]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
exec: Remove the stack gap implementation
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / imgact_elf.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-3-Clause
3  *
4  * Copyright (c) 2017 Dell EMC
5  * Copyright (c) 2000-2001, 2003 David O'Brien
6  * Copyright (c) 1995-1996 Søren Schmidt
7  * Copyright (c) 1996 Peter Wemm
8  * All rights reserved.
9  *
10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
11  * modification, are permitted provided that the following conditions
12  * are met:
13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
15  *    in this position and unchanged.
16  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
17  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
18  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
19  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
20  *    derived from this software without specific prior written permission
21  *
22  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
23  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
24  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
25  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
26  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
27  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
28  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
29  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
30  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
31  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
32  */
33
34 #include <sys/cdefs.h>
35 __FBSDID("$FreeBSD$");
36
37 #include "opt_capsicum.h"
38
39 #include <sys/param.h>
40 #include <sys/capsicum.h>
41 #include <sys/compressor.h>
42 #include <sys/exec.h>
43 #include <sys/fcntl.h>
44 #include <sys/imgact.h>
45 #include <sys/imgact_elf.h>
46 #include <sys/jail.h>
47 #include <sys/kernel.h>
48 #include <sys/lock.h>
49 #include <sys/malloc.h>
50 #include <sys/mount.h>
51 #include <sys/mman.h>
52 #include <sys/namei.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procfs.h>
55 #include <sys/ptrace.h>
56 #include <sys/racct.h>
57 #include <sys/reg.h>
58 #include <sys/resourcevar.h>
59 #include <sys/rwlock.h>
60 #include <sys/sbuf.h>
61 #include <sys/sf_buf.h>
62 #include <sys/smp.h>
63 #include <sys/systm.h>
64 #include <sys/signalvar.h>
65 #include <sys/stat.h>
66 #include <sys/sx.h>
67 #include <sys/syscall.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/sysent.h>
70 #include <sys/vnode.h>
71 #include <sys/syslog.h>
72 #include <sys/eventhandler.h>
73 #include <sys/user.h>
74
75 #include <vm/vm.h>
76 #include <vm/vm_kern.h>
77 #include <vm/vm_param.h>
78 #include <vm/pmap.h>
79 #include <vm/vm_map.h>
80 #include <vm/vm_object.h>
81 #include <vm/vm_extern.h>
82
83 #include <machine/elf.h>
84 #include <machine/md_var.h>
85
86 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
87 #define OLD_EI_BRAND    8
88
89 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
90 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
91     const char *interp, int32_t *osrel, uint32_t *fctl0);
92 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
93     u_long *entry);
94 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
95     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot);
96 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
97 static bool __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
98     int32_t *osrel);
99 static bool kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
100 static bool __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
101     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel, bool *has_fctl0,
102     uint32_t *fctl0);
103 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
104 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
105
106 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE),
107     CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
108     "");
109
110 int __elfN(fallback_brand) = -1;
111 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
112     fallback_brand, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(fallback_brand), 0,
113     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
114
115 static int elf_legacy_coredump = 0;
116 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
117     &elf_legacy_coredump, 0,
118     "include all and only RW pages in core dumps");
119
120 int __elfN(nxstack) =
121 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */ || \
122     (defined(__arm__) && __ARM_ARCH >= 7) || defined(__aarch64__) || \
123     defined(__riscv)
124         1;
125 #else
126         0;
127 #endif
128 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
129     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
130     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
131
132 #if defined(__amd64__)
133 static int __elfN(vdso) = 1;
134 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
135     vdso, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(vdso), 0,
136     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable vdso preloading");
137 #else
138 static int __elfN(vdso) = 0;
139 #endif
140
141 #if __ELF_WORD_SIZE == 32 && (defined(__amd64__) || defined(__i386__))
142 int i386_read_exec = 0;
143 SYSCTL_INT(_kern_elf32, OID_AUTO, read_exec, CTLFLAG_RW, &i386_read_exec, 0,
144     "enable execution from readable segments");
145 #endif
146
147 static u_long __elfN(pie_base) = ET_DYN_LOAD_ADDR;
148 static int
149 sysctl_pie_base(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
150 {
151         u_long val;
152         int error;
153
154         val = __elfN(pie_base);
155         error = sysctl_handle_long(oidp, &val, 0, req);
156         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
157                 return (error);
158         if ((val & PAGE_MASK) != 0)
159                 return (EINVAL);
160         __elfN(pie_base) = val;
161         return (0);
162 }
163 SYSCTL_PROC(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, pie_base,
164     CTLTYPE_ULONG | CTLFLAG_MPSAFE | CTLFLAG_RW, NULL, 0,
165     sysctl_pie_base, "LU",
166     "PIE load base without randomization");
167
168 SYSCTL_NODE(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, aslr,
169     CTLFLAG_RW | CTLFLAG_MPSAFE, 0,
170     "");
171 #define ASLR_NODE_OID   __CONCAT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), _aslr)
172
173 /*
174  * While for 64-bit machines ASLR works properly, there are
175  * still some problems when using 32-bit architectures. For this
176  * reason ASLR is only enabled by default when running native
177  * 64-bit non-PIE executables.
178  */
179 static int __elfN(aslr_enabled) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
180 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, enable, CTLFLAG_RWTUN,
181     &__elfN(aslr_enabled), 0,
182     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
183     ": enable address map randomization");
184
185 /*
186  * Enable ASLR only for 64-bit PIE binaries by default.
187  */
188 static int __elfN(pie_aslr_enabled) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
189 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, pie_enable, CTLFLAG_RWTUN,
190     &__elfN(pie_aslr_enabled), 0,
191     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
192     ": enable address map randomization for PIE binaries");
193
194 /*
195  * Sbrk is now deprecated and it can be assumed, that in most
196  * cases it will not be used anyway. This setting is valid only
197  * for the ASLR enabled and allows for utilizing the bss grow region.
198  */
199 static int __elfN(aslr_honor_sbrk) = 0;
200 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, honor_sbrk, CTLFLAG_RW,
201     &__elfN(aslr_honor_sbrk), 0,
202     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": assume sbrk is used");
203
204 static int __elfN(aslr_stack_gap) = 0;
205 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, stack_gap, CTLFLAG_RW,
206     &__elfN(aslr_stack_gap), 0,
207     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
208     ": maximum percentage of main stack to waste on a random gap");
209
210 static int __elfN(sigfastblock) = 1;
211 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, sigfastblock,
212     CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(sigfastblock), 0,
213     "enable sigfastblock for new processes");
214
215 static bool __elfN(allow_wx) = true;
216 SYSCTL_BOOL(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, allow_wx,
217     CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(allow_wx), 0,
218     "Allow pages to be mapped simultaneously writable and executable");
219
220 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
221
222 #define aligned(a, t)   (rounddown2((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
223
224 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
225         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
226         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
227         .hdr.n_type     = NT_FREEBSD_ABI_TAG,
228         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
229         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
230         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
231 };
232
233 static bool
234 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
235 {
236         uintptr_t p;
237
238         p = (uintptr_t)(note + 1);
239         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
240         *osrel = *(const int32_t *)(p);
241
242         return (true);
243 }
244
245 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
246 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
247
248 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
249         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
250         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
251         .hdr.n_type     = 1,
252         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
253         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
254         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
255 };
256
257 static bool
258 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
259 {
260         const Elf32_Word *desc;
261         uintptr_t p;
262
263         p = (uintptr_t)(note + 1);
264         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
265
266         desc = (const Elf32_Word *)p;
267         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
268                 return (false);
269
270         /*
271          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
272          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
273          */
274         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
275
276         return (true);
277 }
278
279 int
280 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
281 {
282         int i;
283
284         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
285                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
286                         elf_brand_list[i] = entry;
287                         break;
288                 }
289         }
290         if (i == MAX_BRANDS) {
291                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
292                         __func__, entry);
293                 return (-1);
294         }
295         return (0);
296 }
297
298 int
299 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
300 {
301         int i;
302
303         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
304                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
305                         elf_brand_list[i] = NULL;
306                         break;
307                 }
308         }
309         if (i == MAX_BRANDS)
310                 return (-1);
311         return (0);
312 }
313
314 bool
315 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
316 {
317         struct proc *p;
318         bool rval = false;
319
320         sx_slock(&allproc_lock);
321         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
322                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
323                         rval = true;
324                         break;
325                 }
326         }
327         sx_sunlock(&allproc_lock);
328
329         return (rval);
330 }
331
332 static Elf_Brandinfo *
333 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
334     int32_t *osrel, uint32_t *fctl0)
335 {
336         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
337         Elf_Brandinfo *bi, *bi_m;
338         bool ret, has_fctl0;
339         int i, interp_name_len;
340
341         interp_name_len = interp != NULL ? strlen(interp) + 1 : 0;
342
343         /*
344          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
345          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
346          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
347          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
348          */
349
350         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
351         bi_m = NULL;
352         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
353                 bi = elf_brand_list[i];
354                 if (bi == NULL)
355                         continue;
356                 if (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0)
357                         continue;
358                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
359                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
360                         has_fctl0 = false;
361                         *fctl0 = 0;
362                         *osrel = 0;
363                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel,
364                             &has_fctl0, fctl0);
365                         /* Give brand a chance to veto check_note's guess */
366                         if (ret && bi->header_supported) {
367                                 ret = bi->header_supported(imgp, osrel,
368                                     has_fctl0 ? fctl0 : NULL);
369                         }
370                         /*
371                          * If note checker claimed the binary, but the
372                          * interpreter path in the image does not
373                          * match default one for the brand, try to
374                          * search for other brands with the same
375                          * interpreter.  Either there is better brand
376                          * with the right interpreter, or, failing
377                          * this, we return first brand which accepted
378                          * our note and, optionally, header.
379                          */
380                         if (ret && bi_m == NULL && interp != NULL &&
381                             (bi->interp_path == NULL ||
382                             (strlen(bi->interp_path) + 1 != interp_name_len ||
383                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
384                             != 0))) {
385                                 bi_m = bi;
386                                 ret = 0;
387                         }
388                         if (ret)
389                                 return (bi);
390                 }
391         }
392         if (bi_m != NULL)
393                 return (bi_m);
394
395         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
396         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
397                 bi = elf_brand_list[i];
398                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
399                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
400                         continue;
401                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
402                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
403                     (bi->compat_3_brand != NULL &&
404                     strcmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
405                     bi->compat_3_brand) == 0))) {
406                         /* Looks good, but give brand a chance to veto */
407                         if (bi->header_supported == NULL ||
408                             bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)) {
409                                 /*
410                                  * Again, prefer strictly matching
411                                  * interpreter path.
412                                  */
413                                 if (interp_name_len == 0 &&
414                                     bi->interp_path == NULL)
415                                         return (bi);
416                                 if (bi->interp_path != NULL &&
417                                     strlen(bi->interp_path) + 1 ==
418                                     interp_name_len && strncmp(interp,
419                                     bi->interp_path, interp_name_len) == 0)
420                                         return (bi);
421                                 if (bi_m == NULL)
422                                         bi_m = bi;
423                         }
424                 }
425         }
426         if (bi_m != NULL)
427                 return (bi_m);
428
429         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
430         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
431                 bi = elf_brand_list[i];
432                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
433                     bi->header_supported == NULL)
434                         continue;
435                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
436                         ret = bi->header_supported(imgp, NULL, NULL);
437                         if (ret)
438                                 return (bi);
439                 }
440         }
441
442         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
443         if (interp != NULL) {
444                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
445                         bi = elf_brand_list[i];
446                         if (bi == NULL || (bi->flags &
447                             (BI_BRAND_NOTE_MANDATORY | BI_BRAND_ONLY_STATIC))
448                             != 0)
449                                 continue;
450                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
451                             bi->interp_path != NULL &&
452                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
453                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
454                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
455                             == 0 && (bi->header_supported == NULL ||
456                             bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)))
457                                 return (bi);
458                 }
459         }
460
461         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
462         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
463                 bi = elf_brand_list[i];
464                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
465                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
466                         continue;
467                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
468                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand &&
469                     (bi->header_supported == NULL ||
470                     bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)))
471                         return (bi);
472         }
473         return (NULL);
474 }
475
476 static bool
477 __elfN(phdr_in_zero_page)(const Elf_Ehdr *hdr)
478 {
479         return (hdr->e_phoff <= PAGE_SIZE &&
480             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum <= PAGE_SIZE - hdr->e_phoff);
481 }
482
483 static int
484 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
485 {
486         Elf_Brandinfo *bi;
487         int i;
488
489         if (!IS_ELF(*hdr) ||
490             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
491             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
492             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
493             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
494             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
495                 return (ENOEXEC);
496
497         /*
498          * Make sure we have at least one brand for this machine.
499          */
500
501         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
502                 bi = elf_brand_list[i];
503                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
504                         break;
505         }
506         if (i == MAX_BRANDS)
507                 return (ENOEXEC);
508
509         return (0);
510 }
511
512 static int
513 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
514     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
515 {
516         struct sf_buf *sf;
517         int error;
518         vm_offset_t off;
519
520         /*
521          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
522          */
523         vm_map_fixed(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end) -
524             trunc_page(start), VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
525
526         /*
527          * Find the page from the underlying object.
528          */
529         if (object != NULL) {
530                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
531                 if (sf == NULL)
532                         return (KERN_FAILURE);
533                 off = offset - trunc_page(offset);
534                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
535                     end - start);
536                 vm_imgact_unmap_page(sf);
537                 if (error != 0)
538                         return (KERN_FAILURE);
539         }
540
541         return (KERN_SUCCESS);
542 }
543
544 static int
545 __elfN(map_insert)(struct image_params *imgp, vm_map_t map, vm_object_t object,
546     vm_ooffset_t offset, vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot,
547     int cow)
548 {
549         struct sf_buf *sf;
550         vm_offset_t off;
551         vm_size_t sz;
552         int error, locked, rv;
553
554         if (start != trunc_page(start)) {
555                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
556                     round_page(start), prot);
557                 if (rv != KERN_SUCCESS)
558                         return (rv);
559                 offset += round_page(start) - start;
560                 start = round_page(start);
561         }
562         if (end != round_page(end)) {
563                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
564                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
565                 if (rv != KERN_SUCCESS)
566                         return (rv);
567                 end = trunc_page(end);
568         }
569         if (start >= end)
570                 return (KERN_SUCCESS);
571         if ((offset & PAGE_MASK) != 0) {
572                 /*
573                  * The mapping is not page aligned.  This means that we have
574                  * to copy the data.
575                  */
576                 rv = vm_map_fixed(map, NULL, 0, start, end - start,
577                     prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
578                 if (rv != KERN_SUCCESS)
579                         return (rv);
580                 if (object == NULL)
581                         return (KERN_SUCCESS);
582                 for (; start < end; start += sz) {
583                         sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
584                         if (sf == NULL)
585                                 return (KERN_FAILURE);
586                         off = offset - trunc_page(offset);
587                         sz = end - start;
588                         if (sz > PAGE_SIZE - off)
589                                 sz = PAGE_SIZE - off;
590                         error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
591                             (caddr_t)start, sz);
592                         vm_imgact_unmap_page(sf);
593                         if (error != 0)
594                                 return (KERN_FAILURE);
595                         offset += sz;
596                 }
597         } else {
598                 vm_object_reference(object);
599                 rv = vm_map_fixed(map, object, offset, start, end - start,
600                     prot, VM_PROT_ALL, cow | MAP_CHECK_EXCL |
601                     (object != NULL ? MAP_VN_EXEC : 0));
602                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
603                         locked = VOP_ISLOCKED(imgp->vp);
604                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
605                         vm_object_deallocate(object);
606                         vn_lock(imgp->vp, locked | LK_RETRY);
607                         return (rv);
608                 } else if (object != NULL) {
609                         MPASS(imgp->vp->v_object == object);
610                         VOP_SET_TEXT_CHECKED(imgp->vp);
611                 }
612         }
613         return (KERN_SUCCESS);
614 }
615
616 static int
617 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
618     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot)
619 {
620         struct sf_buf *sf;
621         size_t map_len;
622         vm_map_t map;
623         vm_object_t object;
624         vm_offset_t map_addr;
625         int error, rv, cow;
626         size_t copy_len;
627         vm_ooffset_t file_addr;
628
629         /*
630          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
631          * header is greater than the actual file pager object's size.
632          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
633          * walk right off the end of the file object and into the ether.
634          *
635          * While I'm here, might as well check for something else that
636          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
637          */
638         if ((filsz != 0 && (off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size) ||
639             filsz > memsz) {
640                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
641                 return (ENOEXEC);
642         }
643
644         object = imgp->object;
645         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
646         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr);
647         file_addr = trunc_page(offset);
648
649         /*
650          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
651          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
652          * early and copy the initialized data into that first page.  We
653          * choose the second.
654          */
655         if (filsz == 0)
656                 map_len = 0;
657         else if (memsz > filsz)
658                 map_len = trunc_page(offset + filsz) - file_addr;
659         else
660                 map_len = round_page(offset + filsz) - file_addr;
661
662         if (map_len != 0) {
663                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
664                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
665                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
666
667                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, object, file_addr,
668                     map_addr, map_addr + map_len, prot, cow);
669                 if (rv != KERN_SUCCESS)
670                         return (EINVAL);
671
672                 /* we can stop now if we've covered it all */
673                 if (memsz == filsz)
674                         return (0);
675         }
676
677         /*
678          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
679          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
680          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
681          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
682          */
683         copy_len = filsz == 0 ? 0 : (offset + filsz) - trunc_page(offset +
684             filsz);
685         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr + filsz);
686         map_len = round_page((vm_offset_t)vmaddr + memsz) - map_addr;
687
688         /* This had damn well better be true! */
689         if (map_len != 0) {
690                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, NULL, 0, map_addr,
691                     map_addr + map_len, prot, 0);
692                 if (rv != KERN_SUCCESS)
693                         return (EINVAL);
694         }
695
696         if (copy_len != 0) {
697                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
698                 if (sf == NULL)
699                         return (EIO);
700
701                 /* send the page fragment to user space */
702                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf), (caddr_t)map_addr,
703                     copy_len);
704                 vm_imgact_unmap_page(sf);
705                 if (error != 0)
706                         return (error);
707         }
708
709         /*
710          * Remove write access to the page if it was only granted by map_insert
711          * to allow copyout.
712          */
713         if ((prot & VM_PROT_WRITE) == 0)
714                 vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
715                     map_len), prot, 0, VM_MAP_PROTECT_SET_PROT);
716
717         return (0);
718 }
719
720 static int
721 __elfN(load_sections)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
722     const Elf_Phdr *phdr, u_long rbase, u_long *base_addrp)
723 {
724         vm_prot_t prot;
725         u_long base_addr;
726         bool first;
727         int error, i;
728
729         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
730
731         base_addr = 0;
732         first = true;
733
734         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
735                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
736                         continue;
737
738                 /* Loadable segment */
739                 prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
740                 error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
741                     (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
742                     phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot);
743                 if (error != 0)
744                         return (error);
745
746                 /*
747                  * Establish the base address if this is the first segment.
748                  */
749                 if (first) {
750                         base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + rbase);
751                         first = false;
752                 }
753         }
754
755         if (base_addrp != NULL)
756                 *base_addrp = base_addr;
757
758         return (0);
759 }
760
761 /*
762  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
763  * or an executable.
764  *
765  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
766  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
767  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
768  * where the file was actually loaded.
769  *
770  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
771  * the entry point for the loaded file.
772  */
773 static int
774 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
775         u_long *entry)
776 {
777         struct {
778                 struct nameidata nd;
779                 struct vattr attr;
780                 struct image_params image_params;
781         } *tempdata;
782         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
783         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
784         struct nameidata *nd;
785         struct vattr *attr;
786         struct image_params *imgp;
787         u_long rbase;
788         u_long base_addr = 0;
789         int error;
790
791 #ifdef CAPABILITY_MODE
792         /*
793          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
794          * that the checks in namei() are correct.
795          */
796         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
797                 return (ECAPMODE);
798 #endif
799
800         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
801         nd = &tempdata->nd;
802         attr = &tempdata->attr;
803         imgp = &tempdata->image_params;
804
805         /*
806          * Initialize part of the common data
807          */
808         imgp->proc = p;
809         imgp->attr = attr;
810
811         NDINIT(nd, LOOKUP, ISOPEN | FOLLOW | LOCKSHARED | LOCKLEAF,
812             UIO_SYSSPACE, file);
813         if ((error = namei(nd)) != 0) {
814                 nd->ni_vp = NULL;
815                 goto fail;
816         }
817         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
818         imgp->vp = nd->ni_vp;
819
820         /*
821          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
822          */
823         error = exec_check_permissions(imgp);
824         if (error)
825                 goto fail;
826
827         error = exec_map_first_page(imgp);
828         if (error)
829                 goto fail;
830
831         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
832
833         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
834         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
835                 goto fail;
836         if (hdr->e_type == ET_DYN)
837                 rbase = *addr;
838         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
839                 rbase = 0;
840         else {
841                 error = ENOEXEC;
842                 goto fail;
843         }
844
845         /* Only support headers that fit within first page for now      */
846         if (!__elfN(phdr_in_zero_page)(hdr)) {
847                 error = ENOEXEC;
848                 goto fail;
849         }
850
851         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
852         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
853                 error = ENOEXEC;
854                 goto fail;
855         }
856
857         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, rbase, &base_addr);
858         if (error != 0)
859                 goto fail;
860
861         *addr = base_addr;
862         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
863
864 fail:
865         if (imgp->firstpage)
866                 exec_unmap_first_page(imgp);
867
868         if (nd->ni_vp) {
869                 if (imgp->textset)
870                         VOP_UNSET_TEXT_CHECKED(nd->ni_vp);
871                 vput(nd->ni_vp);
872         }
873         free(tempdata, M_TEMP);
874
875         return (error);
876 }
877
878 /*
879  * Select randomized valid address in the map map, between minv and
880  * maxv, with specified alignment.  The [minv, maxv) range must belong
881  * to the map.  Note that function only allocates the address, it is
882  * up to caller to clamp maxv in a way that the final allocation
883  * length fit into the map.
884  *
885  * Result is returned in *resp, error code indicates that arguments
886  * did not pass sanity checks for overflow and range correctness.
887  */
888 static int
889 __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(vm_map_t map, u_long minv, u_long maxv,
890     u_int align, u_long *resp)
891 {
892         u_long rbase, res;
893
894         MPASS(vm_map_min(map) <= minv);
895
896         if (minv >= maxv || minv + align >= maxv || maxv > vm_map_max(map)) {
897                 uprintf("Invalid ELF segments layout\n");
898                 return (ENOEXEC);
899         }
900
901         arc4rand(&rbase, sizeof(rbase), 0);
902         res = roundup(minv, (u_long)align) + rbase % (maxv - minv);
903         res &= ~((u_long)align - 1);
904         if (res >= maxv)
905                 res -= align;
906
907         KASSERT(res >= minv,
908             ("res %#lx < minv %#lx, maxv %#lx rbase %#lx",
909             res, minv, maxv, rbase));
910         KASSERT(res < maxv,
911             ("res %#lx > maxv %#lx, minv %#lx rbase %#lx",
912             res, maxv, minv, rbase));
913
914         *resp = res;
915         return (0);
916 }
917
918 static int
919 __elfN(enforce_limits)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
920     const Elf_Phdr *phdr, u_long et_dyn_addr)
921 {
922         struct vmspace *vmspace;
923         const char *err_str;
924         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
925         u_long seg_size, seg_addr;
926         int i;
927
928         err_str = NULL;
929         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
930
931         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
932                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
933                         continue;
934
935                 seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
936                 seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
937                     phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
938
939                 /*
940                  * Make the largest executable segment the official
941                  * text segment and all others data.
942                  *
943                  * Note that obreak() assumes that data_addr + data_size == end
944                  * of data load area, and the ELF file format expects segments
945                  * to be sorted by address.  If multiple data segments exist,
946                  * the last one will be used.
947                  */
948
949                 if ((phdr[i].p_flags & PF_X) != 0 && text_size < seg_size) {
950                         text_size = seg_size;
951                         text_addr = seg_addr;
952                 } else {
953                         data_size = seg_size;
954                         data_addr = seg_addr;
955                 }
956                 total_size += seg_size;
957         }
958
959         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
960                 data_addr = text_addr;
961                 data_size = text_size;
962         }
963
964         /*
965          * Check limits.  It should be safe to check the
966          * limits after loading the segments since we do
967          * not actually fault in all the segments pages.
968          */
969         PROC_LOCK(imgp->proc);
970         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
971                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
972         else if (text_size > maxtsiz)
973                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
974         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
975                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
976         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
977                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
978         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
979                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
980         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
981         if (err_str != NULL) {
982                 uprintf("%s\n", err_str);
983                 return (ENOMEM);
984         }
985
986         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
987         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
988         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
989         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
990         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
991
992         return (0);
993 }
994
995 static int
996 __elfN(get_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Phdr *phdr,
997     char **interpp, bool *free_interpp)
998 {
999         struct thread *td;
1000         char *interp;
1001         int error, interp_name_len;
1002
1003         KASSERT(phdr->p_type == PT_INTERP,
1004             ("%s: p_type %u != PT_INTERP", __func__, phdr->p_type));
1005         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
1006
1007         td = curthread;
1008
1009         /* Path to interpreter */
1010         if (phdr->p_filesz < 2 || phdr->p_filesz > MAXPATHLEN) {
1011                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
1012                 return (ENOEXEC);
1013         }
1014
1015         interp_name_len = phdr->p_filesz;
1016         if (phdr->p_offset > PAGE_SIZE ||
1017             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr->p_offset) {
1018                 /*
1019                  * The vnode lock might be needed by the pagedaemon to
1020                  * clean pages owned by the vnode.  Do not allow sleep
1021                  * waiting for memory with the vnode locked, instead
1022                  * try non-sleepable allocation first, and if it
1023                  * fails, go to the slow path were we drop the lock
1024                  * and do M_WAITOK.  A text reference prevents
1025                  * modifications to the vnode content.
1026                  */
1027                 interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_NOWAIT);
1028                 if (interp == NULL) {
1029                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1030                         interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_WAITOK);
1031                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1032                 }
1033
1034                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp,
1035                     interp_name_len, phdr->p_offset,
1036                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
1037                     NOCRED, NULL, td);
1038                 if (error != 0) {
1039                         free(interp, M_TEMP);
1040                         uprintf("i/o error PT_INTERP %d\n", error);
1041                         return (error);
1042                 }
1043                 interp[interp_name_len] = '\0';
1044
1045                 *interpp = interp;
1046                 *free_interpp = true;
1047                 return (0);
1048         }
1049
1050         interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) + phdr->p_offset;
1051         if (interp[interp_name_len - 1] != '\0') {
1052                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
1053                 return (ENOEXEC);
1054         }
1055
1056         *interpp = interp;
1057         *free_interpp = false;
1058         return (0);
1059 }
1060
1061 static int
1062 __elfN(load_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Brandinfo *brand_info,
1063     const char *interp, u_long *addr, u_long *entry)
1064 {
1065         char *path;
1066         int error;
1067
1068         if (brand_info->emul_path != NULL &&
1069             brand_info->emul_path[0] != '\0') {
1070                 path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
1071                 snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
1072                     brand_info->emul_path, interp);
1073                 error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, addr, entry);
1074                 free(path, M_TEMP);
1075                 if (error == 0)
1076                         return (0);
1077         }
1078
1079         if (brand_info->interp_newpath != NULL &&
1080             (brand_info->interp_path == NULL ||
1081             strcmp(interp, brand_info->interp_path) == 0)) {
1082                 error = __elfN(load_file)(imgp->proc,
1083                     brand_info->interp_newpath, addr, entry);
1084                 if (error == 0)
1085                         return (0);
1086         }
1087
1088         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, addr, entry);
1089         if (error == 0)
1090                 return (0);
1091
1092         uprintf("ELF interpreter %s not found, error %d\n", interp, error);
1093         return (error);
1094 }
1095
1096 /*
1097  * Impossible et_dyn_addr initial value indicating that the real base
1098  * must be calculated later with some randomization applied.
1099  */
1100 #define ET_DYN_ADDR_RAND        1
1101
1102 static int
1103 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
1104 {
1105         struct thread *td;
1106         const Elf_Ehdr *hdr;
1107         const Elf_Phdr *phdr;
1108         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
1109         struct vmspace *vmspace;
1110         vm_map_t map;
1111         char *interp;
1112         Elf_Brandinfo *brand_info;
1113         struct sysentvec *sv;
1114         u_long addr, baddr, et_dyn_addr, entry, proghdr;
1115         u_long maxalign, maxsalign, mapsz, maxv, maxv1, anon_loc;
1116         uint32_t fctl0;
1117         int32_t osrel;
1118         bool free_interp;
1119         int error, i, n;
1120
1121         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
1122
1123         /*
1124          * Do we have a valid ELF header ?
1125          *
1126          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
1127          * if particular brand doesn't support it.
1128          */
1129         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
1130             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
1131                 return (-1);
1132
1133         /*
1134          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
1135          * detected an ELF file.
1136          */
1137
1138         if (!__elfN(phdr_in_zero_page)(hdr)) {
1139                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
1140                 return (ENOEXEC);
1141         }
1142         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
1143         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
1144                 uprintf("Unaligned program headers\n");
1145                 return (ENOEXEC);
1146         }
1147
1148         n = error = 0;
1149         baddr = 0;
1150         osrel = 0;
1151         fctl0 = 0;
1152         entry = proghdr = 0;
1153         interp = NULL;
1154         free_interp = false;
1155         td = curthread;
1156
1157         /*
1158          * Somewhat arbitrary, limit accepted max alignment for the
1159          * loadable segment to the max supported superpage size. Too
1160          * large alignment requests are not useful and are indicators
1161          * of corrupted or outright malicious binary.
1162          */
1163         maxalign = PAGE_SIZE;
1164         maxsalign = PAGE_SIZE * 1024;
1165         for (i = MAXPAGESIZES - 1; i > 0; i--) {
1166                 if (pagesizes[i] > maxsalign)
1167                         maxsalign = pagesizes[i];
1168         }
1169
1170         mapsz = 0;
1171
1172         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
1173                 switch (phdr[i].p_type) {
1174                 case PT_LOAD:
1175                         if (n == 0)
1176                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
1177                         if (!powerof2(phdr[i].p_align) ||
1178                             phdr[i].p_align > maxsalign) {
1179                                 uprintf("Invalid segment alignment\n");
1180                                 error = ENOEXEC;
1181                                 goto ret;
1182                         }
1183                         if (phdr[i].p_align > maxalign)
1184                                 maxalign = phdr[i].p_align;
1185                         if (mapsz + phdr[i].p_memsz < mapsz) {
1186                                 uprintf("Mapsize overflow\n");
1187                                 error = ENOEXEC;
1188                                 goto ret;
1189                         }
1190                         mapsz += phdr[i].p_memsz;
1191                         n++;
1192
1193                         /*
1194                          * If this segment contains the program headers,
1195                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
1196                          * aux entry. Static binaries don't usually include
1197                          * a PT_PHDR entry.
1198                          */
1199                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
1200                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize <=
1201                             phdr[i].p_filesz)
1202                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff;
1203                         break;
1204                 case PT_INTERP:
1205                         /* Path to interpreter */
1206                         if (interp != NULL) {
1207                                 uprintf("Multiple PT_INTERP headers\n");
1208                                 error = ENOEXEC;
1209                                 goto ret;
1210                         }
1211                         error = __elfN(get_interp)(imgp, &phdr[i], &interp,
1212                             &free_interp);
1213                         if (error != 0)
1214                                 goto ret;
1215                         break;
1216                 case PT_GNU_STACK:
1217                         if (__elfN(nxstack))
1218                                 imgp->stack_prot =
1219                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
1220                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
1221                         break;
1222                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
1223                         proghdr = phdr[i].p_vaddr;
1224                         break;
1225                 }
1226         }
1227
1228         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, &osrel, &fctl0);
1229         if (brand_info == NULL) {
1230                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
1231                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
1232                 error = ENOEXEC;
1233                 goto ret;
1234         }
1235         sv = brand_info->sysvec;
1236         et_dyn_addr = 0;
1237         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
1238                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
1239                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
1240                         error = ENOEXEC;
1241                         goto ret;
1242                 }
1243                 /*
1244                  * Honour the base load address from the dso if it is
1245                  * non-zero for some reason.
1246                  */
1247                 if (baddr == 0) {
1248                         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1249                             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0)
1250                                 et_dyn_addr = __elfN(pie_base);
1251                         else if ((__elfN(pie_aslr_enabled) &&
1252                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) == 0) ||
1253                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0)
1254                                 et_dyn_addr = ET_DYN_ADDR_RAND;
1255                         else
1256                                 et_dyn_addr = __elfN(pie_base);
1257                 }
1258         }
1259
1260         /*
1261          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
1262          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
1263          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
1264          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
1265          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
1266          * v_usecount may become zero.
1267          *
1268          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
1269          * the vnode is unlocked.
1270          */
1271         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1272
1273         /*
1274          * Decide whether to enable randomization of user mappings.
1275          * First, reset user preferences for the setid binaries.
1276          * Then, account for the support of the randomization by the
1277          * ABI, by user preferences, and make special treatment for
1278          * PIE binaries.
1279          */
1280         if (imgp->credential_setid) {
1281                 PROC_LOCK(imgp->proc);
1282                 imgp->proc->p_flag2 &= ~(P2_ASLR_ENABLE | P2_ASLR_DISABLE |
1283                     P2_WXORX_DISABLE | P2_WXORX_ENABLE_EXEC);
1284                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
1285         }
1286         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1287             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) != 0 ||
1288             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0) {
1289                 KASSERT(et_dyn_addr != ET_DYN_ADDR_RAND,
1290                     ("et_dyn_addr == RAND and !ASLR"));
1291         } else if ((imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0 ||
1292             (__elfN(aslr_enabled) && hdr->e_type == ET_EXEC) ||
1293             et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1294                 imgp->map_flags |= MAP_ASLR;
1295                 /*
1296                  * If user does not care about sbrk, utilize the bss
1297                  * grow region for mappings as well.  We can select
1298                  * the base for the image anywere and still not suffer
1299                  * from the fragmentation.
1300                  */
1301                 if (!__elfN(aslr_honor_sbrk) ||
1302                     (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_IGNSTART) != 0)
1303                         imgp->map_flags |= MAP_ASLR_IGNSTART;
1304         }
1305
1306         if ((!__elfN(allow_wx) && (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_WXNEEDED) == 0 &&
1307             (imgp->proc->p_flag2 & P2_WXORX_DISABLE) == 0) ||
1308             (imgp->proc->p_flag2 & P2_WXORX_ENABLE_EXEC) != 0)
1309                 imgp->map_flags |= MAP_WXORX;
1310
1311         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
1312         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
1313         map = &vmspace->vm_map;
1314
1315         imgp->proc->p_sysent = sv;
1316         imgp->proc->p_elf_brandinfo = brand_info;
1317
1318         maxv = vm_map_max(map) - lim_max(td, RLIMIT_STACK);
1319         if (mapsz >= maxv - vm_map_min(map)) {
1320                 uprintf("Excessive mapping size\n");
1321                 error = ENOEXEC;
1322         }
1323
1324         if (error == 0 && et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1325                 KASSERT((map->flags & MAP_ASLR) != 0,
1326                     ("ET_DYN_ADDR_RAND but !MAP_ASLR"));
1327                 error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map,
1328                     vm_map_min(map) + mapsz + lim_max(td, RLIMIT_DATA),
1329                     /* reserve half of the address space to interpreter */
1330                     maxv / 2, maxalign, &et_dyn_addr);
1331         }
1332
1333         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1334         if (error != 0)
1335                 goto ret;
1336
1337         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, et_dyn_addr, NULL);
1338         if (error != 0)
1339                 goto ret;
1340
1341         error = __elfN(enforce_limits)(imgp, hdr, phdr, et_dyn_addr);
1342         if (error != 0)
1343                 goto ret;
1344
1345         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
1346
1347         /*
1348          * We load the dynamic linker where a userland call
1349          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
1350          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
1351          * its maximum allowed size.
1352          */
1353         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
1354             RLIMIT_DATA));
1355         if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1356                 maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1357                 error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr, maxv1,
1358                     (MAXPAGESIZES > 1 && pagesizes[1] != 0) ?
1359                     pagesizes[1] : pagesizes[0], &anon_loc);
1360                 if (error != 0)
1361                         goto ret;
1362                 map->anon_loc = anon_loc;
1363         } else {
1364                 map->anon_loc = addr;
1365         }
1366
1367         imgp->entry_addr = entry;
1368
1369         if (interp != NULL) {
1370                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1371                 if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1372                         /* Assume that interpreter fits into 1/4 of AS */
1373                         maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1374                         error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr,
1375                             maxv1, PAGE_SIZE, &addr);
1376                 }
1377                 if (error == 0) {
1378                         error = __elfN(load_interp)(imgp, brand_info, interp,
1379                             &addr, &imgp->entry_addr);
1380                 }
1381                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1382                 if (error != 0)
1383                         goto ret;
1384         } else
1385                 addr = et_dyn_addr;
1386
1387         /*
1388          * Construct auxargs table (used by the copyout_auxargs routine)
1389          */
1390         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_NOWAIT);
1391         if (elf_auxargs == NULL) {
1392                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1393                 elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1394                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1395         }
1396         elf_auxargs->execfd = -1;
1397         elf_auxargs->phdr = proghdr + et_dyn_addr;
1398         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1399         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1400         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1401         elf_auxargs->base = addr;
1402         elf_auxargs->flags = 0;
1403         elf_auxargs->entry = entry;
1404         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1405
1406         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1407         imgp->interpreted = 0;
1408         imgp->reloc_base = addr;
1409         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1410         imgp->proc->p_fctl0 = fctl0;
1411         imgp->proc->p_elf_flags = hdr->e_flags;
1412
1413 ret:
1414         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "skipped relock");
1415         if (free_interp)
1416                 free(interp, M_TEMP);
1417         return (error);
1418 }
1419
1420 #define elf_suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1421
1422 int
1423 __elfN(freebsd_copyout_auxargs)(struct image_params *imgp, uintptr_t base)
1424 {
1425         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1426         Elf_Auxinfo *argarray, *pos;
1427         int error;
1428
1429         argarray = pos = malloc(AT_COUNT * sizeof(*pos), M_TEMP,
1430             M_WAITOK | M_ZERO);
1431
1432         if (args->execfd != -1)
1433                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1434         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1435         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1436         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1437         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1438         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1439         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1440         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1441         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1442         if (imgp->execpathp != 0)
1443                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1444         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1445             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1446         if (imgp->canary != 0) {
1447                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1448                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1449         }
1450         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1451         if (imgp->pagesizes != 0) {
1452                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1453                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1454         }
1455         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1456                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1457                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1458         }
1459         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1460             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1461             imgp->sysent->sv_stackprot);
1462         if (imgp->sysent->sv_hwcap != NULL)
1463                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP, *imgp->sysent->sv_hwcap);
1464         if (imgp->sysent->sv_hwcap2 != NULL)
1465                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP2, *imgp->sysent->sv_hwcap2);
1466         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BSDFLAGS, __elfN(sigfastblock) ?
1467             ELF_BSDF_SIGFASTBLK : 0);
1468         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ARGC, imgp->args->argc);
1469         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_ARGV, imgp->argv);
1470         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENVC, imgp->args->envc);
1471         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_ENVV, imgp->envv);
1472         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_PS_STRINGS, imgp->ps_strings);
1473         if (imgp->sysent->sv_fxrng_gen_base != 0)
1474                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FXRNG, imgp->sysent->sv_fxrng_gen_base);
1475         if (imgp->sysent->sv_vdso_base != 0 && __elfN(vdso) != 0)
1476                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_KPRELOAD, imgp->sysent->sv_vdso_base);
1477         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1478
1479         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1480         imgp->auxargs = NULL;
1481         KASSERT(pos - argarray <= AT_COUNT, ("Too many auxargs"));
1482
1483         error = copyout(argarray, (void *)base, sizeof(*argarray) * AT_COUNT);
1484         free(argarray, M_TEMP);
1485         return (error);
1486 }
1487
1488 int
1489 __elfN(freebsd_fixup)(uintptr_t *stack_base, struct image_params *imgp)
1490 {
1491         Elf_Addr *base;
1492
1493         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1494         base--;
1495         if (elf_suword(base, imgp->args->argc) == -1)
1496                 return (EFAULT);
1497         *stack_base = (uintptr_t)base;
1498         return (0);
1499 }
1500
1501 /*
1502  * Code for generating ELF core dumps.
1503  */
1504
1505 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1506
1507 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1508 struct phdr_closure {
1509         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1510         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1511 };
1512
1513 struct note_info {
1514         int             type;           /* Note type. */
1515         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1516         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1517         size_t          outsize;        /* Output size. */
1518         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1519 };
1520
1521 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1522
1523 extern int compress_user_cores;
1524 extern int compress_user_cores_level;
1525
1526 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1527 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1528 static void each_dumpable_segment(struct thread *, segment_callback, void *,
1529     int);
1530 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1531     struct note_info_list *, size_t, int);
1532 static void __elfN(putnote)(struct thread *td, struct note_info *, struct sbuf *);
1533
1534 static void __elfN(note_fpregset)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1535 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1536 static void __elfN(note_prstatus)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1537 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1538 static void __elfN(note_thrmisc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1539 static void __elfN(note_ptlwpinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1540 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1541 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1542 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1543 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1544 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1545 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1546 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1547 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1548 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1549
1550 static int
1551 core_compressed_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1552 {
1553
1554         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1555             UIO_SYSSPACE, NULL));
1556 }
1557
1558 int
1559 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1560 {
1561         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1562         int compm, error = 0;
1563         struct sseg_closure seginfo;
1564         struct note_info_list notelst;
1565         struct coredump_params params;
1566         struct note_info *ninfo;
1567         void *hdr, *tmpbuf;
1568         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1569
1570         hdr = NULL;
1571         tmpbuf = NULL;
1572         TAILQ_INIT(&notelst);
1573
1574         /* Size the program segments. */
1575         __elfN(size_segments)(td, &seginfo, flags);
1576
1577         /*
1578          * Collect info about the core file header area.
1579          */
1580         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1581         if (seginfo.count + 1 >= PN_XNUM)
1582                 hdrsize += sizeof(Elf_Shdr);
1583         td->td_proc->p_sysent->sv_elf_core_prepare_notes(td, &notelst, &notesz);
1584         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1585
1586         /* Set up core dump parameters. */
1587         params.offset = 0;
1588         params.active_cred = cred;
1589         params.file_cred = NOCRED;
1590         params.td = td;
1591         params.vp = vp;
1592         params.comp = NULL;
1593
1594 #ifdef RACCT
1595         if (racct_enable) {
1596                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1597                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1598                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1599                 if (error != 0) {
1600                         error = EFAULT;
1601                         goto done;
1602                 }
1603         }
1604 #endif
1605         if (coresize >= limit) {
1606                 error = EFAULT;
1607                 goto done;
1608         }
1609
1610         /* Create a compression stream if necessary. */
1611         compm = compress_user_cores;
1612         if ((flags & (SVC_PT_COREDUMP | SVC_NOCOMPRESS)) == SVC_PT_COREDUMP &&
1613             compm == 0)
1614                 compm = COMPRESS_GZIP;
1615         if (compm != 0) {
1616                 params.comp = compressor_init(core_compressed_write,
1617                     compm, CORE_BUF_SIZE,
1618                     compress_user_cores_level, &params);
1619                 if (params.comp == NULL) {
1620                         error = EFAULT;
1621                         goto done;
1622                 }
1623                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1624         }
1625
1626         /*
1627          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1628          * and write it out following the notes.
1629          */
1630         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1631         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1632             notesz, flags);
1633
1634         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1635         if (error == 0) {
1636                 Elf_Phdr *php;
1637                 off_t offset;
1638                 int i;
1639
1640                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1641                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1642                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1643                         error = core_output((char *)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1644                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1645                         if (error != 0)
1646                                 break;
1647                         offset += php->p_filesz;
1648                         php++;
1649                 }
1650                 if (error == 0 && params.comp != NULL)
1651                         error = compressor_flush(params.comp);
1652         }
1653         if (error) {
1654                 log(LOG_WARNING,
1655                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1656                     curproc->p_comm, error);
1657         }
1658
1659 done:
1660         free(tmpbuf, M_TEMP);
1661         if (params.comp != NULL)
1662                 compressor_fini(params.comp);
1663         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1664                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1665                 free(ninfo, M_TEMP);
1666         }
1667         if (hdr != NULL)
1668                 free(hdr, M_TEMP);
1669
1670         return (error);
1671 }
1672
1673 /*
1674  * A callback for each_dumpable_segment() to write out the segment's
1675  * program header entry.
1676  */
1677 static void
1678 cb_put_phdr(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1679 {
1680         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1681         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1682
1683         phc->offset = round_page(phc->offset);
1684
1685         phdr->p_type = PT_LOAD;
1686         phdr->p_offset = phc->offset;
1687         phdr->p_vaddr = entry->start;
1688         phdr->p_paddr = 0;
1689         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1690         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1691         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1692
1693         phc->offset += phdr->p_filesz;
1694         phc->phdr++;
1695 }
1696
1697 /*
1698  * A callback for each_dumpable_segment() to gather information about
1699  * the number of segments and their total size.
1700  */
1701 static void
1702 cb_size_segment(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1703 {
1704         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1705
1706         ssc->count++;
1707         ssc->size += entry->end - entry->start;
1708 }
1709
1710 void
1711 __elfN(size_segments)(struct thread *td, struct sseg_closure *seginfo,
1712     int flags)
1713 {
1714         seginfo->count = 0;
1715         seginfo->size = 0;
1716
1717         each_dumpable_segment(td, cb_size_segment, seginfo, flags);
1718 }
1719
1720 /*
1721  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1722  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1723  * caller-supplied data.
1724  */
1725 static void
1726 each_dumpable_segment(struct thread *td, segment_callback func, void *closure,
1727     int flags)
1728 {
1729         struct proc *p = td->td_proc;
1730         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1731         vm_map_entry_t entry;
1732         vm_object_t backing_object, object;
1733         bool ignore_entry;
1734
1735         vm_map_lock_read(map);
1736         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
1737                 /*
1738                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1739                  * coredump mode.
1740                  *
1741                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1742                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1743                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1744                  */
1745                 if ((flags & SVC_ALL) == 0) {
1746                         if (elf_legacy_coredump) {
1747                                 if ((entry->protection & VM_PROT_RW) !=
1748                                     VM_PROT_RW)
1749                                         continue;
1750                         } else {
1751                                 if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1752                                         continue;
1753                         }
1754                 }
1755
1756                 /*
1757                  * Dont include memory segment in the coredump if
1758                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1759                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1760                  * kernel map).
1761                  */
1762                 if ((entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP) != 0)
1763                         continue;
1764                 if ((entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP) != 0 &&
1765                     (flags & SVC_ALL) == 0)
1766                         continue;
1767                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1768                         continue;
1769
1770                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1771                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1772                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1773                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1774                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1775                         object = backing_object;
1776                 }
1777                 ignore_entry = (object->flags & OBJ_FICTITIOUS) != 0;
1778                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1779                 if (ignore_entry)
1780                         continue;
1781
1782                 (*func)(entry, closure);
1783         }
1784         vm_map_unlock_read(map);
1785 }
1786
1787 /*
1788  * Write the core file header to the file, including padding up to
1789  * the page boundary.
1790  */
1791 static int
1792 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1793     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz,
1794     int flags)
1795 {
1796         struct note_info *ninfo;
1797         struct sbuf *sb;
1798         int error;
1799
1800         /* Fill in the header. */
1801         bzero(hdr, hdrsize);
1802         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz, flags);
1803
1804         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1805         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1806         sbuf_start_section(sb, NULL);
1807         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1808         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1809             __elfN(putnote)(p->td, ninfo, sb);
1810         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1811         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1812         error = sbuf_finish(sb);
1813         sbuf_delete(sb);
1814
1815         return (error);
1816 }
1817
1818 void
1819 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1820     size_t *sizep)
1821 {
1822         struct proc *p;
1823         struct thread *thr;
1824         size_t size;
1825
1826         p = td->td_proc;
1827         size = 0;
1828
1829         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PRPSINFO, __elfN(note_prpsinfo), p);
1830
1831         /*
1832          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1833          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1834          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1835          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1836          */
1837         thr = td;
1838         while (thr != NULL) {
1839                 size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PRSTATUS,
1840                     __elfN(note_prstatus), thr);
1841                 size += __elfN(register_note)(td, list, NT_FPREGSET,
1842                     __elfN(note_fpregset), thr);
1843                 size += __elfN(register_note)(td, list, NT_THRMISC,
1844                     __elfN(note_thrmisc), thr);
1845                 size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PTLWPINFO,
1846                     __elfN(note_ptlwpinfo), thr);
1847                 size += __elfN(register_note)(td, list, -1,
1848                     __elfN(note_threadmd), thr);
1849
1850                 thr = thr == td ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1851                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1852                 if (thr == td)
1853                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1854         }
1855
1856         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_PROC,
1857             __elfN(note_procstat_proc), p);
1858         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_FILES,
1859             note_procstat_files, p);
1860         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1861             note_procstat_vmmap, p);
1862         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1863             note_procstat_groups, p);
1864         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1865             note_procstat_umask, p);
1866         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1867             note_procstat_rlimit, p);
1868         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1869             note_procstat_osrel, p);
1870         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1871             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1872         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1873             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1874
1875         *sizep = size;
1876 }
1877
1878 void
1879 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1880     size_t notesz, int flags)
1881 {
1882         Elf_Ehdr *ehdr;
1883         Elf_Phdr *phdr;
1884         Elf_Shdr *shdr;
1885         struct phdr_closure phc;
1886         Elf_Brandinfo *bi;
1887
1888         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1889         bi = td->td_proc->p_elf_brandinfo;
1890
1891         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1892         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1893         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1894         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1895         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1896         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1897         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1898         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = td->td_proc->p_sysent->sv_elf_core_osabi;
1899         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1900         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1901         ehdr->e_type = ET_CORE;
1902         ehdr->e_machine = bi->machine;
1903         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1904         ehdr->e_entry = 0;
1905         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1906         ehdr->e_flags = td->td_proc->p_elf_flags;
1907         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1908         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1909         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1910         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1911         if (numsegs + 1 < PN_XNUM) {
1912                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1913                 ehdr->e_shnum = 0;
1914         } else {
1915                 ehdr->e_phnum = PN_XNUM;
1916                 ehdr->e_shnum = 1;
1917
1918                 ehdr->e_shoff = ehdr->e_phoff +
1919                     (numsegs + 1) * ehdr->e_phentsize;
1920                 KASSERT(ehdr->e_shoff == hdrsize - sizeof(Elf_Shdr),
1921                     ("e_shoff: %zu, hdrsize - shdr: %zu",
1922                      (size_t)ehdr->e_shoff, hdrsize - sizeof(Elf_Shdr)));
1923
1924                 shdr = (Elf_Shdr *)((char *)hdr + ehdr->e_shoff);
1925                 memset(shdr, 0, sizeof(*shdr));
1926                 /*
1927                  * A special first section is used to hold large segment and
1928                  * section counts.  This was proposed by Sun Microsystems in
1929                  * Solaris and has been adopted by Linux; the standard ELF
1930                  * tools are already familiar with the technique.
1931                  *
1932                  * See table 7-7 of the Solaris "Linker and Libraries Guide"
1933                  * (or 12-7 depending on the version of the document) for more
1934                  * details.
1935                  */
1936                 shdr->sh_type = SHT_NULL;
1937                 shdr->sh_size = ehdr->e_shnum;
1938                 shdr->sh_link = ehdr->e_shstrndx;
1939                 shdr->sh_info = numsegs + 1;
1940         }
1941
1942         /*
1943          * Fill in the program header entries.
1944          */
1945         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + ehdr->e_phoff);
1946
1947         /* The note segement. */
1948         phdr->p_type = PT_NOTE;
1949         phdr->p_offset = hdrsize;
1950         phdr->p_vaddr = 0;
1951         phdr->p_paddr = 0;
1952         phdr->p_filesz = notesz;
1953         phdr->p_memsz = 0;
1954         phdr->p_flags = PF_R;
1955         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1956         phdr++;
1957
1958         /* All the writable segments from the program. */
1959         phc.phdr = phdr;
1960         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1961         each_dumpable_segment(td, cb_put_phdr, &phc, flags);
1962 }
1963
1964 size_t
1965 __elfN(register_note)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1966     int type, outfunc_t out, void *arg)
1967 {
1968         const struct sysentvec *sv;
1969         struct note_info *ninfo;
1970         size_t size, notesize;
1971
1972         sv = td->td_proc->p_sysent;
1973         size = 0;
1974         out(arg, NULL, &size);
1975         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1976         ninfo->type = type;
1977         ninfo->outfunc = out;
1978         ninfo->outarg = arg;
1979         ninfo->outsize = size;
1980         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1981
1982         if (type == -1)
1983                 return (size);
1984
1985         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1986             roundup2(strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1987                                                 /* note name */
1988             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1989
1990         return (notesize);
1991 }
1992
1993 static size_t
1994 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
1995 {
1996         size_t padded_len;
1997
1998         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1999         if (dst != NULL) {
2000                 bcopy(src, dst, len);
2001                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
2002         }
2003         return (padded_len);
2004 }
2005
2006 size_t
2007 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
2008 {
2009         Elf_Note *note;
2010         char *buf;
2011         size_t notesize;
2012
2013         buf = dst;
2014         if (buf != NULL) {
2015                 note = (Elf_Note *)buf;
2016                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
2017                 note->n_descsz = size;
2018                 note->n_type = type;
2019                 buf += sizeof(*note);
2020                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
2021                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
2022                 append_note_data(src, buf, size);
2023                 if (descp != NULL)
2024                         *descp = buf;
2025         }
2026
2027         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
2028             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2029                                                 /* note name */
2030             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
2031
2032         return (notesize);
2033 }
2034
2035 static void
2036 __elfN(putnote)(struct thread *td, struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
2037 {
2038         Elf_Note note;
2039         const struct sysentvec *sv;
2040         ssize_t old_len, sect_len;
2041         size_t new_len, descsz, i;
2042
2043         if (ninfo->type == -1) {
2044                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2045                 return;
2046         }
2047
2048         sv = td->td_proc->p_sysent;
2049
2050         note.n_namesz = strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1;
2051         note.n_descsz = ninfo->outsize;
2052         note.n_type = ninfo->type;
2053
2054         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
2055         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2056         sbuf_bcat(sb, sv->sv_elf_core_abi_vendor,
2057             strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1);
2058         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2059         if (note.n_descsz == 0)
2060                 return;
2061         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2062         ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2063         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2064         if (sect_len < 0)
2065                 return;
2066
2067         new_len = (size_t)sect_len;
2068         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2069         if (new_len < descsz) {
2070                 /*
2071                  * It is expected that individual note emitters will correctly
2072                  * predict their expected output size and fill up to that size
2073                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
2074                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
2075                  */
2076                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
2077                         sbuf_putc(sb, 0);
2078         } else if (new_len > descsz) {
2079                 /*
2080                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
2081                  * of it already.
2082                  */
2083                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
2084                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
2085                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
2086                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
2087                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
2088                     (unsigned)note.n_type));
2089         }
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Miscellaneous note out functions.
2094  */
2095
2096 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2097 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
2098 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
2099
2100 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
2101 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
2102 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
2103 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
2104 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
2105 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
2106 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
2107 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
2108 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
2109 #else
2110 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
2111 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
2112 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
2113 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
2114 typedef gregset_t elf_gregset_t;
2115 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
2116 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
2117 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
2118 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
2119 #endif
2120
2121 static void
2122 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2123 {
2124         struct sbuf sbarg;
2125         size_t len;
2126         char *cp, *end;
2127         struct proc *p;
2128         elf_prpsinfo_t *psinfo;
2129         int error;
2130
2131         p = arg;
2132         if (sb != NULL) {
2133                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
2134                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2135                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
2136                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
2137                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
2138                 PROC_LOCK(p);
2139                 if (p->p_args != NULL) {
2140                         len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2141                         if (len > p->p_args->ar_length)
2142                                 len = p->p_args->ar_length;
2143                         memcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_args->ar_args, len);
2144                         PROC_UNLOCK(p);
2145                         error = 0;
2146                 } else {
2147                         _PHOLD(p);
2148                         PROC_UNLOCK(p);
2149                         sbuf_new(&sbarg, psinfo->pr_psargs,
2150                             sizeof(psinfo->pr_psargs), SBUF_FIXEDLEN);
2151                         error = proc_getargv(curthread, p, &sbarg);
2152                         PRELE(p);
2153                         if (sbuf_finish(&sbarg) == 0)
2154                                 len = sbuf_len(&sbarg) - 1;
2155                         else
2156                                 len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2157                         sbuf_delete(&sbarg);
2158                 }
2159                 if (error || len == 0)
2160                         strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
2161                             sizeof(psinfo->pr_psargs));
2162                 else {
2163                         KASSERT(len < sizeof(psinfo->pr_psargs),
2164                             ("len is too long: %zu vs %zu", len,
2165                             sizeof(psinfo->pr_psargs)));
2166                         cp = psinfo->pr_psargs;
2167                         end = cp + len - 1;
2168                         for (;;) {
2169                                 cp = memchr(cp, '\0', end - cp);
2170                                 if (cp == NULL)
2171                                         break;
2172                                 *cp = ' ';
2173                         }
2174                 }
2175                 psinfo->pr_pid = p->p_pid;
2176                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
2177                 free(psinfo, M_TEMP);
2178         }
2179         *sizep = sizeof(*psinfo);
2180 }
2181
2182 static void
2183 __elfN(note_prstatus)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2184 {
2185         struct thread *td;
2186         elf_prstatus_t *status;
2187
2188         td = arg;
2189         if (sb != NULL) {
2190                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("invalid size"));
2191                 status = malloc(sizeof(*status), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2192                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
2193                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
2194                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
2195                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
2196                 status->pr_osreldate = osreldate;
2197                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
2198                 status->pr_pid = td->td_tid;
2199 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2200                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
2201 #else
2202                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
2203 #endif
2204                 sbuf_bcat(sb, status, sizeof(*status));
2205                 free(status, M_TEMP);
2206         }
2207         *sizep = sizeof(*status);
2208 }
2209
2210 static void
2211 __elfN(note_fpregset)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2212 {
2213         struct thread *td;
2214         elf_prfpregset_t *fpregset;
2215
2216         td = arg;
2217         if (sb != NULL) {
2218                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("invalid size"));
2219                 fpregset = malloc(sizeof(*fpregset), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2220 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2221                 fill_fpregs32(td, fpregset);
2222 #else
2223                 fill_fpregs(td, fpregset);
2224 #endif
2225                 sbuf_bcat(sb, fpregset, sizeof(*fpregset));
2226                 free(fpregset, M_TEMP);
2227         }
2228         *sizep = sizeof(*fpregset);
2229 }
2230
2231 static void
2232 __elfN(note_thrmisc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2233 {
2234         struct thread *td;
2235         elf_thrmisc_t thrmisc;
2236
2237         td = arg;
2238         if (sb != NULL) {
2239                 KASSERT(*sizep == sizeof(thrmisc), ("invalid size"));
2240                 bzero(&thrmisc, sizeof(thrmisc));
2241                 strcpy(thrmisc.pr_tname, td->td_name);
2242                 sbuf_bcat(sb, &thrmisc, sizeof(thrmisc));
2243         }
2244         *sizep = sizeof(thrmisc);
2245 }
2246
2247 static void
2248 __elfN(note_ptlwpinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2249 {
2250         struct thread *td;
2251         size_t size;
2252         int structsize;
2253 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2254         struct ptrace_lwpinfo32 pl;
2255 #else
2256         struct ptrace_lwpinfo pl;
2257 #endif
2258
2259         td = arg;
2260         size = sizeof(structsize) + sizeof(pl);
2261         if (sb != NULL) {
2262                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2263                 structsize = sizeof(pl);
2264                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2265                 bzero(&pl, sizeof(pl));
2266                 pl.pl_lwpid = td->td_tid;
2267                 pl.pl_event = PL_EVENT_NONE;
2268                 pl.pl_sigmask = td->td_sigmask;
2269                 pl.pl_siglist = td->td_siglist;
2270                 if (td->td_si.si_signo != 0) {
2271                         pl.pl_event = PL_EVENT_SIGNAL;
2272                         pl.pl_flags |= PL_FLAG_SI;
2273 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2274                         siginfo_to_siginfo32(&td->td_si, &pl.pl_siginfo);
2275 #else
2276                         pl.pl_siginfo = td->td_si;
2277 #endif
2278                 }
2279                 strcpy(pl.pl_tdname, td->td_name);
2280                 /* XXX TODO: supply more information in struct ptrace_lwpinfo*/
2281                 sbuf_bcat(sb, &pl, sizeof(pl));
2282         }
2283         *sizep = size;
2284 }
2285
2286 /*
2287  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
2288  * specific preparations for writing MI notes.
2289  */
2290 static void
2291 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2292 {
2293         struct thread *td;
2294         void *buf;
2295         size_t size;
2296
2297         td = (struct thread *)arg;
2298         size = *sizep;
2299         if (size != 0 && sb != NULL)
2300                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2301         else
2302                 buf = NULL;
2303         size = 0;
2304         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
2305         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
2306         if (size != 0 && sb != NULL)
2307                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
2308         free(buf, M_TEMP);
2309         *sizep = size;
2310 }
2311
2312 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
2313 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
2314 #endif
2315
2316 static void
2317 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2318 {
2319         struct proc *p;
2320         size_t size;
2321         int structsize;
2322
2323         p = arg;
2324         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
2325             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2326
2327         if (sb != NULL) {
2328                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2329                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2330                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2331                 sx_slock(&proctree_lock);
2332                 PROC_LOCK(p);
2333                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
2334                 sx_sunlock(&proctree_lock);
2335         }
2336         *sizep = size;
2337 }
2338
2339 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
2340 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
2341 #endif
2342
2343 static void
2344 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2345 {
2346         struct proc *p;
2347         size_t size, sect_sz, i;
2348         ssize_t start_len, sect_len;
2349         int structsize, filedesc_flags;
2350
2351         if (coredump_pack_fileinfo)
2352                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
2353         else
2354                 filedesc_flags = 0;
2355
2356         p = arg;
2357         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
2358         if (sb == NULL) {
2359                 size = 0;
2360                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2361                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2362                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2363                 PROC_LOCK(p);
2364                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
2365                 sbuf_finish(sb);
2366                 sbuf_delete(sb);
2367                 *sizep = size;
2368         } else {
2369                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
2370
2371                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2372                 PROC_LOCK(p);
2373                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2374                     filedesc_flags);
2375
2376                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
2377                 if (sect_len < 0)
2378                         return;
2379                 sect_sz = sect_len;
2380
2381                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
2382                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
2383                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
2384                      sect_sz - sizeof(structsize)));
2385
2386                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
2387                         sbuf_putc(sb, 0);
2388         }
2389 }
2390
2391 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2392 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2393 #endif
2394
2395 static void
2396 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2397 {
2398         struct proc *p;
2399         size_t size;
2400         int structsize, vmmap_flags;
2401
2402         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2403                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2404         else
2405                 vmmap_flags = 0;
2406
2407         p = arg;
2408         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2409         if (sb == NULL) {
2410                 size = 0;
2411                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2412                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2413                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2414                 PROC_LOCK(p);
2415                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2416                 sbuf_finish(sb);
2417                 sbuf_delete(sb);
2418                 *sizep = size;
2419         } else {
2420                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2421                 PROC_LOCK(p);
2422                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2423                     vmmap_flags);
2424         }
2425 }
2426
2427 static void
2428 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2429 {
2430         struct proc *p;
2431         size_t size;
2432         int structsize;
2433
2434         p = arg;
2435         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2436         if (sb != NULL) {
2437                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2438                 structsize = sizeof(gid_t);
2439                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2440                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2441                     sizeof(gid_t));
2442         }
2443         *sizep = size;
2444 }
2445
2446 static void
2447 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2448 {
2449         struct proc *p;
2450         size_t size;
2451         int structsize;
2452
2453         p = arg;
2454         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_pd->pd_cmask);
2455         if (sb != NULL) {
2456                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2457                 structsize = sizeof(p->p_pd->pd_cmask);
2458                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2459                 sbuf_bcat(sb, &p->p_pd->pd_cmask, sizeof(p->p_pd->pd_cmask));
2460         }
2461         *sizep = size;
2462 }
2463
2464 static void
2465 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2466 {
2467         struct proc *p;
2468         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2469         size_t size;
2470         int structsize, i;
2471
2472         p = arg;
2473         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2474         if (sb != NULL) {
2475                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2476                 structsize = sizeof(rlim);
2477                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2478                 PROC_LOCK(p);
2479                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2480                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2481                 PROC_UNLOCK(p);
2482                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2483         }
2484         *sizep = size;
2485 }
2486
2487 static void
2488 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2489 {
2490         struct proc *p;
2491         size_t size;
2492         int structsize;
2493
2494         p = arg;
2495         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2496         if (sb != NULL) {
2497                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2498                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2499                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2500                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2501         }
2502         *sizep = size;
2503 }
2504
2505 static void
2506 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2507 {
2508         struct proc *p;
2509         elf_ps_strings_t ps_strings;
2510         size_t size;
2511         int structsize;
2512
2513         p = arg;
2514         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2515         if (sb != NULL) {
2516                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2517                 structsize = sizeof(ps_strings);
2518 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2519                 ps_strings = PTROUT(PROC_PS_STRINGS(p));
2520 #else
2521                 ps_strings = PROC_PS_STRINGS(p);
2522 #endif
2523                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2524                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2525         }
2526         *sizep = size;
2527 }
2528
2529 static void
2530 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2531 {
2532         struct proc *p;
2533         size_t size;
2534         int structsize;
2535
2536         p = arg;
2537         if (sb == NULL) {
2538                 size = 0;
2539                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, AT_COUNT * sizeof(Elf_Auxinfo),
2540                     SBUF_FIXEDLEN);
2541                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2542                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2543                 PHOLD(p);
2544                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2545                 PRELE(p);
2546                 sbuf_finish(sb);
2547                 sbuf_delete(sb);
2548                 *sizep = size;
2549         } else {
2550                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2551                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2552                 PHOLD(p);
2553                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2554                 PRELE(p);
2555         }
2556 }
2557
2558 static bool
2559 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Note *checknote,
2560     const char *note_vendor, const Elf_Phdr *pnote,
2561     bool (*cb)(const Elf_Note *, void *, bool *), void *cb_arg)
2562 {
2563         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2564         const char *note_name;
2565         char *buf;
2566         int i, error;
2567         bool res;
2568
2569         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2570         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2571                 return (false);
2572         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2573         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2574             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2575                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_NOWAIT);
2576                 if (buf == NULL) {
2577                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
2578                         buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2579                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2580                 }
2581                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2582                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2583                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2584                 if (error != 0) {
2585                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2586                         goto retf;
2587                 }
2588                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2589                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2590         } else {
2591                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2592                     pnote->p_offset);
2593                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2594                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2595                 buf = NULL;
2596         }
2597         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2598                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2599                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2600                         goto retf;
2601                 }
2602                 if (note->n_namesz != checknote->n_namesz ||
2603                     note->n_descsz != checknote->n_descsz ||
2604                     note->n_type != checknote->n_type)
2605                         goto nextnote;
2606                 note_name = (const char *)(note + 1);
2607                 if (note_name + checknote->n_namesz >=
2608                     (const char *)note_end || strncmp(note_vendor,
2609                     note_name, checknote->n_namesz) != 0)
2610                         goto nextnote;
2611
2612                 if (cb(note, cb_arg, &res))
2613                         goto ret;
2614 nextnote:
2615                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2616                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2617                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2618         }
2619 retf:
2620         res = false;
2621 ret:
2622         free(buf, M_TEMP);
2623         return (res);
2624 }
2625
2626 struct brandnote_cb_arg {
2627         Elf_Brandnote *brandnote;
2628         int32_t *osrel;
2629 };
2630
2631 static bool
2632 brandnote_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, bool *res)
2633 {
2634         struct brandnote_cb_arg *arg;
2635
2636         arg = arg0;
2637
2638         /*
2639          * Fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note if
2640          * necessary.
2641          */
2642         *res = (arg->brandnote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2643             arg->brandnote->trans_osrel != NULL ?
2644             arg->brandnote->trans_osrel(note, arg->osrel) : true;
2645
2646         return (true);
2647 }
2648
2649 static Elf_Note fctl_note = {
2650         .n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
2651         .n_descsz = sizeof(uint32_t),
2652         .n_type = NT_FREEBSD_FEATURE_CTL,
2653 };
2654
2655 struct fctl_cb_arg {
2656         bool *has_fctl0;
2657         uint32_t *fctl0;
2658 };
2659
2660 static bool
2661 note_fctl_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, bool *res)
2662 {
2663         struct fctl_cb_arg *arg;
2664         const Elf32_Word *desc;
2665         uintptr_t p;
2666
2667         arg = arg0;
2668         p = (uintptr_t)(note + 1);
2669         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2670         desc = (const Elf32_Word *)p;
2671         *arg->has_fctl0 = true;
2672         *arg->fctl0 = desc[0];
2673         *res = true;
2674         return (true);
2675 }
2676
2677 /*
2678  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote, fetch
2679  * the osreldate and feature control flags for binary from the ELF
2680  * OSABI-note.  Only the first page of the image is searched, the same
2681  * as for headers.
2682  */
2683 static bool
2684 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *brandnote,
2685     int32_t *osrel, bool *has_fctl0, uint32_t *fctl0)
2686 {
2687         const Elf_Phdr *phdr;
2688         const Elf_Ehdr *hdr;
2689         struct brandnote_cb_arg b_arg;
2690         struct fctl_cb_arg f_arg;
2691         int i, j;
2692
2693         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2694         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2695         b_arg.brandnote = brandnote;
2696         b_arg.osrel = osrel;
2697         f_arg.has_fctl0 = has_fctl0;
2698         f_arg.fctl0 = fctl0;
2699
2700         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2701                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE && __elfN(parse_notes)(imgp,
2702                     &brandnote->hdr, brandnote->vendor, &phdr[i], brandnote_cb,
2703                     &b_arg)) {
2704                         for (j = 0; j < hdr->e_phnum; j++) {
2705                                 if (phdr[j].p_type == PT_NOTE &&
2706                                     __elfN(parse_notes)(imgp, &fctl_note,
2707                                     FREEBSD_ABI_VENDOR, &phdr[j],
2708                                     note_fctl_cb, &f_arg))
2709                                         break;
2710                         }
2711                         return (true);
2712                 }
2713         }
2714         return (false);
2715
2716 }
2717
2718 /*
2719  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2720  */
2721 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2722         .ex_imgact = __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2723         .ex_name = __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2724 };
2725 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2726
2727 static vm_prot_t
2728 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2729 {
2730         vm_prot_t prot;
2731
2732         prot = 0;
2733         if (flags & PF_X)
2734                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2735         if (flags & PF_W)
2736                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2737         if (flags & PF_R)
2738                 prot |= VM_PROT_READ;
2739 #if __ELF_WORD_SIZE == 32 && (defined(__amd64__) || defined(__i386__))
2740         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2741                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2742 #endif
2743         return (prot);
2744 }
2745
2746 static Elf_Word
2747 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2748 {
2749         Elf_Word flags;
2750
2751         flags = 0;
2752         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2753                 flags |= PF_X;
2754         if (prot & VM_PROT_READ)
2755                 flags |= PF_R;
2756         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2757                 flags |= PF_W;
2758         return (flags);
2759 }