != NULL)
1324                 free(tempdata, M_TEMP);
1325
1326         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1327         *off = round_page(*off);
1328
1329         if (dst != NULL) {
1330                 Elf_Ehdr *ehdr;
1331                 Elf_Phdr *phdr;
1332                 struct phdr_closure phc;
1333
1334                 /*
1335                  * Fill in the ELF header.
1336                  */
1337                 ehdr = (Elf_Ehdr *)((char *)dst + ehoff);
1338                 ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1339                 ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1340                 ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1341                 ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1342                 ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1343                 ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1344                 ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1345                 ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1346                 ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1347                 ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1348                 ehdr->e_type = ET_CORE;
1349 #if defined(COMPAT_IA32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1350                 ehdr->e_machine = EM_386;
1351 #else
1352                 ehdr->e_machine = ELF_ARCH;
1353 #endif
1354                 ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1355                 ehdr->e_entry = 0;
1356                 ehdr->e_phoff = phoff;
1357                 ehdr->e_flags = 0;
1358                 ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1359                 ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1360                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1361                 ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1362                 ehdr->e_shnum = 0;
1363                 ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1364
1365                 /*
1366                  * Fill in the program header entries.
1367                  */
1368                 phdr = (Elf_Phdr *)((char *)dst + phoff);
1369
1370                 /* The note segement. */
1371                 phdr->p_type = PT_NOTE;
1372                 phdr->p_offset = noteoff;
1373                 phdr->p_vaddr = 0;
1374                 phdr->p_paddr = 0;
1375                 phdr->p_filesz = notesz;
1376                 phdr->p_memsz = 0;
1377                 phdr->p_flags = 0;
1378                 phdr->p_align = 0;
1379                 phdr++;
1380
1381                 /* All the writable segments from the program. */
1382                 phc.phdr = phdr;
1383                 phc.offset = *off;
1384                 each_writable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1385         }
1386 }
1387
1388 static void
1389 __elfN(putnote)(void *dst, size_t *off, const char *name, int type,
1390     const void *desc, size_t descsz)
1391 {
1392         Elf_Note note;
1393
1394         note.n_namesz = strlen(name) + 1;
1395         note.n_descsz = descsz;
1396         note.n_type = type;
1397         if (dst != NULL)
1398                 bcopy(&note, (char *)dst + *off, sizeof note);
1399         *off += sizeof note;
1400         if (dst != NULL)
1401                 bcopy(name, (char *)dst + *off, note.n_namesz);
1402         *off += roundup2(note.n_namesz, sizeof(Elf_Size));
1403         if (dst != NULL)
1404                 bcopy(desc, (char *)dst + *off, note.n_descsz);
1405         *off += roundup2(note.n_descsz, sizeof(Elf_Size));
1406 }
1407
1408 /*
1409  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote,
1410  * fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note. Only the
1411  * first page of the image is searched, the same as for headers.
1412  */
1413 static boolean_t
1414 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
1415     int32_t *osrel)
1416 {
1417         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
1418         const Elf_Phdr *phdr, *pnote;
1419         const Elf_Ehdr *hdr;
1420         const char *note_name;
1421         int i;
1422
1423         pnote = NULL;
1424         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
1425         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
1426
1427         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
1428                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE) {
1429                         pnote = &phdr[i];
1430                         break;
1431                 }
1432         }
1433
1434         if (pnote == NULL || pnote->p_offset >= PAGE_SIZE ||
1435             pnote->p_offset + pnote->p_filesz >= PAGE_SIZE)
1436                 return (FALSE);
1437
1438         note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header + pnote->p_offset);
1439         note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
1440             pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
1441         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
1442                 if (!aligned(note, Elf32_Addr))
1443                         return (FALSE);
1444                 if (note->n_namesz != checknote->hdr.n_namesz ||
1445                     note->n_descsz != checknote->hdr.n_descsz ||
1446                     note->n_type != checknote->hdr.n_type)
1447                         goto nextnote;
1448                 note_name = (const char *)(note + 1);
1449                 if (strncmp(checknote->vendor, note_name,
1450                     checknote->hdr.n_namesz) != 0)
1451                         goto nextnote;
1452
1453                 /*
1454                  * Fetch the osreldate for binary
1455                  * from the ELF OSABI-note if necessary.
1456                  */
1457                 if ((checknote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
1458                     checknote->trans_osrel != NULL)
1459                         return (checknote->trans_osrel(note, osrel));
1460                 return (TRUE);
1461
1462 nextnote:
1463                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1464                     roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1465                     roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)));
1466         }
1467
1468         return (FALSE);
1469 }
1470
1471 /*
1472  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
1473  */
1474 static struct execsw __elfN(execsw) = {
1475         __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
1476         __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
1477 };
1478 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));