]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
Add support for usermode (vdso-like) gettimeofday(2) and
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / imgact_elf.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 David O'Brien
3  * Copyright (c) 1995-1996 Søren Schmidt
4  * Copyright (c) 1996 Peter Wemm
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
12  *    in this position and unchanged.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
17  *    derived from this software without specific prior written permission
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
20  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
21  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
22  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
23  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
24  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
25  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
26  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
27  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
28  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
29  */
30
31 #include <sys/cdefs.h>
32 __FBSDID("$FreeBSD$");
33
34 #include "opt_capsicum.h"
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_gzio.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/capsicum.h>
40 #include <sys/exec.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/gzio.h>
43 #include <sys/imgact.h>
44 #include <sys/imgact_elf.h>
45 #include <sys/jail.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/lock.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/mount.h>
50 #include <sys/mman.h>
51 #include <sys/namei.h>
52 #include <sys/pioctl.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procfs.h>
55 #include <sys/racct.h>
56 #include <sys/resourcevar.h>
57 #include <sys/rwlock.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sf_buf.h>
60 #include <sys/smp.h>
61 #include <sys/systm.h>
62 #include <sys/signalvar.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sx.h>
65 #include <sys/syscall.h>
66 #include <sys/sysctl.h>
67 #include <sys/sysent.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/syslog.h>
70 #include <sys/eventhandler.h>
71 #include <sys/user.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_kern.h>
75 #include <vm/vm_param.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_map.h>
78 #include <vm/vm_object.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80
81 #include <machine/elf.h>
82 #include <machine/md_var.h>
83 #ifdef __arm__
84 #include <machine/acle-compat.h>
85 #endif
86
87 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
88 #define OLD_EI_BRAND    8
89
90 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
91 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
92     const char *interp, int interp_name_len, int32_t *osrel);
93 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
94     u_long *entry, size_t pagesize);
95 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
96     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
97     size_t pagesize);
98 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
99 static boolean_t __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
100     int32_t *osrel);
101 static boolean_t kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
102 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
103     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel);
104 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
105 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
106
107 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
108     "");
109
110 #define CORE_BUF_SIZE   (16 * 1024)
111
112 int __elfN(fallback_brand) = -1;
113 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
114     fallback_brand, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(fallback_brand), 0,
115     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
116
117 static int elf_legacy_coredump = 0;
118 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
119     &elf_legacy_coredump, 0, "");
120
121 int __elfN(nxstack) =
122 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */ || \
123     (defined(__arm__) && __ARM_ARCH >= 7) || defined(__aarch64__)
124         1;
125 #else
126         0;
127 #endif
128 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
129     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
130     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
131
132 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
133 #if defined(__amd64__)
134 int i386_read_exec = 0;
135 SYSCTL_INT(_kern_elf32, OID_AUTO, read_exec, CTLFLAG_RW, &i386_read_exec, 0,
136     "enable execution from readable segments");
137 #endif
138 #endif
139
140 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
141
142 #define trunc_page_ps(va, ps)   ((va) & ~(ps - 1))
143 #define round_page_ps(va, ps)   (((va) + (ps - 1)) & ~(ps - 1))
144 #define aligned(a, t)   (trunc_page_ps((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
145
146 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
147
148 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
149         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
150         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
151         .hdr.n_type     = 1,
152         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
153         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
154         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
155 };
156
157 static boolean_t
158 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
159 {
160         uintptr_t p;
161
162         p = (uintptr_t)(note + 1);
163         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
164         *osrel = *(const int32_t *)(p);
165
166         return (TRUE);
167 }
168
169 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
170 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
171
172 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
173         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
174         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
175         .hdr.n_type     = 1,
176         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
177         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
178         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
179 };
180
181 static boolean_t
182 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
183 {
184         const Elf32_Word *desc;
185         uintptr_t p;
186
187         p = (uintptr_t)(note + 1);
188         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
189
190         desc = (const Elf32_Word *)p;
191         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
192                 return (FALSE);
193
194         /*
195          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
196          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
197          */
198         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
199
200         return (TRUE);
201 }
202
203 int
204 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
205 {
206         int i;
207
208         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
209                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
210                         elf_brand_list[i] = entry;
211                         break;
212                 }
213         }
214         if (i == MAX_BRANDS) {
215                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
216                         __func__, entry);
217                 return (-1);
218         }
219         return (0);
220 }
221
222 int
223 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
224 {
225         int i;
226
227         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
228                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
229                         elf_brand_list[i] = NULL;
230                         break;
231                 }
232         }
233         if (i == MAX_BRANDS)
234                 return (-1);
235         return (0);
236 }
237
238 int
239 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
240 {
241         struct proc *p;
242         int rval = FALSE;
243
244         sx_slock(&allproc_lock);
245         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
246                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
247                         rval = TRUE;
248                         break;
249                 }
250         }
251         sx_sunlock(&allproc_lock);
252
253         return (rval);
254 }
255
256 static Elf_Brandinfo *
257 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
258     int interp_name_len, int32_t *osrel)
259 {
260         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
261         Elf_Brandinfo *bi;
262         boolean_t ret;
263         int i;
264
265         /*
266          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
267          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
268          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
269          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
270          */
271
272         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
273         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
274                 bi = elf_brand_list[i];
275                 if (bi == NULL)
276                         continue;
277                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
278                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
279                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel);
280                         /* Give brand a chance to veto check_note's guess */
281                         if (ret && bi->header_supported)
282                                 ret = bi->header_supported(imgp);
283                         if (ret)
284                                 return (bi);
285                 }
286         }
287
288         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
289         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
290                 bi = elf_brand_list[i];
291                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
292                         continue;
293                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
294                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
295                     strncmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
296                     bi->compat_3_brand, strlen(bi->compat_3_brand)) == 0)) {
297                         /* Looks good, but give brand a chance to veto */
298                         if (!bi->header_supported || bi->header_supported(imgp))
299                                 return (bi);
300                 }
301         }
302
303         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
304         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
305                 bi = elf_brand_list[i];
306                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
307                     bi->header_supported == NULL)
308                         continue;
309                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
310                         ret = bi->header_supported(imgp);
311                         if (ret)
312                                 return (bi);
313                 }
314         }
315
316         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
317         if (interp != NULL) {
318                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
319                         bi = elf_brand_list[i];
320                         if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
321                                 continue;
322                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
323                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
324                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
325                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
326                             == 0)
327                                 return (bi);
328                 }
329         }
330
331         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
332         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
333                 bi = elf_brand_list[i];
334                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
335                         continue;
336                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
337                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand)
338                         return (bi);
339         }
340         return (NULL);
341 }
342
343 static int
344 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
345 {
346         Elf_Brandinfo *bi;
347         int i;
348
349         if (!IS_ELF(*hdr) ||
350             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
351             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
352             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
353             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
354             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
355                 return (ENOEXEC);
356
357         /*
358          * Make sure we have at least one brand for this machine.
359          */
360
361         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
362                 bi = elf_brand_list[i];
363                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
364                         break;
365         }
366         if (i == MAX_BRANDS)
367                 return (ENOEXEC);
368
369         return (0);
370 }
371
372 static int
373 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
374     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
375 {
376         struct sf_buf *sf;
377         int error;
378         vm_offset_t off;
379
380         /*
381          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
382          */
383         vm_map_lock(map);
384         vm_map_insert(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end),
385             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
386         vm_map_unlock(map);
387
388         /*
389          * Find the page from the underlying object.
390          */
391         if (object) {
392                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
393                 if (sf == NULL)
394                         return (KERN_FAILURE);
395                 off = offset - trunc_page(offset);
396                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
397                     end - start);
398                 vm_imgact_unmap_page(sf);
399                 if (error) {
400                         return (KERN_FAILURE);
401                 }
402         }
403
404         return (KERN_SUCCESS);
405 }
406
407 static int
408 __elfN(map_insert)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
409     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot, int cow)
410 {
411         struct sf_buf *sf;
412         vm_offset_t off;
413         vm_size_t sz;
414         int error, rv;
415
416         if (start != trunc_page(start)) {
417                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
418                     round_page(start), prot);
419                 if (rv)
420                         return (rv);
421                 offset += round_page(start) - start;
422                 start = round_page(start);
423         }
424         if (end != round_page(end)) {
425                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
426                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
427                 if (rv)
428                         return (rv);
429                 end = trunc_page(end);
430         }
431         if (end > start) {
432                 if (offset & PAGE_MASK) {
433                         /*
434                          * The mapping is not page aligned. This means we have
435                          * to copy the data. Sigh.
436                          */
437                         rv = vm_map_find(map, NULL, 0, &start, end - start, 0,
438                             VMFS_NO_SPACE, prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL,
439                             0);
440                         if (rv)
441                                 return (rv);
442                         if (object == NULL)
443                                 return (KERN_SUCCESS);
444                         for (; start < end; start += sz) {
445                                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
446                                 if (sf == NULL)
447                                         return (KERN_FAILURE);
448                                 off = offset - trunc_page(offset);
449                                 sz = end - start;
450                                 if (sz > PAGE_SIZE - off)
451                                         sz = PAGE_SIZE - off;
452                                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
453                                     (caddr_t)start, sz);
454                                 vm_imgact_unmap_page(sf);
455                                 if (error) {
456                                         return (KERN_FAILURE);
457                                 }
458                                 offset += sz;
459                         }
460                         rv = KERN_SUCCESS;
461                 } else {
462                         vm_object_reference(object);
463                         vm_map_lock(map);
464                         rv = vm_map_insert(map, object, offset, start, end,
465                             prot, VM_PROT_ALL, cow);
466                         vm_map_unlock(map);
467                         if (rv != KERN_SUCCESS)
468                                 vm_object_deallocate(object);
469                 }
470                 return (rv);
471         } else {
472                 return (KERN_SUCCESS);
473         }
474 }
475
476 static int
477 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
478     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
479     size_t pagesize)
480 {
481         struct sf_buf *sf;
482         size_t map_len;
483         vm_map_t map;
484         vm_object_t object;
485         vm_offset_t map_addr;
486         int error, rv, cow;
487         size_t copy_len;
488         vm_offset_t file_addr;
489
490         /*
491          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
492          * header is greater than the actual file pager object's size.
493          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
494          * walk right off the end of the file object and into the ether.
495          *
496          * While I'm here, might as well check for something else that
497          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
498          */
499         if ((off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size || filsz > memsz) {
500                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
501                 return (ENOEXEC);
502         }
503
504         object = imgp->object;
505         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
506         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr, pagesize);
507         file_addr = trunc_page_ps(offset, pagesize);
508
509         /*
510          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
511          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
512          * early and copy the initialized data into that first page.  We
513          * choose the second..
514          */
515         if (memsz > filsz)
516                 map_len = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
517         else
518                 map_len = round_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
519
520         if (map_len != 0) {
521                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
522                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
523                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
524
525                 rv = __elfN(map_insert)(map,
526                                       object,
527                                       file_addr,        /* file offset */
528                                       map_addr,         /* virtual start */
529                                       map_addr + map_len,/* virtual end */
530                                       prot,
531                                       cow);
532                 if (rv != KERN_SUCCESS)
533                         return (EINVAL);
534
535                 /* we can stop now if we've covered it all */
536                 if (memsz == filsz) {
537                         return (0);
538                 }
539         }
540
541
542         /*
543          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
544          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
545          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
546          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
547          */
548         copy_len = (offset + filsz) - trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize);
549         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + filsz, pagesize);
550         map_len = round_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + memsz, pagesize) -
551             map_addr;
552
553         /* This had damn well better be true! */
554         if (map_len != 0) {
555                 rv = __elfN(map_insert)(map, NULL, 0, map_addr, map_addr +
556                     map_len, VM_PROT_ALL, 0);
557                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
558                         return (EINVAL);
559                 }
560         }
561
562         if (copy_len != 0) {
563                 vm_offset_t off;
564
565                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
566                 if (sf == NULL)
567                         return (EIO);
568
569                 /* send the page fragment to user space */
570                 off = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) -
571                     trunc_page(offset + filsz);
572                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
573                     (caddr_t)map_addr, copy_len);
574                 vm_imgact_unmap_page(sf);
575                 if (error) {
576                         return (error);
577                 }
578         }
579
580         /*
581          * set it to the specified protection.
582          * XXX had better undo the damage from pasting over the cracks here!
583          */
584         vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
585             map_len), prot, FALSE);
586
587         return (0);
588 }
589
590 /*
591  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
592  * or an executable.
593  *
594  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
595  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
596  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
597  * where the file was actually loaded.
598  *
599  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
600  * the entry point for the loaded file.
601  */
602 static int
603 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
604         u_long *entry, size_t pagesize)
605 {
606         struct {
607                 struct nameidata nd;
608                 struct vattr attr;
609                 struct image_params image_params;
610         } *tempdata;
611         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
612         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
613         struct nameidata *nd;
614         struct vattr *attr;
615         struct image_params *imgp;
616         vm_prot_t prot;
617         u_long rbase;
618         u_long base_addr = 0;
619         int error, i, numsegs;
620
621 #ifdef CAPABILITY_MODE
622         /*
623          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
624          * that the checks in namei() are correct.
625          */
626         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
627                 return (ECAPMODE);
628 #endif
629
630         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
631         nd = &tempdata->nd;
632         attr = &tempdata->attr;
633         imgp = &tempdata->image_params;
634
635         /*
636          * Initialize part of the common data
637          */
638         imgp->proc = p;
639         imgp->attr = attr;
640         imgp->firstpage = NULL;
641         imgp->image_header = NULL;
642         imgp->object = NULL;
643         imgp->execlabel = NULL;
644
645         NDINIT(nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW, UIO_SYSSPACE, file, curthread);
646         if ((error = namei(nd)) != 0) {
647                 nd->ni_vp = NULL;
648                 goto fail;
649         }
650         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
651         imgp->vp = nd->ni_vp;
652
653         /*
654          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
655          */
656         error = exec_check_permissions(imgp);
657         if (error)
658                 goto fail;
659
660         error = exec_map_first_page(imgp);
661         if (error)
662                 goto fail;
663
664         /*
665          * Also make certain that the interpreter stays the same, so set
666          * its VV_TEXT flag, too.
667          */
668         VOP_SET_TEXT(nd->ni_vp);
669
670         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
671
672         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
673         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
674                 goto fail;
675         if (hdr->e_type == ET_DYN)
676                 rbase = *addr;
677         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
678                 rbase = 0;
679         else {
680                 error = ENOEXEC;
681                 goto fail;
682         }
683
684         /* Only support headers that fit within first page for now      */
685         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
686             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
687                 error = ENOEXEC;
688                 goto fail;
689         }
690
691         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
692         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
693                 error = ENOEXEC;
694                 goto fail;
695         }
696
697         for (i = 0, numsegs = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
698                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_memsz != 0) {
699                         /* Loadable segment */
700                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
701                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
702                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
703                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot, pagesize);
704                         if (error != 0)
705                                 goto fail;
706                         /*
707                          * Establish the base address if this is the
708                          * first segment.
709                          */
710                         if (numsegs == 0)
711                                 base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr +
712                                     rbase);
713                         numsegs++;
714                 }
715         }
716         *addr = base_addr;
717         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
718
719 fail:
720         if (imgp->firstpage)
721                 exec_unmap_first_page(imgp);
722
723         if (nd->ni_vp)
724                 vput(nd->ni_vp);
725
726         free(tempdata, M_TEMP);
727
728         return (error);
729 }
730
731 static int
732 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
733 {
734         struct thread *td;
735         const Elf_Ehdr *hdr;
736         const Elf_Phdr *phdr;
737         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
738         struct vmspace *vmspace;
739         const char *err_str, *newinterp;
740         char *interp, *interp_buf, *path;
741         Elf_Brandinfo *brand_info;
742         struct sysentvec *sv;
743         vm_prot_t prot;
744         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
745         u_long seg_size, seg_addr, addr, baddr, et_dyn_addr, entry, proghdr;
746         int32_t osrel;
747         int error, i, n, interp_name_len, have_interp;
748
749         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
750
751         /*
752          * Do we have a valid ELF header ?
753          *
754          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
755          * if particular brand doesn't support it.
756          */
757         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
758             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
759                 return (-1);
760
761         /*
762          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
763          * detected an ELF file.
764          */
765
766         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
767             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
768                 /* Only support headers in first page for now */
769                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
770                 return (ENOEXEC);
771         }
772         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
773         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
774                 uprintf("Unaligned program headers\n");
775                 return (ENOEXEC);
776         }
777
778         n = error = 0;
779         baddr = 0;
780         osrel = 0;
781         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
782         entry = proghdr = 0;
783         interp_name_len = 0;
784         err_str = newinterp = NULL;
785         interp = interp_buf = NULL;
786         td = curthread;
787
788         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
789                 switch (phdr[i].p_type) {
790                 case PT_LOAD:
791                         if (n == 0)
792                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
793                         n++;
794                         break;
795                 case PT_INTERP:
796                         /* Path to interpreter */
797                         if (phdr[i].p_filesz > MAXPATHLEN) {
798                                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
799                                 error = ENOEXEC;
800                                 goto ret;
801                         }
802                         interp_name_len = phdr[i].p_filesz;
803                         if (phdr[i].p_offset > PAGE_SIZE ||
804                             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr[i].p_offset) {
805                                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
806                                 interp_buf = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP,
807                                     M_WAITOK);
808                                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
809                                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp_buf,
810                                     interp_name_len, phdr[i].p_offset,
811                                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
812                                     NOCRED, NULL, td);
813                                 if (error != 0) {
814                                         uprintf("i/o error PT_INTERP\n");
815                                         goto ret;
816                                 }
817                                 interp_buf[interp_name_len] = '\0';
818                                 interp = interp_buf;
819                         } else {
820                                 interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) +
821                                     phdr[i].p_offset;
822                         }
823                         break;
824                 case PT_GNU_STACK:
825                         if (__elfN(nxstack))
826                                 imgp->stack_prot =
827                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
828                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
829                         break;
830                 }
831         }
832
833         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, interp_name_len,
834             &osrel);
835         if (brand_info == NULL) {
836                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
837                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
838                 error = ENOEXEC;
839                 goto ret;
840         }
841         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
842                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
843                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
844                         error = ENOEXEC;
845                         goto ret;
846                 }
847                 /*
848                  * Honour the base load address from the dso if it is
849                  * non-zero for some reason.
850                  */
851                 if (baddr == 0)
852                         et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
853                 else
854                         et_dyn_addr = 0;
855         } else
856                 et_dyn_addr = 0;
857         sv = brand_info->sysvec;
858         if (interp != NULL && brand_info->interp_newpath != NULL)
859                 newinterp = brand_info->interp_newpath;
860
861         /*
862          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
863          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
864          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
865          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
866          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
867          * v_usecount may become zero.
868          *
869          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
870          * the vnode is unlocked.
871          */
872         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
873
874         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
875         imgp->proc->p_sysent = sv;
876
877         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
878         if (error != 0)
879                 goto ret;
880
881         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
882                 switch (phdr[i].p_type) {
883                 case PT_LOAD:   /* Loadable segment */
884                         if (phdr[i].p_memsz == 0)
885                                 break;
886                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
887                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
888                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr,
889                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
890                             sv->sv_pagesize);
891                         if (error != 0)
892                                 goto ret;
893
894                         /*
895                          * If this segment contains the program headers,
896                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
897                          * aux entry. Static binaries don't usually include
898                          * a PT_PHDR entry.
899                          */
900                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
901                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
902                                 <= phdr[i].p_filesz)
903                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff +
904                                     et_dyn_addr;
905
906                         seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
907                         seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
908                             phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
909
910                         /*
911                          * Make the largest executable segment the official
912                          * text segment and all others data.
913                          *
914                          * Note that obreak() assumes that data_addr + 
915                          * data_size == end of data load area, and the ELF
916                          * file format expects segments to be sorted by
917                          * address.  If multiple data segments exist, the
918                          * last one will be used.
919                          */
920
921                         if (phdr[i].p_flags & PF_X && text_size < seg_size) {
922                                 text_size = seg_size;
923                                 text_addr = seg_addr;
924                         } else {
925                                 data_size = seg_size;
926                                 data_addr = seg_addr;
927                         }
928                         total_size += seg_size;
929                         break;
930                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
931                         proghdr = phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr;
932                         break;
933                 default:
934                         break;
935                 }
936         }
937         
938         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
939                 data_addr = text_addr;
940                 data_size = text_size;
941         }
942
943         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
944
945         /*
946          * Check limits.  It should be safe to check the
947          * limits after loading the segments since we do
948          * not actually fault in all the segments pages.
949          */
950         PROC_LOCK(imgp->proc);
951         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
952                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
953         else if (text_size > maxtsiz)
954                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
955         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
956                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
957         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
958                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
959         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
960                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
961         if (err_str != NULL) {
962                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
963                 uprintf("%s\n", err_str);
964                 error = ENOMEM;
965                 goto ret;
966         }
967
968         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
969         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
970         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
971         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
972         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
973
974         /*
975          * We load the dynamic linker where a userland call
976          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
977          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
978          * its maximum allowed size.
979          */
980         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
981             RLIMIT_DATA));
982         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
983
984         imgp->entry_addr = entry;
985
986         if (interp != NULL) {
987                 have_interp = FALSE;
988                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
989                 if (brand_info->emul_path != NULL &&
990                     brand_info->emul_path[0] != '\0') {
991                         path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
992                         snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
993                             brand_info->emul_path, interp);
994                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, &addr,
995                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
996                         free(path, M_TEMP);
997                         if (error == 0)
998                                 have_interp = TRUE;
999                 }
1000                 if (!have_interp && newinterp != NULL) {
1001                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, newinterp, &addr,
1002                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
1003                         if (error == 0)
1004                                 have_interp = TRUE;
1005                 }
1006                 if (!have_interp) {
1007                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, &addr,
1008                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
1009                 }
1010                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1011                 if (error != 0) {
1012                         uprintf("ELF interpreter %s not found\n", interp);
1013                         goto ret;
1014                 }
1015         } else
1016                 addr = et_dyn_addr;
1017
1018         /*
1019          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
1020          */
1021         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1022         elf_auxargs->execfd = -1;
1023         elf_auxargs->phdr = proghdr;
1024         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1025         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1026         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1027         elf_auxargs->base = addr;
1028         elf_auxargs->flags = 0;
1029         elf_auxargs->entry = entry;
1030         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1031
1032         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1033         imgp->interpreted = 0;
1034         imgp->reloc_base = addr;
1035         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1036
1037  ret:
1038         free(interp_buf, M_TEMP);
1039         return (error);
1040 }
1041
1042 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1043
1044 int
1045 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
1046 {
1047         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1048         Elf_Addr *base;
1049         Elf_Addr *pos;
1050
1051         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1052         pos = base + (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2);
1053
1054         if (args->execfd != -1)
1055                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1056         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1057         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1058         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1059         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1060         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1061         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1062         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1063 #ifdef AT_EHDRFLAGS
1064         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1065 #endif
1066         if (imgp->execpathp != 0)
1067                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1068         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1069             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1070         if (imgp->canary != 0) {
1071                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1072                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1073         }
1074         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1075         if (imgp->pagesizes != 0) {
1076                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1077                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1078         }
1079         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1080                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1081                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1082         }
1083         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1084             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1085             imgp->sysent->sv_stackprot);
1086         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1087
1088         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1089         imgp->auxargs = NULL;
1090
1091         base--;
1092         suword(base, (long)imgp->args->argc);
1093         *stack_base = (register_t *)base;
1094         return (0);
1095 }
1096
1097 /*
1098  * Code for generating ELF core dumps.
1099  */
1100
1101 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1102
1103 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1104 struct phdr_closure {
1105         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1106         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1107 };
1108
1109 /* Closure for cb_size_segment(). */
1110 struct sseg_closure {
1111         int count;              /* Count of writable segments. */
1112         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1113 };
1114
1115 typedef void (*outfunc_t)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1116
1117 struct note_info {
1118         int             type;           /* Note type. */
1119         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1120         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1121         size_t          outsize;        /* Output size. */
1122         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1123 };
1124
1125 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1126
1127 /* Coredump output parameters. */
1128 struct coredump_params {
1129         off_t           offset;
1130         struct ucred    *active_cred;
1131         struct ucred    *file_cred;
1132         struct thread   *td;
1133         struct vnode    *vp;
1134         struct gzio_stream *gzs;
1135 };
1136
1137 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1138 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1139 static int core_write(struct coredump_params *, void *, size_t, off_t,
1140     enum uio_seg);
1141 static void each_writable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1142 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1143     struct note_info_list *, size_t);
1144 static void __elfN(prepare_notes)(struct thread *, struct note_info_list *,
1145     size_t *);
1146 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t, int, size_t);
1147 static void __elfN(putnote)(struct note_info *, struct sbuf *);
1148 static size_t register_note(struct note_info_list *, int, outfunc_t, void *);
1149 static int sbuf_drain_core_output(void *, const char *, int);
1150 static int sbuf_drain_count(void *arg, const char *data, int len);
1151
1152 static void __elfN(note_fpregset)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1153 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1154 static void __elfN(note_prstatus)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1155 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1156 static void __elfN(note_thrmisc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1157 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1158 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1159 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1160 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1161 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1162 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1163 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1164 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1165 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1166
1167 #ifdef GZIO
1168 extern int compress_user_cores_gzlevel;
1169
1170 /*
1171  * Write out a core segment to the compression stream.
1172  */
1173 static int
1174 compress_chunk(struct coredump_params *p, char *base, char *buf, u_int len)
1175 {
1176         u_int chunk_len;
1177         int error;
1178
1179         while (len > 0) {
1180                 chunk_len = MIN(len, CORE_BUF_SIZE);
1181                 copyin(base, buf, chunk_len);
1182                 error = gzio_write(p->gzs, buf, chunk_len);
1183                 if (error != 0)
1184                         break;
1185                 base += chunk_len;
1186                 len -= chunk_len;
1187         }
1188         return (error);
1189 }
1190
1191 static int
1192 core_gz_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1193 {
1194
1195         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1196             UIO_SYSSPACE));
1197 }
1198 #endif /* GZIO */
1199
1200 static int
1201 core_write(struct coredump_params *p, void *base, size_t len, off_t offset,
1202     enum uio_seg seg)
1203 {
1204
1205         return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, p->vp, base, len, offset,
1206             seg, IO_UNIT | IO_DIRECT | IO_RANGELOCKED,
1207             p->active_cred, p->file_cred, NULL, p->td));
1208 }
1209
1210 static int
1211 core_output(void *base, size_t len, off_t offset, struct coredump_params *p,
1212     void *tmpbuf)
1213 {
1214
1215 #ifdef GZIO
1216         if (p->gzs != NULL)
1217                 return (compress_chunk(p, base, tmpbuf, len));
1218 #endif
1219         return (core_write(p, base, len, offset, UIO_USERSPACE));
1220 }
1221
1222 /*
1223  * Drain into a core file.
1224  */
1225 static int
1226 sbuf_drain_core_output(void *arg, const char *data, int len)
1227 {
1228         struct coredump_params *p;
1229         int error, locked;
1230
1231         p = (struct coredump_params *)arg;
1232
1233         /*
1234          * Some kern_proc out routines that print to this sbuf may
1235          * call us with the process lock held. Draining with the
1236          * non-sleepable lock held is unsafe. The lock is needed for
1237          * those routines when dumping a live process. In our case we
1238          * can safely release the lock before draining and acquire
1239          * again after.
1240          */
1241         locked = PROC_LOCKED(p->td->td_proc);
1242         if (locked)
1243                 PROC_UNLOCK(p->td->td_proc);
1244 #ifdef GZIO
1245         if (p->gzs != NULL)
1246                 error = gzio_write(p->gzs, __DECONST(char *, data), len);
1247         else
1248 #endif
1249                 error = core_write(p, __DECONST(void *, data), len, p->offset,
1250                     UIO_SYSSPACE);
1251         if (locked)
1252                 PROC_LOCK(p->td->td_proc);
1253         if (error != 0)
1254                 return (-error);
1255         p->offset += len;
1256         return (len);
1257 }
1258
1259 /*
1260  * Drain into a counter.
1261  */
1262 static int
1263 sbuf_drain_count(void *arg, const char *data __unused, int len)
1264 {
1265         size_t *sizep;
1266
1267         sizep = (size_t *)arg;
1268         *sizep += len;
1269         return (len);
1270 }
1271
1272 int
1273 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1274 {
1275         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1276         int error = 0;
1277         struct sseg_closure seginfo;
1278         struct note_info_list notelst;
1279         struct coredump_params params;
1280         struct note_info *ninfo;
1281         void *hdr, *tmpbuf;
1282         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1283 #ifdef GZIO
1284         boolean_t compress;
1285
1286         compress = (flags & IMGACT_CORE_COMPRESS) != 0;
1287 #endif
1288         hdr = NULL;
1289         tmpbuf = NULL;
1290         TAILQ_INIT(&notelst);
1291
1292         /* Size the program segments. */
1293         seginfo.count = 0;
1294         seginfo.size = 0;
1295         each_writable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1296
1297         /*
1298          * Collect info about the core file header area.
1299          */
1300         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1301         __elfN(prepare_notes)(td, &notelst, &notesz);
1302         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1303
1304         /* Set up core dump parameters. */
1305         params.offset = 0;
1306         params.active_cred = cred;
1307         params.file_cred = NOCRED;
1308         params.td = td;
1309         params.vp = vp;
1310         params.gzs = NULL;
1311
1312 #ifdef RACCT
1313         if (racct_enable) {
1314                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1315                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1316                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1317                 if (error != 0) {
1318                         error = EFAULT;
1319                         goto done;
1320                 }
1321         }
1322 #endif
1323         if (coresize >= limit) {
1324                 error = EFAULT;
1325                 goto done;
1326         }
1327
1328 #ifdef GZIO
1329         /* Create a compression stream if necessary. */
1330         if (compress) {
1331                 params.gzs = gzio_init(core_gz_write, GZIO_DEFLATE,
1332                     CORE_BUF_SIZE, compress_user_cores_gzlevel, &params);
1333                 if (params.gzs == NULL) {
1334                         error = EFAULT;
1335                         goto done;
1336                 }
1337                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1338         }
1339 #endif
1340
1341         /*
1342          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1343          * and write it out following the notes.
1344          */
1345         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1346         if (hdr == NULL) {
1347                 error = EINVAL;
1348                 goto done;
1349         }
1350         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1351             notesz);
1352
1353         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1354         if (error == 0) {
1355                 Elf_Phdr *php;
1356                 off_t offset;
1357                 int i;
1358
1359                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1360                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1361                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1362                         error = core_output((caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1363                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1364                         if (error != 0)
1365                                 break;
1366                         offset += php->p_filesz;
1367                         php++;
1368                 }
1369 #ifdef GZIO
1370                 if (error == 0 && compress)
1371                         error = gzio_flush(params.gzs);
1372 #endif
1373         }
1374         if (error) {
1375                 log(LOG_WARNING,
1376                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1377                     curproc->p_comm, error);
1378         }
1379
1380 done:
1381 #ifdef GZIO
1382         if (compress) {
1383                 free(tmpbuf, M_TEMP);
1384                 if (params.gzs != NULL)
1385                         gzio_fini(params.gzs);
1386         }
1387 #endif
1388         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1389                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1390                 free(ninfo, M_TEMP);
1391         }
1392         if (hdr != NULL)
1393                 free(hdr, M_TEMP);
1394
1395         return (error);
1396 }
1397
1398 /*
1399  * A callback for each_writable_segment() to write out the segment's
1400  * program header entry.
1401  */
1402 static void
1403 cb_put_phdr(entry, closure)
1404         vm_map_entry_t entry;
1405         void *closure;
1406 {
1407         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1408         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1409
1410         phc->offset = round_page(phc->offset);
1411
1412         phdr->p_type = PT_LOAD;
1413         phdr->p_offset = phc->offset;
1414         phdr->p_vaddr = entry->start;
1415         phdr->p_paddr = 0;
1416         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1417         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1418         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1419
1420         phc->offset += phdr->p_filesz;
1421         phc->phdr++;
1422 }
1423
1424 /*
1425  * A callback for each_writable_segment() to gather information about
1426  * the number of segments and their total size.
1427  */
1428 static void
1429 cb_size_segment(entry, closure)
1430         vm_map_entry_t entry;
1431         void *closure;
1432 {
1433         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1434
1435         ssc->count++;
1436         ssc->size += entry->end - entry->start;
1437 }
1438
1439 /*
1440  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1441  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1442  * caller-supplied data.
1443  */
1444 static void
1445 each_writable_segment(td, func, closure)
1446         struct thread *td;
1447         segment_callback func;
1448         void *closure;
1449 {
1450         struct proc *p = td->td_proc;
1451         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1452         vm_map_entry_t entry;
1453         vm_object_t backing_object, object;
1454         boolean_t ignore_entry;
1455
1456         vm_map_lock_read(map);
1457         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1458             entry = entry->next) {
1459                 /*
1460                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1461                  * coredump mode.
1462                  *
1463                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1464                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1465                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1466                  */
1467                 if (elf_legacy_coredump) {
1468                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1469                                 continue;
1470                 } else {
1471                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1472                                 continue;
1473                 }
1474
1475                 /*
1476                  * Dont include memory segment in the coredump if
1477                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1478                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1479                  * kernel map).
1480                  */
1481                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1482                         continue;
1483
1484                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1485                         continue;
1486
1487                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1488                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1489                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1490                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1491                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1492                         object = backing_object;
1493                 }
1494                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1495                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE &&
1496                     object->type != OBJT_PHYS;
1497                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1498                 if (ignore_entry)
1499                         continue;
1500
1501                 (*func)(entry, closure);
1502         }
1503         vm_map_unlock_read(map);
1504 }
1505
1506 /*
1507  * Write the core file header to the file, including padding up to
1508  * the page boundary.
1509  */
1510 static int
1511 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1512     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz)
1513 {
1514         struct note_info *ninfo;
1515         struct sbuf *sb;
1516         int error;
1517
1518         /* Fill in the header. */
1519         bzero(hdr, hdrsize);
1520         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz);
1521
1522         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1523         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1524         sbuf_start_section(sb, NULL);
1525         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1526         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1527             __elfN(putnote)(ninfo, sb);
1528         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1529         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1530         error = sbuf_finish(sb);
1531         sbuf_delete(sb);
1532
1533         return (error);
1534 }
1535
1536 static void
1537 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1538     size_t *sizep)
1539 {
1540         struct proc *p;
1541         struct thread *thr;
1542         size_t size;
1543
1544         p = td->td_proc;
1545         size = 0;
1546
1547         size += register_note(list, NT_PRPSINFO, __elfN(note_prpsinfo), p);
1548
1549         /*
1550          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1551          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1552          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1553          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1554          */
1555         thr = td;
1556         while (thr != NULL) {
1557                 size += register_note(list, NT_PRSTATUS,
1558                     __elfN(note_prstatus), thr);
1559                 size += register_note(list, NT_FPREGSET,
1560                     __elfN(note_fpregset), thr);
1561                 size += register_note(list, NT_THRMISC,
1562                     __elfN(note_thrmisc), thr);
1563                 size += register_note(list, -1,
1564                     __elfN(note_threadmd), thr);
1565
1566                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1567                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1568                 if (thr == td)
1569                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1570         }
1571
1572         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PROC,
1573             __elfN(note_procstat_proc), p);
1574         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_FILES,
1575             note_procstat_files, p);
1576         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1577             note_procstat_vmmap, p);
1578         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1579             note_procstat_groups, p);
1580         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1581             note_procstat_umask, p);
1582         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1583             note_procstat_rlimit, p);
1584         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1585             note_procstat_osrel, p);
1586         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1587             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1588         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1589             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1590
1591         *sizep = size;
1592 }
1593
1594 static void
1595 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1596     size_t notesz)
1597 {
1598         Elf_Ehdr *ehdr;
1599         Elf_Phdr *phdr;
1600         struct phdr_closure phc;
1601
1602         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1603         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr));
1604
1605         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1606         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1607         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1608         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1609         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1610         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1611         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1612         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1613         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1614         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1615         ehdr->e_type = ET_CORE;
1616 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1617         ehdr->e_machine = ELF_ARCH32;
1618 #else
1619         ehdr->e_machine = ELF_ARCH;
1620 #endif
1621         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1622         ehdr->e_entry = 0;
1623         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1624         ehdr->e_flags = 0;
1625         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1626         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1627         ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1628         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1629         ehdr->e_shnum = 0;
1630         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1631
1632         /*
1633          * Fill in the program header entries.
1634          */
1635
1636         /* The note segement. */
1637         phdr->p_type = PT_NOTE;
1638         phdr->p_offset = hdrsize;
1639         phdr->p_vaddr = 0;
1640         phdr->p_paddr = 0;
1641         phdr->p_filesz = notesz;
1642         phdr->p_memsz = 0;
1643         phdr->p_flags = PF_R;
1644         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1645         phdr++;
1646
1647         /* All the writable segments from the program. */
1648         phc.phdr = phdr;
1649         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1650         each_writable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1651 }
1652
1653 static size_t
1654 register_note(struct note_info_list *list, int type, outfunc_t out, void *arg)
1655 {
1656         struct note_info *ninfo;
1657         size_t size, notesize;
1658
1659         size = 0;
1660         out(arg, NULL, &size);
1661         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1662         ninfo->type = type;
1663         ninfo->outfunc = out;
1664         ninfo->outarg = arg;
1665         ninfo->outsize = size;
1666         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1667
1668         if (type == -1)
1669                 return (size);
1670
1671         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1672             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1673                                                 /* note name */
1674             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1675
1676         return (notesize);
1677 }
1678
1679 static size_t
1680 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
1681 {
1682         size_t padded_len;
1683
1684         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1685         if (dst != NULL) {
1686                 bcopy(src, dst, len);
1687                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
1688         }
1689         return (padded_len);
1690 }
1691
1692 size_t
1693 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
1694 {
1695         Elf_Note *note;
1696         char *buf;
1697         size_t notesize;
1698
1699         buf = dst;
1700         if (buf != NULL) {
1701                 note = (Elf_Note *)buf;
1702                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1703                 note->n_descsz = size;
1704                 note->n_type = type;
1705                 buf += sizeof(*note);
1706                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
1707                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1708                 append_note_data(src, buf, size);
1709                 if (descp != NULL)
1710                         *descp = buf;
1711         }
1712
1713         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1714             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1715                                                 /* note name */
1716             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1717
1718         return (notesize);
1719 }
1720
1721 static void
1722 __elfN(putnote)(struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
1723 {
1724         Elf_Note note;
1725         ssize_t old_len, sect_len;
1726         size_t new_len, descsz, i;
1727
1728         if (ninfo->type == -1) {
1729                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1730                 return;
1731         }
1732
1733         note.n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1734         note.n_descsz = ninfo->outsize;
1735         note.n_type = ninfo->type;
1736
1737         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
1738         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1739         sbuf_bcat(sb, FREEBSD_ABI_VENDOR, sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1740         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1741         if (note.n_descsz == 0)
1742                 return;
1743         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1744         ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1745         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1746         if (sect_len < 0)
1747                 return;
1748
1749         new_len = (size_t)sect_len;
1750         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1751         if (new_len < descsz) {
1752                 /*
1753                  * It is expected that individual note emitters will correctly
1754                  * predict their expected output size and fill up to that size
1755                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
1756                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
1757                  */
1758                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
1759                         sbuf_putc(sb, 0);
1760         } else if (new_len > descsz) {
1761                 /*
1762                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
1763                  * of it already.
1764                  */
1765                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
1766                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
1767                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
1768                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
1769                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
1770                     (unsigned)note.n_type));
1771         }
1772 }
1773
1774 /*
1775  * Miscellaneous note out functions.
1776  */
1777
1778 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1779 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
1780
1781 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
1782 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
1783 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
1784 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
1785 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
1786 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
1787 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
1788 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
1789 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
1790 #else
1791 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
1792 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
1793 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
1794 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
1795 typedef gregset_t elf_gregset_t;
1796 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
1797 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
1798 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
1799 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
1800 #endif
1801
1802 static void
1803 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1804 {
1805         struct proc *p;
1806         elf_prpsinfo_t *psinfo;
1807
1808         p = (struct proc *)arg;
1809         if (sb != NULL) {
1810                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
1811                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1812                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
1813                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
1814                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1815                 /*
1816                  * XXX - We don't fill in the command line arguments properly
1817                  * yet.
1818                  */
1819                 strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
1820                     sizeof(psinfo->pr_psargs));
1821
1822                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
1823                 free(psinfo, M_TEMP);
1824         }
1825         *sizep = sizeof(*psinfo);
1826 }
1827
1828 static void
1829 __elfN(note_prstatus)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1830 {
1831         struct thread *td;
1832         elf_prstatus_t *status;
1833
1834         td = (struct thread *)arg;
1835         if (sb != NULL) {
1836                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("invalid size"));
1837                 status = malloc(sizeof(*status), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1838                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
1839                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
1840                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
1841                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
1842                 status->pr_osreldate = osreldate;
1843                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
1844                 status->pr_pid = td->td_tid;
1845 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1846                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
1847 #else
1848                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
1849 #endif
1850                 sbuf_bcat(sb, status, sizeof(*status));
1851                 free(status, M_TEMP);
1852         }
1853         *sizep = sizeof(*status);
1854 }
1855
1856 static void
1857 __elfN(note_fpregset)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1858 {
1859         struct thread *td;
1860         elf_prfpregset_t *fpregset;
1861
1862         td = (struct thread *)arg;
1863         if (sb != NULL) {
1864                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("invalid size"));
1865                 fpregset = malloc(sizeof(*fpregset), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1866 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1867                 fill_fpregs32(td, fpregset);
1868 #else
1869                 fill_fpregs(td, fpregset);
1870 #endif
1871                 sbuf_bcat(sb, fpregset, sizeof(*fpregset));
1872                 free(fpregset, M_TEMP);
1873         }
1874         *sizep = sizeof(*fpregset);
1875 }
1876
1877 static void
1878 __elfN(note_thrmisc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1879 {
1880         struct thread *td;
1881         elf_thrmisc_t thrmisc;
1882
1883         td = (struct thread *)arg;
1884         if (sb != NULL) {
1885                 KASSERT(*sizep == sizeof(thrmisc), ("invalid size"));
1886                 bzero(&thrmisc._pad, sizeof(thrmisc._pad));
1887                 strcpy(thrmisc.pr_tname, td->td_name);
1888                 sbuf_bcat(sb, &thrmisc, sizeof(thrmisc));
1889         }
1890         *sizep = sizeof(thrmisc);
1891 }
1892
1893 /*
1894  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
1895  * specific preparations for writing MI notes.
1896  */
1897 static void
1898 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1899 {
1900         struct thread *td;
1901         void *buf;
1902         size_t size;
1903
1904         td = (struct thread *)arg;
1905         size = *sizep;
1906         if (size != 0 && sb != NULL)
1907                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1908         else
1909                 buf = NULL;
1910         size = 0;
1911         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
1912         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
1913         if (size != 0 && sb != NULL)
1914                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
1915         free(buf, M_TEMP);
1916         *sizep = size;
1917 }
1918
1919 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
1920 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
1921 #endif
1922
1923 static void
1924 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1925 {
1926         struct proc *p;
1927         size_t size;
1928         int structsize;
1929
1930         p = (struct proc *)arg;
1931         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
1932             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
1933
1934         if (sb != NULL) {
1935                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
1936                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
1937                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1938                 sx_slock(&proctree_lock);
1939                 PROC_LOCK(p);
1940                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
1941                 sx_sunlock(&proctree_lock);
1942         }
1943         *sizep = size;
1944 }
1945
1946 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
1947 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
1948 #endif
1949
1950 static void
1951 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1952 {
1953         struct proc *p;
1954         size_t size, sect_sz, i;
1955         ssize_t start_len, sect_len;
1956         int structsize, filedesc_flags;
1957
1958         if (coredump_pack_fileinfo)
1959                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
1960         else
1961                 filedesc_flags = 0;
1962
1963         p = (struct proc *)arg;
1964         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
1965         if (sb == NULL) {
1966                 size = 0;
1967                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
1968                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
1969                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1970                 PROC_LOCK(p);
1971                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
1972                 sbuf_finish(sb);
1973                 sbuf_delete(sb);
1974                 *sizep = size;
1975         } else {
1976                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
1977
1978                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
1979                 PROC_LOCK(p);
1980                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
1981                     filedesc_flags);
1982
1983                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
1984                 if (sect_len < 0)
1985                         return;
1986                 sect_sz = sect_len;
1987
1988                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
1989                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
1990                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
1991                      sect_sz - sizeof(structsize)));
1992
1993                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
1994                         sbuf_putc(sb, 0);
1995         }
1996 }
1997
1998 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
1999 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2000 #endif
2001
2002 static void
2003 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2004 {
2005         struct proc *p;
2006         size_t size;
2007         int structsize, vmmap_flags;
2008
2009         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2010                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2011         else
2012                 vmmap_flags = 0;
2013
2014         p = (struct proc *)arg;
2015         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2016         if (sb == NULL) {
2017                 size = 0;
2018                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2019                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2020                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2021                 PROC_LOCK(p);
2022                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2023                 sbuf_finish(sb);
2024                 sbuf_delete(sb);
2025                 *sizep = size;
2026         } else {
2027                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2028                 PROC_LOCK(p);
2029                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2030                     vmmap_flags);
2031         }
2032 }
2033
2034 static void
2035 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2036 {
2037         struct proc *p;
2038         size_t size;
2039         int structsize;
2040
2041         p = (struct proc *)arg;
2042         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2043         if (sb != NULL) {
2044                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2045                 structsize = sizeof(gid_t);
2046                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2047                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2048                     sizeof(gid_t));
2049         }
2050         *sizep = size;
2051 }
2052
2053 static void
2054 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2055 {
2056         struct proc *p;
2057         size_t size;
2058         int structsize;
2059
2060         p = (struct proc *)arg;
2061         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2062         if (sb != NULL) {
2063                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2064                 structsize = sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2065                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2066                 sbuf_bcat(sb, &p->p_fd->fd_cmask, sizeof(p->p_fd->fd_cmask));
2067         }
2068         *sizep = size;
2069 }
2070
2071 static void
2072 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2073 {
2074         struct proc *p;
2075         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2076         size_t size;
2077         int structsize, i;
2078
2079         p = (struct proc *)arg;
2080         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2081         if (sb != NULL) {
2082                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2083                 structsize = sizeof(rlim);
2084                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2085                 PROC_LOCK(p);
2086                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2087                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2088                 PROC_UNLOCK(p);
2089                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2090         }
2091         *sizep = size;
2092 }
2093
2094 static void
2095 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2096 {
2097         struct proc *p;
2098         size_t size;
2099         int structsize;
2100
2101         p = (struct proc *)arg;
2102         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2103         if (sb != NULL) {
2104                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2105                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2106                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2107                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2108         }
2109         *sizep = size;
2110 }
2111
2112 static void
2113 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2114 {
2115         struct proc *p;
2116         elf_ps_strings_t ps_strings;
2117         size_t size;
2118         int structsize;
2119
2120         p = (struct proc *)arg;
2121         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2122         if (sb != NULL) {
2123                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2124                 structsize = sizeof(ps_strings);
2125 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2126                 ps_strings = PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings);
2127 #else
2128                 ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2129 #endif
2130                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2131                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2132         }
2133         *sizep = size;
2134 }
2135
2136 static void
2137 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2138 {
2139         struct proc *p;
2140         size_t size;
2141         int structsize;
2142
2143         p = (struct proc *)arg;
2144         if (sb == NULL) {
2145                 size = 0;
2146                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2147                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2148                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2149                 PHOLD(p);
2150                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2151                 PRELE(p);
2152                 sbuf_finish(sb);
2153                 sbuf_delete(sb);
2154                 *sizep = size;
2155         } else {
2156                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2157                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2158                 PHOLD(p);
2159                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2160                 PRELE(p);
2161         }
2162 }
2163
2164 static boolean_t
2165 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2166     int32_t *osrel, const Elf_Phdr *pnote)
2167 {
2168         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2169         const char *note_name;
2170         char *buf;
2171         int i, error;
2172         boolean_t res;
2173
2174         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2175         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2176                 return (FALSE);
2177         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2178         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2179             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2180                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
2181                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2182                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
2183                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2184                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2185                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2186                 if (error != 0) {
2187                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2188                         res = FALSE;
2189                         goto ret;
2190                 }
2191                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2192                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2193         } else {
2194                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2195                     pnote->p_offset);
2196                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2197                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2198                 buf = NULL;
2199         }
2200         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2201                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2202                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2203                         res = FALSE;
2204                         goto ret;
2205                 }
2206                 if (note->n_namesz != checknote->hdr.n_namesz ||
2207                     note->n_descsz != checknote->hdr.n_descsz ||
2208                     note->n_type != checknote->hdr.n_type)
2209                         goto nextnote;
2210                 note_name = (const char *)(note + 1);
2211                 if (note_name + checknote->hdr.n_namesz >=
2212                     (const char *)note_end || strncmp(checknote->vendor,
2213                     note_name, checknote->hdr.n_namesz) != 0)
2214                         goto nextnote;
2215
2216                 /*
2217                  * Fetch the osreldate for binary
2218                  * from the ELF OSABI-note if necessary.
2219                  */
2220                 if ((checknote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2221                     checknote->trans_osrel != NULL) {
2222                         res = checknote->trans_osrel(note, osrel);
2223                         goto ret;
2224                 }
2225                 res = TRUE;
2226                 goto ret;
2227 nextnote:
2228                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2229                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2230                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2231         }
2232         res = FALSE;
2233 ret:
2234         free(buf, M_TEMP);
2235         return (res);
2236 }
2237
2238 /*
2239  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote,
2240  * fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note. Only the
2241  * first page of the image is searched, the same as for headers.
2242  */
2243 static boolean_t
2244 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2245     int32_t *osrel)
2246 {
2247         const Elf_Phdr *phdr;
2248         const Elf_Ehdr *hdr;
2249         int i;
2250
2251         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2252         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2253
2254         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2255                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE &&
2256                     __elfN(parse_notes)(imgp, checknote, osrel, &phdr[i]))
2257                         return (TRUE);
2258         }
2259         return (FALSE);
2260
2261 }
2262
2263 /*
2264  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2265  */
2266 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2267         __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2268         __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2269 };
2270 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2271
2272 static vm_prot_t
2273 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2274 {
2275         vm_prot_t prot;
2276
2277         prot = 0;
2278         if (flags & PF_X)
2279                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2280         if (flags & PF_W)
2281                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2282         if (flags & PF_R)
2283                 prot |= VM_PROT_READ;
2284 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
2285 #if defined(__amd64__)
2286         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2287                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2288 #endif
2289 #endif
2290         return (prot);
2291 }
2292
2293 static Elf_Word
2294 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2295 {
2296         Elf_Word flags;
2297
2298         flags = 0;
2299         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2300                 flags |= PF_X;
2301         if (prot & VM_PROT_READ)
2302                 flags |= PF_R;
2303         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2304                 flags |= PF_W;
2305         return (flags);
2306 }