]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
Merge from head r290483
[FreeBSD/FreeBSD.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_gzio.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/capsicum.h>
40 #include <sys/exec.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/gzio.h>
43 #include <sys/imgact.h>
44 #include <sys/imgact_elf.h>
45 #include <sys/jail.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/lock.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/mount.h>
50 #include <sys/mman.h>
51 #include <sys/namei.h>
52 #include <sys/pioctl.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procfs.h>
55 #include <sys/racct.h>
56 #include <sys/resourcevar.h>
57 #include <sys/rwlock.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sf_buf.h>
60 #include <sys/smp.h>
61 #include <sys/systm.h>
62 #include <sys/signalvar.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sx.h>
65 #include <sys/syscall.h>
66 #include <sys/sysctl.h>
67 #include <sys/sysent.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/syslog.h>
70 #include <sys/eventhandler.h>
71 #include <sys/user.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_kern.h>
75 #include <vm/vm_param.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_map.h>
78 #include <vm/vm_object.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80
81 #include <machine/elf.h>
82 #include <machine/md_var.h>
83
84 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
85 #define OLD_EI_BRAND    8
86
87 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
88 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
89     const char *interp, int interp_name_len, int32_t *osrel);
90 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
91     u_long *entry, size_t pagesize);
92 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
93     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
94     size_t pagesize);
95 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
96 static boolean_t __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
97     int32_t *osrel);
98 static boolean_t kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
99 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
100     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel);
101 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
102 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
103
104 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
105     "");
106
107 #define CORE_BUF_SIZE   (16 * 1024)
108
109 int __elfN(fallback_brand) = -1;
110 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
111     fallback_brand, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(fallback_brand), 0,
112     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
113
114 static int elf_legacy_coredump = 0;
115 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
116     &elf_legacy_coredump, 0, "");
117
118 int __elfN(nxstack) =
119 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */
120         1;
121 #else
122         0;
123 #endif
124 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
125     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
126     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
127
128 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
129 #if defined(__amd64__)
130 int i386_read_exec = 0;
131 SYSCTL_INT(_kern_elf32, OID_AUTO, read_exec, CTLFLAG_RW, &i386_read_exec, 0,
132     "enable execution from readable segments");
133 #endif
134 #endif
135
136 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
137
138 #define trunc_page_ps(va, ps)   ((va) & ~(ps - 1))
139 #define round_page_ps(va, ps)   (((va) + (ps - 1)) & ~(ps - 1))
140 #define aligned(a, t)   (trunc_page_ps((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
141
142 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
143
144 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
145         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
146         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
147         .hdr.n_type     = 1,
148         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
149         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
150         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
151 };
152
153 static boolean_t
154 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
155 {
156         uintptr_t p;
157
158         p = (uintptr_t)(note + 1);
159         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
160         *osrel = *(const int32_t *)(p);
161
162         return (TRUE);
163 }
164
165 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
166 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
167
168 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
169         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
170         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
171         .hdr.n_type     = 1,
172         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
173         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
174         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
175 };
176
177 static boolean_t
178 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
179 {
180         const Elf32_Word *desc;
181         uintptr_t p;
182
183         p = (uintptr_t)(note + 1);
184         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
185
186         desc = (const Elf32_Word *)p;
187         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
188                 return (FALSE);
189
190         /*
191          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
192          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
193          */
194         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
195
196         return (TRUE);
197 }
198
199 int
200 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
201 {
202         int i;
203
204         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
205                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
206                         elf_brand_list[i] = entry;
207                         break;
208                 }
209         }
210         if (i == MAX_BRANDS) {
211                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
212                         __func__, entry);
213                 return (-1);
214         }
215         return (0);
216 }
217
218 int
219 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
220 {
221         int i;
222
223         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
224                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
225                         elf_brand_list[i] = NULL;
226                         break;
227                 }
228         }
229         if (i == MAX_BRANDS)
230                 return (-1);
231         return (0);
232 }
233
234 int
235 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
236 {
237         struct proc *p;
238         int rval = FALSE;
239
240         sx_slock(&allproc_lock);
241         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
242                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
243                         rval = TRUE;
244                         break;
245                 }
246         }
247         sx_sunlock(&allproc_lock);
248
249         return (rval);
250 }
251
252 static Elf_Brandinfo *
253 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
254     int interp_name_len, int32_t *osrel)
255 {
256         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
257         Elf_Brandinfo *bi;
258         boolean_t ret;
259         int i;
260
261         /*
262          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
263          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
264          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
265          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
266          */
267
268         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
269         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
270                 bi = elf_brand_list[i];
271                 if (bi == NULL)
272                         continue;
273                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
274                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
275                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel);
276                         if (ret)
277                                 return (bi);
278                 }
279         }
280
281         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
282         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
283                 bi = elf_brand_list[i];
284                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
285                         continue;
286                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
287                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
288                     strncmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
289                     bi->compat_3_brand, strlen(bi->compat_3_brand)) == 0))
290                         return (bi);
291         }
292
293         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
294         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
295                 bi = elf_brand_list[i];
296                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
297                     bi->header_supported == NULL)
298                         continue;
299                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
300                         ret = bi->header_supported(imgp);
301                         if (ret)
302                                 return (bi);
303                 }
304         }
305
306         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
307         if (interp != NULL) {
308                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
309                         bi = elf_brand_list[i];
310                         if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
311                                 continue;
312                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
313                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
314                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
315                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
316                             == 0)
317                                 return (bi);
318                 }
319         }
320
321         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
322         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
323                 bi = elf_brand_list[i];
324                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
325                         continue;
326                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
327                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand)
328                         return (bi);
329         }
330         return (NULL);
331 }
332
333 static int
334 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
335 {
336         Elf_Brandinfo *bi;
337         int i;
338
339         if (!IS_ELF(*hdr) ||
340             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
341             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
342             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
343             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
344             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
345                 return (ENOEXEC);
346
347         /*
348          * Make sure we have at least one brand for this machine.
349          */
350
351         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
352                 bi = elf_brand_list[i];
353                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
354                         break;
355         }
356         if (i == MAX_BRANDS)
357                 return (ENOEXEC);
358
359         return (0);
360 }
361
362 static int
363 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
364     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
365 {
366         struct sf_buf *sf;
367         int error;
368         vm_offset_t off;
369
370         /*
371          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
372          */
373         vm_map_lock(map);
374         vm_map_insert(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end),
375             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
376         vm_map_unlock(map);
377
378         /*
379          * Find the page from the underlying object.
380          */
381         if (object) {
382                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
383                 if (sf == NULL)
384                         return (KERN_FAILURE);
385                 off = offset - trunc_page(offset);
386                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
387                     end - start);
388                 vm_imgact_unmap_page(sf);
389                 if (error) {
390                         return (KERN_FAILURE);
391                 }
392         }
393
394         return (KERN_SUCCESS);
395 }
396
397 static int
398 __elfN(map_insert)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
399     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot, int cow)
400 {
401         struct sf_buf *sf;
402         vm_offset_t off;
403         vm_size_t sz;
404         int error, rv;
405
406         if (start != trunc_page(start)) {
407                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
408                     round_page(start), prot);
409                 if (rv)
410                         return (rv);
411                 offset += round_page(start) - start;
412                 start = round_page(start);
413         }
414         if (end != round_page(end)) {
415                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
416                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
417                 if (rv)
418                         return (rv);
419                 end = trunc_page(end);
420         }
421         if (end > start) {
422                 if (offset & PAGE_MASK) {
423                         /*
424                          * The mapping is not page aligned. This means we have
425                          * to copy the data. Sigh.
426                          */
427                         rv = vm_map_find(map, NULL, 0, &start, end - start, 0,
428                             VMFS_NO_SPACE, prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL,
429                             0);
430                         if (rv)
431                                 return (rv);
432                         if (object == NULL)
433                                 return (KERN_SUCCESS);
434                         for (; start < end; start += sz) {
435                                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
436                                 if (sf == NULL)
437                                         return (KERN_FAILURE);
438                                 off = offset - trunc_page(offset);
439                                 sz = end - start;
440                                 if (sz > PAGE_SIZE - off)
441                                         sz = PAGE_SIZE - off;
442                                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
443                                     (caddr_t)start, sz);
444                                 vm_imgact_unmap_page(sf);
445                                 if (error) {
446                                         return (KERN_FAILURE);
447                                 }
448                                 offset += sz;
449                         }
450                         rv = KERN_SUCCESS;
451                 } else {
452                         vm_object_reference(object);
453                         vm_map_lock(map);
454                         rv = vm_map_insert(map, object, offset, start, end,
455                             prot, VM_PROT_ALL, cow);
456                         vm_map_unlock(map);
457                         if (rv != KERN_SUCCESS)
458                                 vm_object_deallocate(object);
459                 }
460                 return (rv);
461         } else {
462                 return (KERN_SUCCESS);
463         }
464 }
465
466 static int
467 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
468     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
469     size_t pagesize)
470 {
471         struct sf_buf *sf;
472         size_t map_len;
473         vm_map_t map;
474         vm_object_t object;
475         vm_offset_t map_addr;
476         int error, rv, cow;
477         size_t copy_len;
478         vm_offset_t file_addr;
479
480         /*
481          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
482          * header is greater than the actual file pager object's size.
483          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
484          * walk right off the end of the file object and into the ether.
485          *
486          * While I'm here, might as well check for something else that
487          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
488          */
489         if ((off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size || filsz > memsz) {
490                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
491                 return (ENOEXEC);
492         }
493
494         object = imgp->object;
495         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
496         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr, pagesize);
497         file_addr = trunc_page_ps(offset, pagesize);
498
499         /*
500          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
501          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
502          * early and copy the initialized data into that first page.  We
503          * choose the second..
504          */
505         if (memsz > filsz)
506                 map_len = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
507         else
508                 map_len = round_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
509
510         if (map_len != 0) {
511                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
512                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
513                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
514
515                 rv = __elfN(map_insert)(map,
516                                       object,
517                                       file_addr,        /* file offset */
518                                       map_addr,         /* virtual start */
519                                       map_addr + map_len,/* virtual end */
520                                       prot,
521                                       cow);
522                 if (rv != KERN_SUCCESS)
523                         return (EINVAL);
524
525                 /* we can stop now if we've covered it all */
526                 if (memsz == filsz) {
527                         return (0);
528                 }
529         }
530
531
532         /*
533          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
534          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
535          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
536          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
537          */
538         copy_len = (offset + filsz) - trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize);
539         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + filsz, pagesize);
540         map_len = round_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + memsz, pagesize) -
541             map_addr;
542
543         /* This had damn well better be true! */
544         if (map_len != 0) {
545                 rv = __elfN(map_insert)(map, NULL, 0, map_addr, map_addr +
546                     map_len, VM_PROT_ALL, 0);
547                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
548                         return (EINVAL);
549                 }
550         }
551
552         if (copy_len != 0) {
553                 vm_offset_t off;
554
555                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
556                 if (sf == NULL)
557                         return (EIO);
558
559                 /* send the page fragment to user space */
560                 off = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) -
561                     trunc_page(offset + filsz);
562                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
563                     (caddr_t)map_addr, copy_len);
564                 vm_imgact_unmap_page(sf);
565                 if (error) {
566                         return (error);
567                 }
568         }
569
570         /*
571          * set it to the specified protection.
572          * XXX had better undo the damage from pasting over the cracks here!
573          */
574         vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
575             map_len), prot, FALSE);
576
577         return (0);
578 }
579
580 /*
581  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
582  * or an executable.
583  *
584  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
585  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
586  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
587  * where the file was actually loaded.
588  *
589  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
590  * the entry point for the loaded file.
591  */
592 static int
593 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
594         u_long *entry, size_t pagesize)
595 {
596         struct {
597                 struct nameidata nd;
598                 struct vattr attr;
599                 struct image_params image_params;
600         } *tempdata;
601         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
602         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
603         struct nameidata *nd;
604         struct vattr *attr;
605         struct image_params *imgp;
606         vm_prot_t prot;
607         u_long rbase;
608         u_long base_addr = 0;
609         int error, i, numsegs;
610
611 #ifdef CAPABILITY_MODE
612         /*
613          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
614          * that the checks in namei() are correct.
615          */
616         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
617                 return (ECAPMODE);
618 #endif
619
620         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
621         nd = &tempdata->nd;
622         attr = &tempdata->attr;
623         imgp = &tempdata->image_params;
624
625         /*
626          * Initialize part of the common data
627          */
628         imgp->proc = p;
629         imgp->attr = attr;
630         imgp->firstpage = NULL;
631         imgp->image_header = NULL;
632         imgp->object = NULL;
633         imgp->execlabel = NULL;
634
635         NDINIT(nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW, UIO_SYSSPACE, file, curthread);
636         if ((error = namei(nd)) != 0) {
637                 nd->ni_vp = NULL;
638                 goto fail;
639         }
640         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
641         imgp->vp = nd->ni_vp;
642
643         /*
644          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
645          */
646         error = exec_check_permissions(imgp);
647         if (error)
648                 goto fail;
649
650         error = exec_map_first_page(imgp);
651         if (error)
652                 goto fail;
653
654         /*
655          * Also make certain that the interpreter stays the same, so set
656          * its VV_TEXT flag, too.
657          */
658         VOP_SET_TEXT(nd->ni_vp);
659
660         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
661
662         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
663         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
664                 goto fail;
665         if (hdr->e_type == ET_DYN)
666                 rbase = *addr;
667         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
668                 rbase = 0;
669         else {
670                 error = ENOEXEC;
671                 goto fail;
672         }
673
674         /* Only support headers that fit within first page for now      */
675         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
676             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
677                 error = ENOEXEC;
678                 goto fail;
679         }
680
681         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
682         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
683                 error = ENOEXEC;
684                 goto fail;
685         }
686
687         for (i = 0, numsegs = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
688                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_memsz != 0) {
689                         /* Loadable segment */
690                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
691                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
692                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
693                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot, pagesize);
694                         if (error != 0)
695                                 goto fail;
696                         /*
697                          * Establish the base address if this is the
698                          * first segment.
699                          */
700                         if (numsegs == 0)
701                                 base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr +
702                                     rbase);
703                         numsegs++;
704                 }
705         }
706         *addr = base_addr;
707         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
708
709 fail:
710         if (imgp->firstpage)
711                 exec_unmap_first_page(imgp);
712
713         if (nd->ni_vp)
714                 vput(nd->ni_vp);
715
716         free(tempdata, M_TEMP);
717
718         return (error);
719 }
720
721 static int
722 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
723 {
724         struct thread *td;
725         const Elf_Ehdr *hdr;
726         const Elf_Phdr *phdr;
727         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
728         struct vmspace *vmspace;
729         const char *err_str, *newinterp;
730         char *interp, *interp_buf, *path;
731         Elf_Brandinfo *brand_info;
732         struct sysentvec *sv;
733         vm_prot_t prot;
734         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
735         u_long seg_size, seg_addr, addr, baddr, et_dyn_addr, entry, proghdr;
736         int32_t osrel;
737         int error, i, n, interp_name_len, have_interp;
738
739         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
740
741         /*
742          * Do we have a valid ELF header ?
743          *
744          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
745          * if particular brand doesn't support it.
746          */
747         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
748             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
749                 return (-1);
750
751         /*
752          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
753          * detected an ELF file.
754          */
755
756         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
757             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
758                 /* Only support headers in first page for now */
759                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
760                 return (ENOEXEC);
761         }
762         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
763         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
764                 uprintf("Unaligned program headers\n");
765                 return (ENOEXEC);
766         }
767
768         n = error = 0;
769         baddr = 0;
770         osrel = 0;
771         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
772         entry = proghdr = 0;
773         interp_name_len = 0;
774         err_str = newinterp = NULL;
775         interp = interp_buf = NULL;
776         td = curthread;
777
778         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
779                 switch (phdr[i].p_type) {
780                 case PT_LOAD:
781                         if (n == 0)
782                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
783                         n++;
784                         break;
785                 case PT_INTERP:
786                         /* Path to interpreter */
787                         if (phdr[i].p_filesz > MAXPATHLEN) {
788                                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
789                                 error = ENOEXEC;
790                                 goto ret;
791                         }
792                         interp_name_len = phdr[i].p_filesz;
793                         if (phdr[i].p_offset > PAGE_SIZE ||
794                             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr[i].p_offset) {
795                                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
796                                 interp_buf = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP,
797                                     M_WAITOK);
798                                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
799                                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp_buf,
800                                     interp_name_len, phdr[i].p_offset,
801                                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
802                                     NOCRED, NULL, td);
803                                 if (error != 0) {
804                                         uprintf("i/o error PT_INTERP\n");
805                                         goto ret;
806                                 }
807                                 interp_buf[interp_name_len] = '\0';
808                                 interp = interp_buf;
809                         } else {
810                                 interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) +
811                                     phdr[i].p_offset;
812                         }
813                         break;
814                 case PT_GNU_STACK:
815                         if (__elfN(nxstack))
816                                 imgp->stack_prot =
817                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
818                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
819                         break;
820                 }
821         }
822
823         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, interp_name_len,
824             &osrel);
825         if (brand_info == NULL) {
826                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
827                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
828                 error = ENOEXEC;
829                 goto ret;
830         }
831         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
832                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
833                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
834                         error = ENOEXEC;
835                         goto ret;
836                 }
837                 /*
838                  * Honour the base load address from the dso if it is
839                  * non-zero for some reason.
840                  */
841                 if (baddr == 0)
842                         et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
843                 else
844                         et_dyn_addr = 0;
845         } else
846                 et_dyn_addr = 0;
847         sv = brand_info->sysvec;
848         if (interp != NULL && brand_info->interp_newpath != NULL)
849                 newinterp = brand_info->interp_newpath;
850
851         /*
852          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
853          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
854          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
855          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
856          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
857          * v_usecount may become zero.
858          *
859          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
860          * the vnode is unlocked.
861          */
862         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
863
864         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
865         imgp->proc->p_sysent = sv;
866
867         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
868         if (error != 0)
869                 goto ret;
870
871         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
872                 switch (phdr[i].p_type) {
873                 case PT_LOAD:   /* Loadable segment */
874                         if (phdr[i].p_memsz == 0)
875                                 break;
876                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
877                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
878                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr,
879                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
880                             sv->sv_pagesize);
881                         if (error != 0)
882                                 goto ret;
883
884                         /*
885                          * If this segment contains the program headers,
886                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
887                          * aux entry. Static binaries don't usually include
888                          * a PT_PHDR entry.
889                          */
890                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
891                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
892                                 <= phdr[i].p_filesz)
893                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff +
894                                     et_dyn_addr;
895
896                         seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
897                         seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
898                             phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
899
900                         /*
901                          * Make the largest executable segment the official
902                          * text segment and all others data.
903                          *
904                          * Note that obreak() assumes that data_addr + 
905                          * data_size == end of data load area, and the ELF
906                          * file format expects segments to be sorted by
907                          * address.  If multiple data segments exist, the
908                          * last one will be used.
909                          */
910
911                         if (phdr[i].p_flags & PF_X && text_size < seg_size) {
912                                 text_size = seg_size;
913                                 text_addr = seg_addr;
914                         } else {
915                                 data_size = seg_size;
916                                 data_addr = seg_addr;
917                         }
918                         total_size += seg_size;
919                         break;
920                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
921                         proghdr = phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr;
922                         break;
923                 default:
924                         break;
925                 }
926         }
927         
928         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
929                 data_addr = text_addr;
930                 data_size = text_size;
931         }
932
933         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
934
935         /*
936          * Check limits.  It should be safe to check the
937          * limits after loading the segments since we do
938          * not actually fault in all the segments pages.
939          */
940         PROC_LOCK(imgp->proc);
941         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
942                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
943         else if (text_size > maxtsiz)
944                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
945         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
946                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
947         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
948                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
949         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
950                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
951         if (err_str != NULL) {
952                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
953                 uprintf("%s\n", err_str);
954                 error = ENOMEM;
955                 goto ret;
956         }
957
958         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
959         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
960         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
961         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
962         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
963
964         /*
965          * We load the dynamic linker where a userland call
966          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
967          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
968          * its maximum allowed size.
969          */
970         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
971             RLIMIT_DATA));
972         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
973
974         imgp->entry_addr = entry;
975
976         if (interp != NULL) {
977                 have_interp = FALSE;
978                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
979                 if (brand_info->emul_path != NULL &&
980                     brand_info->emul_path[0] != '\0') {
981                         path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
982                         snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
983                             brand_info->emul_path, interp);
984                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, &addr,
985                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
986                         free(path, M_TEMP);
987                         if (error == 0)
988                                 have_interp = TRUE;
989                 }
990                 if (!have_interp && newinterp != NULL) {
991                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, newinterp, &addr,
992                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
993                         if (error == 0)
994                                 have_interp = TRUE;
995                 }
996                 if (!have_interp) {
997                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, &addr,
998                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
999                 }
1000                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1001                 if (error != 0) {
1002                         uprintf("ELF interpreter %s not found\n", interp);
1003                         goto ret;
1004                 }
1005         } else
1006                 addr = et_dyn_addr;
1007
1008         /*
1009          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
1010          */
1011         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1012         elf_auxargs->execfd = -1;
1013         elf_auxargs->phdr = proghdr;
1014         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1015         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1016         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1017         elf_auxargs->base = addr;
1018         elf_auxargs->flags = 0;
1019         elf_auxargs->entry = entry;
1020         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1021
1022         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1023         imgp->interpreted = 0;
1024         imgp->reloc_base = addr;
1025         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1026
1027  ret:
1028         free(interp_buf, M_TEMP);
1029         return (error);
1030 }
1031
1032 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1033
1034 int
1035 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
1036 {
1037         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1038         Elf_Addr *base;
1039         Elf_Addr *pos;
1040
1041         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1042         pos = base + (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2);
1043
1044         if (args->execfd != -1)
1045                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1046         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1047         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1048         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1049         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1050         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1051         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1052         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1053 #ifdef AT_EHDRFLAGS
1054         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1055 #endif
1056         if (imgp->execpathp != 0)
1057                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1058         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1059             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1060         if (imgp->canary != 0) {
1061                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1062                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1063         }
1064         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1065         if (imgp->pagesizes != 0) {
1066                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1067                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1068         }
1069         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1070                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1071                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1072         }
1073         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1074             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1075             imgp->sysent->sv_stackprot);
1076         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1077
1078         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1079         imgp->auxargs = NULL;
1080
1081         base--;
1082         suword(base, (long)imgp->args->argc);
1083         *stack_base = (register_t *)base;
1084         return (0);
1085 }
1086
1087 /*
1088  * Code for generating ELF core dumps.
1089  */
1090
1091 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1092
1093 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1094 struct phdr_closure {
1095         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1096         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1097 };
1098
1099 /* Closure for cb_size_segment(). */
1100 struct sseg_closure {
1101         int count;              /* Count of writable segments. */
1102         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1103 };
1104
1105 typedef void (*outfunc_t)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1106
1107 struct note_info {
1108         int             type;           /* Note type. */
1109         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1110         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1111         size_t          outsize;        /* Output size. */
1112         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1113 };
1114
1115 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1116
1117 /* Coredump output parameters. */
1118 struct coredump_params {
1119         off_t           offset;
1120         struct ucred    *active_cred;
1121         struct ucred    *file_cred;
1122         struct thread   *td;
1123         struct vnode    *vp;
1124         struct gzio_stream *gzs;
1125 };
1126
1127 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1128 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1129 static int core_write(struct coredump_params *, void *, size_t, off_t,
1130     enum uio_seg);
1131 static void each_writable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1132 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1133     struct note_info_list *, size_t);
1134 static void __elfN(prepare_notes)(struct thread *, struct note_info_list *,
1135     size_t *);
1136 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t, int, size_t);
1137 static void __elfN(putnote)(struct note_info *, struct sbuf *);
1138 static size_t register_note(struct note_info_list *, int, outfunc_t, void *);
1139 static int sbuf_drain_core_output(void *, const char *, int);
1140 static int sbuf_drain_count(void *arg, const char *data, int len);
1141
1142 static void __elfN(note_fpregset)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1143 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1144 static void __elfN(note_prstatus)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1145 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1146 static void __elfN(note_thrmisc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1147 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1148 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1149 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1150 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1151 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1152 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1153 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1154 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1155 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1156
1157 #ifdef GZIO
1158 extern int compress_user_cores_gzlevel;
1159
1160 /*
1161  * Write out a core segment to the compression stream.
1162  */
1163 static int
1164 compress_chunk(struct coredump_params *p, char *base, char *buf, u_int len)
1165 {
1166         u_int chunk_len;
1167         int error;
1168
1169         while (len > 0) {
1170                 chunk_len = MIN(len, CORE_BUF_SIZE);
1171                 copyin(base, buf, chunk_len);
1172                 error = gzio_write(p->gzs, buf, chunk_len);
1173                 if (error != 0)
1174                         break;
1175                 base += chunk_len;
1176                 len -= chunk_len;
1177         }
1178         return (error);
1179 }
1180
1181 static int
1182 core_gz_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1183 {
1184
1185         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1186             UIO_SYSSPACE));
1187 }
1188 #endif /* GZIO */
1189
1190 static int
1191 core_write(struct coredump_params *p, void *base, size_t len, off_t offset,
1192     enum uio_seg seg)
1193 {
1194
1195         return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, p->vp, base, len, offset,
1196             seg, IO_UNIT | IO_DIRECT | IO_RANGELOCKED,
1197             p->active_cred, p->file_cred, NULL, p->td));
1198 }
1199
1200 static int
1201 core_output(void *base, size_t len, off_t offset, struct coredump_params *p,
1202     void *tmpbuf)
1203 {
1204
1205 #ifdef GZIO
1206         if (p->gzs != NULL)
1207                 return (compress_chunk(p, base, tmpbuf, len));
1208 #endif
1209         return (core_write(p, base, len, offset, UIO_USERSPACE));
1210 }
1211
1212 /*
1213  * Drain into a core file.
1214  */
1215 static int
1216 sbuf_drain_core_output(void *arg, const char *data, int len)
1217 {
1218         struct coredump_params *p;
1219         int error, locked;
1220
1221         p = (struct coredump_params *)arg;
1222
1223         /*
1224          * Some kern_proc out routines that print to this sbuf may
1225          * call us with the process lock held. Draining with the
1226          * non-sleepable lock held is unsafe. The lock is needed for
1227          * those routines when dumping a live process. In our case we
1228          * can safely release the lock before draining and acquire
1229          * again after.
1230          */
1231         locked = PROC_LOCKED(p->td->td_proc);
1232         if (locked)
1233                 PROC_UNLOCK(p->td->td_proc);
1234 #ifdef GZIO
1235         if (p->gzs != NULL)
1236                 error = gzio_write(p->gzs, __DECONST(char *, data), len);
1237         else
1238 #endif
1239                 error = core_write(p, __DECONST(void *, data), len, p->offset,
1240                     UIO_SYSSPACE);
1241         if (locked)
1242                 PROC_LOCK(p->td->td_proc);
1243         if (error != 0)
1244                 return (-error);
1245         p->offset += len;
1246         return (len);
1247 }
1248
1249 /*
1250  * Drain into a counter.
1251  */
1252 static int
1253 sbuf_drain_count(void *arg, const char *data __unused, int len)
1254 {
1255         size_t *sizep;
1256
1257         sizep = (size_t *)arg;
1258         *sizep += len;
1259         return (len);
1260 }
1261
1262 int
1263 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1264 {
1265         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1266         int error = 0;
1267         struct sseg_closure seginfo;
1268         struct note_info_list notelst;
1269         struct coredump_params params;
1270         struct note_info *ninfo;
1271         void *hdr, *tmpbuf;
1272         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1273 #ifdef GZIO
1274         boolean_t compress;
1275
1276         compress = (flags & IMGACT_CORE_COMPRESS) != 0;
1277 #endif
1278         hdr = NULL;
1279         tmpbuf = NULL;
1280         TAILQ_INIT(&notelst);
1281
1282         /* Size the program segments. */
1283         seginfo.count = 0;
1284         seginfo.size = 0;
1285         each_writable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1286
1287         /*
1288          * Collect info about the core file header area.
1289          */
1290         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1291         __elfN(prepare_notes)(td, &notelst, &notesz);
1292         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1293
1294         /* Set up core dump parameters. */
1295         params.offset = 0;
1296         params.active_cred = cred;
1297         params.file_cred = NOCRED;
1298         params.td = td;
1299         params.vp = vp;
1300         params.gzs = NULL;
1301
1302 #ifdef RACCT
1303         if (racct_enable) {
1304                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1305                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1306                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1307                 if (error != 0) {
1308                         error = EFAULT;
1309                         goto done;
1310                 }
1311         }
1312 #endif
1313         if (coresize >= limit) {
1314                 error = EFAULT;
1315                 goto done;
1316         }
1317
1318 #ifdef GZIO
1319         /* Create a compression stream if necessary. */
1320         if (compress) {
1321                 params.gzs = gzio_init(core_gz_write, GZIO_DEFLATE,
1322                     CORE_BUF_SIZE, compress_user_cores_gzlevel, &params);
1323                 if (params.gzs == NULL) {
1324                         error = EFAULT;
1325                         goto done;
1326                 }
1327                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1328         }
1329 #endif
1330
1331         /*
1332          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1333          * and write it out following the notes.
1334          */
1335         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1336         if (hdr == NULL) {
1337                 error = EINVAL;
1338                 goto done;
1339         }
1340         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1341             notesz);
1342
1343         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1344         if (error == 0) {
1345                 Elf_Phdr *php;
1346                 off_t offset;
1347                 int i;
1348
1349                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1350                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1351                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1352                         error = core_output((caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1353                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1354                         if (error != 0)
1355                                 break;
1356                         offset += php->p_filesz;
1357                         php++;
1358                 }
1359 #ifdef GZIO
1360                 if (error == 0 && compress)
1361                         error = gzio_flush(params.gzs);
1362 #endif
1363         }
1364         if (error) {
1365                 log(LOG_WARNING,
1366                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1367                     curproc->p_comm, error);
1368         }
1369
1370 done:
1371 #ifdef GZIO
1372         if (compress) {
1373                 free(tmpbuf, M_TEMP);
1374                 if (params.gzs != NULL)
1375                         gzio_fini(params.gzs);
1376         }
1377 #endif
1378         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1379                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1380                 free(ninfo, M_TEMP);
1381         }
1382         if (hdr != NULL)
1383                 free(hdr, M_TEMP);
1384
1385         return (error);
1386 }
1387
1388 /*
1389  * A callback for each_writable_segment() to write out the segment's
1390  * program header entry.
1391  */
1392 static void
1393 cb_put_phdr(entry, closure)
1394         vm_map_entry_t entry;
1395         void *closure;
1396 {
1397         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1398         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1399
1400         phc->offset = round_page(phc->offset);
1401
1402         phdr->p_type = PT_LOAD;
1403         phdr->p_offset = phc->offset;
1404         phdr->p_vaddr = entry->start;
1405         phdr->p_paddr = 0;
1406         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1407         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1408         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1409
1410         phc->offset += phdr->p_filesz;
1411         phc->phdr++;
1412 }
1413
1414 /*
1415  * A callback for each_writable_segment() to gather information about
1416  * the number of segments and their total size.
1417  */
1418 static void
1419 cb_size_segment(entry, closure)
1420         vm_map_entry_t entry;
1421         void *closure;
1422 {
1423         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1424
1425         ssc->count++;
1426         ssc->size += entry->end - entry->start;
1427 }
1428
1429 /*
1430  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1431  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1432  * caller-supplied data.
1433  */
1434 static void
1435 each_writable_segment(td, func, closure)
1436         struct thread *td;
1437         segment_callback func;
1438         void *closure;
1439 {
1440         struct proc *p = td->td_proc;
1441         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1442         vm_map_entry_t entry;
1443         vm_object_t backing_object, object;
1444         boolean_t ignore_entry;
1445
1446         vm_map_lock_read(map);
1447         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1448             entry = entry->next) {
1449                 /*
1450                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1451                  * coredump mode.
1452                  *
1453                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1454                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1455                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1456                  */
1457                 if (elf_legacy_coredump) {
1458                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1459                                 continue;
1460                 } else {
1461                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1462                                 continue;
1463                 }
1464
1465                 /*
1466                  * Dont include memory segment in the coredump if
1467                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1468                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1469                  * kernel map).
1470                  */
1471                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1472                         continue;
1473
1474                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1475                         continue;
1476
1477                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1478                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1479                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1480                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1481                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1482                         object = backing_object;
1483                 }
1484                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1485                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE &&
1486                     object->type != OBJT_PHYS;
1487                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1488                 if (ignore_entry)
1489                         continue;
1490
1491                 (*func)(entry, closure);
1492         }
1493         vm_map_unlock_read(map);
1494 }
1495
1496 /*
1497  * Write the core file header to the file, including padding up to
1498  * the page boundary.
1499  */
1500 static int
1501 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1502     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz)
1503 {
1504         struct note_info *ninfo;
1505         struct sbuf *sb;
1506         int error;
1507
1508         /* Fill in the header. */
1509         bzero(hdr, hdrsize);
1510         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz);
1511
1512         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1513         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1514         sbuf_start_section(sb, NULL);
1515         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1516         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1517             __elfN(putnote)(ninfo, sb);
1518         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1519         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1520         error = sbuf_finish(sb);
1521         sbuf_delete(sb);
1522
1523         return (error);
1524 }
1525
1526 static void
1527 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1528     size_t *sizep)
1529 {
1530         struct proc *p;
1531         struct thread *thr;
1532         size_t size;
1533
1534         p = td->td_proc;
1535         size = 0;
1536
1537         size += register_note(list, NT_PRPSINFO, __elfN(note_prpsinfo), p);
1538
1539         /*
1540          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1541          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1542          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1543          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1544          */
1545         thr = td;
1546         while (thr != NULL) {
1547                 size += register_note(list, NT_PRSTATUS,
1548                     __elfN(note_prstatus), thr);
1549                 size += register_note(list, NT_FPREGSET,
1550                     __elfN(note_fpregset), thr);
1551                 size += register_note(list, NT_THRMISC,
1552                     __elfN(note_thrmisc), thr);
1553                 size += register_note(list, -1,
1554                     __elfN(note_threadmd), thr);
1555
1556                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1557                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1558                 if (thr == td)
1559                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1560         }
1561
1562         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PROC,
1563             __elfN(note_procstat_proc), p);
1564         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_FILES,
1565             note_procstat_files, p);
1566         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1567             note_procstat_vmmap, p);
1568         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1569             note_procstat_groups, p);
1570         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1571             note_procstat_umask, p);
1572         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1573             note_procstat_rlimit, p);
1574         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1575             note_procstat_osrel, p);
1576         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1577             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1578         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1579             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1580
1581         *sizep = size;
1582 }
1583
1584 static void
1585 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1586     size_t notesz)
1587 {
1588         Elf_Ehdr *ehdr;
1589         Elf_Phdr *phdr;
1590         struct phdr_closure phc;
1591
1592         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1593         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr));
1594
1595         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1596         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1597         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1598         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1599         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1600         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1601         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1602         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1603         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1604         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1605         ehdr->e_type = ET_CORE;
1606 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1607         ehdr->e_machine = ELF_ARCH32;
1608 #else
1609         ehdr->e_machine = ELF_ARCH;
1610 #endif
1611         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1612         ehdr->e_entry = 0;
1613         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1614         ehdr->e_flags = 0;
1615         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1616         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1617         ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1618         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1619         ehdr->e_shnum = 0;
1620         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1621
1622         /*
1623          * Fill in the program header entries.
1624          */
1625
1626         /* The note segement. */
1627         phdr->p_type = PT_NOTE;
1628         phdr->p_offset = hdrsize;
1629         phdr->p_vaddr = 0;
1630         phdr->p_paddr = 0;
1631         phdr->p_filesz = notesz;
1632         phdr->p_memsz = 0;
1633         phdr->p_flags = PF_R;
1634         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1635         phdr++;
1636
1637         /* All the writable segments from the program. */
1638         phc.phdr = phdr;
1639         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1640         each_writable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1641 }
1642
1643 static size_t
1644 register_note(struct note_info_list *list, int type, outfunc_t out, void *arg)
1645 {
1646         struct note_info *ninfo;
1647         size_t size, notesize;
1648
1649         size = 0;
1650         out(arg, NULL, &size);
1651         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1652         ninfo->type = type;
1653         ninfo->outfunc = out;
1654         ninfo->outarg = arg;
1655         ninfo->outsize = size;
1656         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1657
1658         if (type == -1)
1659                 return (size);
1660
1661         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1662             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1663                                                 /* note name */
1664             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1665
1666         return (notesize);
1667 }
1668
1669 static size_t
1670 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
1671 {
1672         size_t padded_len;
1673
1674         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1675         if (dst != NULL) {
1676                 bcopy(src, dst, len);
1677                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
1678         }
1679         return (padded_len);
1680 }
1681
1682 size_t
1683 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
1684 {
1685         Elf_Note *note;
1686         char *buf;
1687         size_t notesize;
1688
1689         buf = dst;
1690         if (buf != NULL) {
1691                 note = (Elf_Note *)buf;
1692                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1693                 note->n_descsz = size;
1694                 note->n_type = type;
1695                 buf += sizeof(*note);
1696                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
1697                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1698                 append_note_data(src, buf, size);
1699                 if (descp != NULL)
1700                         *descp = buf;
1701         }
1702
1703         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1704             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1705                                                 /* note name */
1706             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1707
1708         return (notesize);
1709 }
1710
1711 static void
1712 __elfN(putnote)(struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
1713 {
1714         Elf_Note note;
1715         ssize_t old_len, sect_len;
1716         size_t new_len, descsz, i;
1717
1718         if (ninfo->type == -1) {
1719                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1720                 return;
1721         }
1722
1723         note.n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1724         note.n_descsz = ninfo->outsize;
1725         note.n_type = ninfo->type;
1726
1727         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
1728         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1729         sbuf_bcat(sb, FREEBSD_ABI_VENDOR, sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1730         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1731         if (note.n_descsz == 0)
1732                 return;
1733         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1734         ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1735         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1736         if (sect_len < 0)
1737                 return;
1738
1739         new_len = (size_t)sect_len;
1740         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1741         if (new_len < descsz) {
1742                 /*
1743                  * It is expected that individual note emitters will correctly
1744                  * predict their expected output size and fill up to that size
1745                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
1746                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
1747                  */
1748                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
1749                         sbuf_putc(sb, 0);
1750         } else if (new_len > descsz) {
1751                 /*
1752                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
1753                  * of it already.
1754                  */
1755                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
1756                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
1757                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
1758                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
1759                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
1760                     (unsigned)note.n_type));
1761         }
1762 }
1763
1764 /*
1765  * Miscellaneous note out functions.
1766  */
1767
1768 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1769 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
1770
1771 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
1772 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
1773 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
1774 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
1775 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
1776 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
1777 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
1778 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
1779 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
1780 #else
1781 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
1782 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
1783 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
1784 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
1785 typedef gregset_t elf_gregset_t;
1786 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
1787 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
1788 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
1789 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
1790 #endif
1791
1792 static void
1793 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1794 {
1795         struct proc *p;
1796         elf_prpsinfo_t *psinfo;
1797
1798         p = (struct proc *)arg;
1799         if (sb != NULL) {
1800                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
1801                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1802                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
1803                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
1804                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1805                 /*
1806                  * XXX - We don't fill in the command line arguments properly
1807                  * yet.
1808                  */
1809                 strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
1810                     sizeof(psinfo->pr_psargs));
1811
1812                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
1813                 free(psinfo, M_TEMP);
1814         }
1815         *sizep = sizeof(*psinfo);
1816 }
1817
1818 static void
1819 __elfN(note_prstatus)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1820 {
1821         struct thread *td;
1822         elf_prstatus_t *status;
1823
1824         td = (struct thread *)arg;
1825         if (sb != NULL) {
1826                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("invalid size"));
1827                 status = malloc(sizeof(*status), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1828                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
1829                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
1830                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
1831                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
1832                 status->pr_osreldate = osreldate;
1833                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
1834                 status->pr_pid = td->td_tid;
1835 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1836                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
1837 #else
1838                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
1839 #endif
1840                 sbuf_bcat(sb, status, sizeof(*status));
1841                 free(status, M_TEMP);
1842         }
1843         *sizep = sizeof(*status);
1844 }
1845
1846 static void
1847 __elfN(note_fpregset)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1848 {
1849         struct thread *td;
1850         elf_prfpregset_t *fpregset;
1851
1852         td = (struct thread *)arg;
1853         if (sb != NULL) {
1854                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("invalid size"));
1855                 fpregset = malloc(sizeof(*fpregset), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1856 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1857                 fill_fpregs32(td, fpregset);
1858 #else
1859                 fill_fpregs(td, fpregset);
1860 #endif
1861                 sbuf_bcat(sb, fpregset, sizeof(*fpregset));
1862                 free(fpregset, M_TEMP);
1863         }
1864         *sizep = sizeof(*fpregset);
1865 }
1866
1867 static void
1868 __elfN(note_thrmisc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1869 {
1870         struct thread *td;
1871         elf_thrmisc_t thrmisc;
1872
1873         td = (struct thread *)arg;
1874         if (sb != NULL) {
1875                 KASSERT(*sizep == sizeof(thrmisc), ("invalid size"));
1876                 bzero(&thrmisc._pad, sizeof(thrmisc._pad));
1877                 strcpy(thrmisc.pr_tname, td->td_name);
1878                 sbuf_bcat(sb, &thrmisc, sizeof(thrmisc));
1879         }
1880         *sizep = sizeof(thrmisc);
1881 }
1882
1883 /*
1884  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
1885  * specific preparations for writing MI notes.
1886  */
1887 static void
1888 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1889 {
1890         struct thread *td;
1891         void *buf;
1892         size_t size;
1893
1894         td = (struct thread *)arg;
1895         size = *sizep;
1896         if (size != 0 && sb != NULL)
1897                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1898         else
1899                 buf = NULL;
1900         size = 0;
1901         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
1902         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
1903         if (size != 0 && sb != NULL)
1904                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
1905         free(buf, M_TEMP);
1906         *sizep = size;
1907 }
1908
1909 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
1910 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
1911 #endif
1912
1913 static void
1914 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1915 {
1916         struct proc *p;
1917         size_t size;
1918         int structsize;
1919
1920         p = (struct proc *)arg;
1921         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
1922             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
1923
1924         if (sb != NULL) {
1925                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
1926                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
1927                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1928                 sx_slock(&proctree_lock);
1929                 PROC_LOCK(p);
1930                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
1931                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1932         }
1933         *sizep = size;
1934 }
1935
1936 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
1937 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
1938 #endif
1939
1940 static void
1941 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1942 {
1943         struct proc *p;
1944         size_t size, sect_sz, i;
1945         ssize_t start_len, sect_len;
1946         int structsize, filedesc_flags;
1947
1948         if (coredump_pack_fileinfo)
1949                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
1950         else
1951                 filedesc_flags = 0;
1952
1953         p = (struct proc *)arg;
1954         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
1955         if (sb == NULL) {
1956                 size = 0;
1957                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
1958                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
1959                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1960                 PROC_LOCK(p);
1961                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
1962                 sbuf_finish(sb);
1963                 sbuf_delete(sb);
1964                 *sizep = size;
1965         } else {
1966                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
1967
1968                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1969                 PROC_LOCK(p);
1970                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
1971                     filedesc_flags);
1972
1973                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
1974                 if (sect_len < 0)
1975                         return;
1976                 sect_sz = sect_len;
1977
1978                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
1979                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
1980                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
1981                      sect_sz - sizeof(structsize)));
1982
1983                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
1984                         sbuf_putc(sb, 0);
1985         }
1986 }
1987
1988 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
1989 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
1990 #endif
1991
1992 static void
1993 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1994 {
1995         struct proc *p;
1996         size_t size;
1997         int structsize, vmmap_flags;
1998
1999         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2000                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2001         else
2002                 vmmap_flags = 0;
2003
2004         p = (struct proc *)arg;
2005         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2006         if (sb == NULL) {
2007                 size = 0;
2008                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2009                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2010                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2011                 PROC_LOCK(p);
2012                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2013                 sbuf_finish(sb);
2014                 sbuf_delete(sb);
2015                 *sizep = size;
2016         } else {
2017                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2018                 PROC_LOCK(p);
2019                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2020                     vmmap_flags);
2021         }
2022 }
2023
2024 static void
2025 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2026 {
2027         struct proc *p;
2028         size_t size;
2029         int structsize;
2030
2031         p = (struct proc *)arg;
2032         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2033         if (sb != NULL) {
2034                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2035                 structsize = sizeof(gid_t);
2036                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2037                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2038                     sizeof(gid_t));
2039         }
2040         *sizep = size;
2041 }
2042
2043 static void
2044 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2045 {
2046         struct proc *p;
2047         size_t size;
2048         int structsize;
2049
2050         p = (struct proc *)arg;
2051         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2052         if (sb != NULL) {
2053                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2054                 structsize = sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2055                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2056                 sbuf_bcat(sb, &p->p_fd->fd_cmask, sizeof(p->p_fd->fd_cmask));
2057         }
2058         *sizep = size;
2059 }
2060
2061 static void
2062 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2063 {
2064         struct proc *p;
2065         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2066         size_t size;
2067         int structsize, i;
2068
2069         p = (struct proc *)arg;
2070         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2071         if (sb != NULL) {
2072                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2073                 structsize = sizeof(rlim);
2074                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2075                 PROC_LOCK(p);
2076                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2077                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2078                 PROC_UNLOCK(p);
2079                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2080         }
2081         *sizep = size;
2082 }
2083
2084 static void
2085 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2086 {
2087         struct proc *p;
2088         size_t size;
2089         int structsize;
2090
2091         p = (struct proc *)arg;
2092         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2093         if (sb != NULL) {
2094                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2095                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2096                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2097                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2098         }
2099         *sizep = size;
2100 }
2101
2102 static void
2103 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2104 {
2105         struct proc *p;
2106         elf_ps_strings_t ps_strings;
2107         size_t size;
2108         int structsize;
2109
2110         p = (struct proc *)arg;
2111         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2112         if (sb != NULL) {
2113                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2114                 structsize = sizeof(ps_strings);
2115 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2116                 ps_strings = PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings);
2117 #else
2118                 ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2119 #endif
2120                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2121                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2122         }
2123         *sizep = size;
2124 }
2125
2126 static void
2127 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2128 {
2129         struct proc *p;
2130         size_t size;
2131         int structsize;
2132
2133         p = (struct proc *)arg;
2134         if (sb == NULL) {
2135                 size = 0;
2136                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2137                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2138                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2139                 PHOLD(p);
2140                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2141                 PRELE(p);
2142                 sbuf_finish(sb);
2143                 sbuf_delete(sb);
2144                 *sizep = size;
2145         } else {
2146                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2147                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2148                 PHOLD(p);
2149                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2150                 PRELE(p);
2151         }
2152 }
2153
2154 static boolean_t
2155 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2156     int32_t *osrel, const Elf_Phdr *pnote)
2157 {
2158         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2159         const char *note_name;
2160         char *buf;
2161         int i, error;
2162         boolean_t res;
2163
2164         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2165         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2166                 return (FALSE);
2167         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2168         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2169             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2170                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
2171                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2172                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
2173                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2174                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2175                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2176                 if (error != 0) {
2177                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2178                         res = FALSE;
2179                         goto ret;
2180                 }
2181                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2182                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2183         } else {
2184                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2185                     pnote->p_offset);
2186                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2187                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2188                 buf = NULL;
2189         }
2190         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2191                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2192                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2193                         res = FALSE;
2194                         goto ret;
2195                 }
2196                 if (note->n_namesz != checknote->hdr.n_namesz ||
2197                     note->n_descsz != checknote->hdr.n_descsz ||
2198                     note->n_type != checknote->hdr.n_type)
2199                         goto nextnote;
2200                 note_name = (const char *)(note + 1);
2201                 if (note_name + checknote->hdr.n_namesz >=
2202                     (const char *)note_end || strncmp(checknote->vendor,
2203                     note_name, checknote->hdr.n_namesz) != 0)
2204                         goto nextnote;
2205
2206                 /*
2207                  * Fetch the osreldate for binary
2208                  * from the ELF OSABI-note if necessary.
2209                  */
2210                 if ((checknote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2211                     checknote->trans_osrel != NULL) {
2212                         res = checknote->trans_osrel(note, osrel);
2213                         goto ret;
2214                 }
2215                 res = TRUE;
2216                 goto ret;
2217 nextnote:
2218                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2219                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2220                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2221         }
2222         res = FALSE;
2223 ret:
2224         free(buf, M_TEMP);
2225         return (res);
2226 }
2227
2228 /*
2229  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote,
2230  * fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note. Only the
2231  * first page of the image is searched, the same as for headers.
2232  */
2233 static boolean_t
2234 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2235     int32_t *osrel)
2236 {
2237         const Elf_Phdr *phdr;
2238         const Elf_Ehdr *hdr;
2239         int i;
2240
2241         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2242         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2243
2244         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2245                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE &&
2246                     __elfN(parse_notes)(imgp, checknote, osrel, &phdr[i]))
2247                         return (TRUE);
2248         }
2249         return (FALSE);
2250
2251 }
2252
2253 /*
2254  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2255  */
2256 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2257         __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2258         __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2259 };
2260 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2261
2262 static vm_prot_t
2263 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2264 {
2265         vm_prot_t prot;
2266
2267         prot = 0;
2268         if (flags & PF_X)
2269                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2270         if (flags & PF_W)
2271                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2272         if (flags & PF_R)
2273                 prot |= VM_PROT_READ;
2274 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
2275 #if defined(__amd64__)
2276         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2277                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2278 #endif
2279 #endif
2280         return (prot);
2281 }
2282
2283 static Elf_Word
2284 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2285 {
2286         Elf_Word flags;
2287
2288         flags = 0;
2289         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2290                 flags |= PF_X;
2291         if (prot & VM_PROT_READ)
2292                 flags |= PF_R;
2293         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2294                 flags |= PF_W;
2295         return (flags);
2296 }