]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
imgact_elf: Export __elfN(parse_notes)
[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 #include "opt_capsicum.h"
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/capsicum.h>
39 #include <sys/compressor.h>
40 #include <sys/exec.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/imgact.h>
43 #include <sys/imgact_elf.h>
44 #include <sys/jail.h>
45 #include <sys/kernel.h>
46 #include <sys/lock.h>
47 #include <sys/malloc.h>
48 #include <sys/mount.h>
49 #include <sys/mman.h>
50 #include <sys/namei.h>
51 #include <sys/proc.h>
52 #include <sys/procfs.h>
53 #include <sys/ptrace.h>
54 #include <sys/racct.h>
55 #include <sys/reg.h>
56 #include <sys/resourcevar.h>
57 #include <sys/rwlock.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sf_buf.h>
60 #include <sys/smp.h>
61 #include <sys/systm.h>
62 #include <sys/signalvar.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sx.h>
65 #include <sys/syscall.h>
66 #include <sys/sysctl.h>
67 #include <sys/sysent.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/syslog.h>
70 #include <sys/eventhandler.h>
71 #include <sys/user.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_kern.h>
75 #include <vm/vm_param.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_map.h>
78 #include <vm/vm_object.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80
81 #include <machine/elf.h>
82 #include <machine/md_var.h>
83
84 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
85 #define OLD_EI_BRAND    8
86
87 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
88 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
89     const char *interp, int32_t *osrel, uint32_t *fctl0);
90 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
91     u_long *entry);
92 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
93     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot);
94 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
95 static bool __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
96     int32_t *osrel);
97 static bool kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
98 static bool __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
99     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel, bool *has_fctl0,
100     uint32_t *fctl0);
101 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
102 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
103 static size_t __elfN(prepare_register_notes)(struct thread *td,
104     struct note_info_list *list, struct thread *target_td);
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  * Enable ASLR by default for 64-bit non-PIE binaries.  32-bit architectures
175  * have limited address space (which can cause issues for applications with
176  * high memory use) so we leave it off there.
177  */
178 static int __elfN(aslr_enabled) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
179 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, enable, CTLFLAG_RWTUN,
180     &__elfN(aslr_enabled), 0,
181     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
182     ": enable address map randomization");
183
184 /*
185  * Enable ASLR by default for 64-bit PIE binaries.
186  */
187 static int __elfN(pie_aslr_enabled) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
188 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, pie_enable, CTLFLAG_RWTUN,
189     &__elfN(pie_aslr_enabled), 0,
190     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
191     ": enable address map randomization for PIE binaries");
192
193 /*
194  * Sbrk is deprecated and it can be assumed that in most cases it will not be
195  * used anyway. This setting is valid only with ASLR enabled, and allows ASLR
196  * to use the bss grow region.
197  */
198 static int __elfN(aslr_honor_sbrk) = 0;
199 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, honor_sbrk, CTLFLAG_RW,
200     &__elfN(aslr_honor_sbrk), 0,
201     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": assume sbrk is used");
202
203 static int __elfN(aslr_stack) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
204 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, stack, CTLFLAG_RWTUN,
205     &__elfN(aslr_stack), 0,
206     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
207     ": enable stack address randomization");
208
209 static int __elfN(aslr_shared_page) = __ELF_WORD_SIZE == 64;
210 SYSCTL_INT(ASLR_NODE_OID, OID_AUTO, shared_page, CTLFLAG_RWTUN,
211     &__elfN(aslr_shared_page), 0,
212     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
213     ": enable shared page address randomization");
214
215 static int __elfN(sigfastblock) = 1;
216 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, sigfastblock,
217     CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(sigfastblock), 0,
218     "enable sigfastblock for new processes");
219
220 static bool __elfN(allow_wx) = true;
221 SYSCTL_BOOL(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO, allow_wx,
222     CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(allow_wx), 0,
223     "Allow pages to be mapped simultaneously writable and executable");
224
225 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
226
227 #define aligned(a, t)   (rounddown2((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
228
229 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
230         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
231         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
232         .hdr.n_type     = NT_FREEBSD_ABI_TAG,
233         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
234         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
235         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
236 };
237
238 static bool
239 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
240 {
241         uintptr_t p;
242
243         p = (uintptr_t)(note + 1);
244         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
245         *osrel = *(const int32_t *)(p);
246
247         return (true);
248 }
249
250 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
251
252 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
253         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
254         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
255         .hdr.n_type     = 1,
256         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
257         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
258         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
259 };
260
261 static bool
262 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
263 {
264         const Elf32_Word *desc;
265         uintptr_t p;
266
267         p = (uintptr_t)(note + 1);
268         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
269
270         desc = (const Elf32_Word *)p;
271         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
272                 return (false);
273
274         /*
275          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
276          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
277          */
278         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
279
280         return (true);
281 }
282
283 int
284 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
285 {
286         int i;
287
288         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
289                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
290                         elf_brand_list[i] = entry;
291                         break;
292                 }
293         }
294         if (i == MAX_BRANDS) {
295                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
296                         __func__, entry);
297                 return (-1);
298         }
299         return (0);
300 }
301
302 int
303 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
304 {
305         int i;
306
307         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
308                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
309                         elf_brand_list[i] = NULL;
310                         break;
311                 }
312         }
313         if (i == MAX_BRANDS)
314                 return (-1);
315         return (0);
316 }
317
318 bool
319 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
320 {
321         struct proc *p;
322         bool rval = false;
323
324         sx_slock(&allproc_lock);
325         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
326                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
327                         rval = true;
328                         break;
329                 }
330         }
331         sx_sunlock(&allproc_lock);
332
333         return (rval);
334 }
335
336 static Elf_Brandinfo *
337 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
338     int32_t *osrel, uint32_t *fctl0)
339 {
340         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
341         Elf_Brandinfo *bi, *bi_m;
342         bool ret, has_fctl0;
343         int i, interp_name_len;
344
345         interp_name_len = interp != NULL ? strlen(interp) + 1 : 0;
346
347         /*
348          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
349          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
350          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
351          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
352          */
353
354         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
355         bi_m = NULL;
356         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
357                 bi = elf_brand_list[i];
358                 if (bi == NULL)
359                         continue;
360                 if (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0)
361                         continue;
362                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
363                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
364                         has_fctl0 = false;
365                         *fctl0 = 0;
366                         *osrel = 0;
367                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel,
368                             &has_fctl0, fctl0);
369                         /* Give brand a chance to veto check_note's guess */
370                         if (ret && bi->header_supported) {
371                                 ret = bi->header_supported(imgp, osrel,
372                                     has_fctl0 ? fctl0 : NULL);
373                         }
374                         /*
375                          * If note checker claimed the binary, but the
376                          * interpreter path in the image does not
377                          * match default one for the brand, try to
378                          * search for other brands with the same
379                          * interpreter.  Either there is better brand
380                          * with the right interpreter, or, failing
381                          * this, we return first brand which accepted
382                          * our note and, optionally, header.
383                          */
384                         if (ret && bi_m == NULL && interp != NULL &&
385                             (bi->interp_path == NULL ||
386                             (strlen(bi->interp_path) + 1 != interp_name_len ||
387                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
388                             != 0))) {
389                                 bi_m = bi;
390                                 ret = 0;
391                         }
392                         if (ret)
393                                 return (bi);
394                 }
395         }
396         if (bi_m != NULL)
397                 return (bi_m);
398
399         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
400         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
401                 bi = elf_brand_list[i];
402                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
403                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
404                         continue;
405                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
406                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
407                     (bi->compat_3_brand != NULL &&
408                     strcmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
409                     bi->compat_3_brand) == 0))) {
410                         /* Looks good, but give brand a chance to veto */
411                         if (bi->header_supported == NULL ||
412                             bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)) {
413                                 /*
414                                  * Again, prefer strictly matching
415                                  * interpreter path.
416                                  */
417                                 if (interp_name_len == 0 &&
418                                     bi->interp_path == NULL)
419                                         return (bi);
420                                 if (bi->interp_path != NULL &&
421                                     strlen(bi->interp_path) + 1 ==
422                                     interp_name_len && strncmp(interp,
423                                     bi->interp_path, interp_name_len) == 0)
424                                         return (bi);
425                                 if (bi_m == NULL)
426                                         bi_m = bi;
427                         }
428                 }
429         }
430         if (bi_m != NULL)
431                 return (bi_m);
432
433         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
434         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
435                 bi = elf_brand_list[i];
436                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
437                     bi->header_supported == NULL)
438                         continue;
439                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
440                         ret = bi->header_supported(imgp, NULL, NULL);
441                         if (ret)
442                                 return (bi);
443                 }
444         }
445
446         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
447         if (interp != NULL) {
448                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
449                         bi = elf_brand_list[i];
450                         if (bi == NULL || (bi->flags &
451                             (BI_BRAND_NOTE_MANDATORY | BI_BRAND_ONLY_STATIC))
452                             != 0)
453                                 continue;
454                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
455                             bi->interp_path != NULL &&
456                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
457                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
458                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
459                             == 0 && (bi->header_supported == NULL ||
460                             bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)))
461                                 return (bi);
462                 }
463         }
464
465         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
466         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
467                 bi = elf_brand_list[i];
468                 if (bi == NULL || (bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY) != 0 ||
469                     (interp != NULL && (bi->flags & BI_BRAND_ONLY_STATIC) != 0))
470                         continue;
471                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
472                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand &&
473                     (bi->header_supported == NULL ||
474                     bi->header_supported(imgp, NULL, NULL)))
475                         return (bi);
476         }
477         return (NULL);
478 }
479
480 static bool
481 __elfN(phdr_in_zero_page)(const Elf_Ehdr *hdr)
482 {
483         return (hdr->e_phoff <= PAGE_SIZE &&
484             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum <= PAGE_SIZE - hdr->e_phoff);
485 }
486
487 static int
488 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
489 {
490         Elf_Brandinfo *bi;
491         int i;
492
493         if (!IS_ELF(*hdr) ||
494             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
495             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
496             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
497             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
498             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
499                 return (ENOEXEC);
500
501         /*
502          * Make sure we have at least one brand for this machine.
503          */
504
505         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
506                 bi = elf_brand_list[i];
507                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
508                         break;
509         }
510         if (i == MAX_BRANDS)
511                 return (ENOEXEC);
512
513         return (0);
514 }
515
516 static int
517 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
518     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
519 {
520         struct sf_buf *sf;
521         int error;
522         vm_offset_t off;
523
524         /*
525          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
526          */
527         vm_map_fixed(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end) -
528             trunc_page(start), VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
529
530         /*
531          * Find the page from the underlying object.
532          */
533         if (object != NULL) {
534                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
535                 if (sf == NULL)
536                         return (KERN_FAILURE);
537                 off = offset - trunc_page(offset);
538                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
539                     end - start);
540                 vm_imgact_unmap_page(sf);
541                 if (error != 0)
542                         return (KERN_FAILURE);
543         }
544
545         return (KERN_SUCCESS);
546 }
547
548 static int
549 __elfN(map_insert)(struct image_params *imgp, vm_map_t map, vm_object_t object,
550     vm_ooffset_t offset, vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot,
551     int cow)
552 {
553         struct sf_buf *sf;
554         vm_offset_t off;
555         vm_size_t sz;
556         int error, locked, rv;
557
558         if (start != trunc_page(start)) {
559                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
560                     round_page(start), prot);
561                 if (rv != KERN_SUCCESS)
562                         return (rv);
563                 offset += round_page(start) - start;
564                 start = round_page(start);
565         }
566         if (end != round_page(end)) {
567                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
568                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
569                 if (rv != KERN_SUCCESS)
570                         return (rv);
571                 end = trunc_page(end);
572         }
573         if (start >= end)
574                 return (KERN_SUCCESS);
575         if ((offset & PAGE_MASK) != 0) {
576                 /*
577                  * The mapping is not page aligned.  This means that we have
578                  * to copy the data.
579                  */
580                 rv = vm_map_fixed(map, NULL, 0, start, end - start,
581                     prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL, MAP_CHECK_EXCL);
582                 if (rv != KERN_SUCCESS)
583                         return (rv);
584                 if (object == NULL)
585                         return (KERN_SUCCESS);
586                 for (; start < end; start += sz) {
587                         sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
588                         if (sf == NULL)
589                                 return (KERN_FAILURE);
590                         off = offset - trunc_page(offset);
591                         sz = end - start;
592                         if (sz > PAGE_SIZE - off)
593                                 sz = PAGE_SIZE - off;
594                         error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
595                             (caddr_t)start, sz);
596                         vm_imgact_unmap_page(sf);
597                         if (error != 0)
598                                 return (KERN_FAILURE);
599                         offset += sz;
600                 }
601         } else {
602                 vm_object_reference(object);
603                 rv = vm_map_fixed(map, object, offset, start, end - start,
604                     prot, VM_PROT_ALL, cow | MAP_CHECK_EXCL |
605                     (object != NULL ? MAP_VN_EXEC : 0));
606                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
607                         locked = VOP_ISLOCKED(imgp->vp);
608                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
609                         vm_object_deallocate(object);
610                         vn_lock(imgp->vp, locked | LK_RETRY);
611                         return (rv);
612                 } else if (object != NULL) {
613                         MPASS(imgp->vp->v_object == object);
614                         VOP_SET_TEXT_CHECKED(imgp->vp);
615                 }
616         }
617         return (KERN_SUCCESS);
618 }
619
620 static int
621 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_ooffset_t offset,
622     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot)
623 {
624         struct sf_buf *sf;
625         size_t map_len;
626         vm_map_t map;
627         vm_object_t object;
628         vm_offset_t map_addr;
629         int error, rv, cow;
630         size_t copy_len;
631         vm_ooffset_t file_addr;
632
633         /*
634          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
635          * header is greater than the actual file pager object's size.
636          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
637          * walk right off the end of the file object and into the ether.
638          *
639          * While I'm here, might as well check for something else that
640          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
641          */
642         if ((filsz != 0 && (off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size) ||
643             filsz > memsz) {
644                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
645                 return (ENOEXEC);
646         }
647
648         object = imgp->object;
649         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
650         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr);
651         file_addr = trunc_page(offset);
652
653         /*
654          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
655          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
656          * early and copy the initialized data into that first page.  We
657          * choose the second.
658          */
659         if (filsz == 0)
660                 map_len = 0;
661         else if (memsz > filsz)
662                 map_len = trunc_page(offset + filsz) - file_addr;
663         else
664                 map_len = round_page(offset + filsz) - file_addr;
665
666         if (map_len != 0) {
667                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
668                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
669                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
670
671                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, object, file_addr,
672                     map_addr, map_addr + map_len, prot, cow);
673                 if (rv != KERN_SUCCESS)
674                         return (EINVAL);
675
676                 /* we can stop now if we've covered it all */
677                 if (memsz == filsz)
678                         return (0);
679         }
680
681         /*
682          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
683          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
684          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
685          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
686          */
687         copy_len = filsz == 0 ? 0 : (offset + filsz) - trunc_page(offset +
688             filsz);
689         map_addr = trunc_page((vm_offset_t)vmaddr + filsz);
690         map_len = round_page((vm_offset_t)vmaddr + memsz) - map_addr;
691
692         /* This had damn well better be true! */
693         if (map_len != 0) {
694                 rv = __elfN(map_insert)(imgp, map, NULL, 0, map_addr,
695                     map_addr + map_len, prot, 0);
696                 if (rv != KERN_SUCCESS)
697                         return (EINVAL);
698         }
699
700         if (copy_len != 0) {
701                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
702                 if (sf == NULL)
703                         return (EIO);
704
705                 /* send the page fragment to user space */
706                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf), (caddr_t)map_addr,
707                     copy_len);
708                 vm_imgact_unmap_page(sf);
709                 if (error != 0)
710                         return (error);
711         }
712
713         /*
714          * Remove write access to the page if it was only granted by map_insert
715          * to allow copyout.
716          */
717         if ((prot & VM_PROT_WRITE) == 0)
718                 vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
719                     map_len), prot, 0, VM_MAP_PROTECT_SET_PROT);
720
721         return (0);
722 }
723
724 static int
725 __elfN(load_sections)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
726     const Elf_Phdr *phdr, u_long rbase, u_long *base_addrp)
727 {
728         vm_prot_t prot;
729         u_long base_addr;
730         bool first;
731         int error, i;
732
733         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
734
735         base_addr = 0;
736         first = true;
737
738         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
739                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
740                         continue;
741
742                 /* Loadable segment */
743                 prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
744                 error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
745                     (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
746                     phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot);
747                 if (error != 0)
748                         return (error);
749
750                 /*
751                  * Establish the base address if this is the first segment.
752                  */
753                 if (first) {
754                         base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + rbase);
755                         first = false;
756                 }
757         }
758
759         if (base_addrp != NULL)
760                 *base_addrp = base_addr;
761
762         return (0);
763 }
764
765 /*
766  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
767  * or an executable.
768  *
769  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
770  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
771  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
772  * where the file was actually loaded.
773  *
774  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
775  * the entry point for the loaded file.
776  */
777 static int
778 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
779         u_long *entry)
780 {
781         struct {
782                 struct nameidata nd;
783                 struct vattr attr;
784                 struct image_params image_params;
785         } *tempdata;
786         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
787         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
788         struct nameidata *nd;
789         struct vattr *attr;
790         struct image_params *imgp;
791         u_long rbase;
792         u_long base_addr = 0;
793         int error;
794
795 #ifdef CAPABILITY_MODE
796         /*
797          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
798          * that the checks in namei() are correct.
799          */
800         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
801                 return (ECAPMODE);
802 #endif
803
804         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
805         nd = &tempdata->nd;
806         attr = &tempdata->attr;
807         imgp = &tempdata->image_params;
808
809         /*
810          * Initialize part of the common data
811          */
812         imgp->proc = p;
813         imgp->attr = attr;
814
815         NDINIT(nd, LOOKUP, ISOPEN | FOLLOW | LOCKSHARED | LOCKLEAF,
816             UIO_SYSSPACE, file);
817         if ((error = namei(nd)) != 0) {
818                 nd->ni_vp = NULL;
819                 goto fail;
820         }
821         NDFREE_PNBUF(nd);
822         imgp->vp = nd->ni_vp;
823
824         /*
825          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
826          */
827         error = exec_check_permissions(imgp);
828         if (error)
829                 goto fail;
830
831         error = exec_map_first_page(imgp);
832         if (error)
833                 goto fail;
834
835         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
836
837         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
838         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
839                 goto fail;
840         if (hdr->e_type == ET_DYN)
841                 rbase = *addr;
842         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
843                 rbase = 0;
844         else {
845                 error = ENOEXEC;
846                 goto fail;
847         }
848
849         /* Only support headers that fit within first page for now      */
850         if (!__elfN(phdr_in_zero_page)(hdr)) {
851                 error = ENOEXEC;
852                 goto fail;
853         }
854
855         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
856         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
857                 error = ENOEXEC;
858                 goto fail;
859         }
860
861         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, rbase, &base_addr);
862         if (error != 0)
863                 goto fail;
864
865         *addr = base_addr;
866         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
867
868 fail:
869         if (imgp->firstpage)
870                 exec_unmap_first_page(imgp);
871
872         if (nd->ni_vp) {
873                 if (imgp->textset)
874                         VOP_UNSET_TEXT_CHECKED(nd->ni_vp);
875                 vput(nd->ni_vp);
876         }
877         free(tempdata, M_TEMP);
878
879         return (error);
880 }
881
882 /*
883  * Select randomized valid address in the map map, between minv and
884  * maxv, with specified alignment.  The [minv, maxv) range must belong
885  * to the map.  Note that function only allocates the address, it is
886  * up to caller to clamp maxv in a way that the final allocation
887  * length fit into the map.
888  *
889  * Result is returned in *resp, error code indicates that arguments
890  * did not pass sanity checks for overflow and range correctness.
891  */
892 static int
893 __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(vm_map_t map, u_long minv, u_long maxv,
894     u_int align, u_long *resp)
895 {
896         u_long rbase, res;
897
898         MPASS(vm_map_min(map) <= minv);
899
900         if (minv >= maxv || minv + align >= maxv || maxv > vm_map_max(map)) {
901                 uprintf("Invalid ELF segments layout\n");
902                 return (ENOEXEC);
903         }
904
905         arc4rand(&rbase, sizeof(rbase), 0);
906         res = roundup(minv, (u_long)align) + rbase % (maxv - minv);
907         res &= ~((u_long)align - 1);
908         if (res >= maxv)
909                 res -= align;
910
911         KASSERT(res >= minv,
912             ("res %#lx < minv %#lx, maxv %#lx rbase %#lx",
913             res, minv, maxv, rbase));
914         KASSERT(res < maxv,
915             ("res %#lx > maxv %#lx, minv %#lx rbase %#lx",
916             res, maxv, minv, rbase));
917
918         *resp = res;
919         return (0);
920 }
921
922 static int
923 __elfN(enforce_limits)(struct image_params *imgp, const Elf_Ehdr *hdr,
924     const Elf_Phdr *phdr)
925 {
926         struct vmspace *vmspace;
927         const char *err_str;
928         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
929         u_long seg_size, seg_addr;
930         int i;
931
932         err_str = NULL;
933         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
934
935         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
936                 if (phdr[i].p_type != PT_LOAD || phdr[i].p_memsz == 0)
937                         continue;
938
939                 seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + imgp->et_dyn_addr);
940                 seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
941                     phdr[i].p_vaddr + imgp->et_dyn_addr - seg_addr);
942
943                 /*
944                  * Make the largest executable segment the official
945                  * text segment and all others data.
946                  *
947                  * Note that obreak() assumes that data_addr + data_size == end
948                  * of data load area, and the ELF file format expects segments
949                  * to be sorted by address.  If multiple data segments exist,
950                  * the last one will be used.
951                  */
952
953                 if ((phdr[i].p_flags & PF_X) != 0 && text_size < seg_size) {
954                         text_size = seg_size;
955                         text_addr = seg_addr;
956                 } else {
957                         data_size = seg_size;
958                         data_addr = seg_addr;
959                 }
960                 total_size += seg_size;
961         }
962
963         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
964                 data_addr = text_addr;
965                 data_size = text_size;
966         }
967
968         /*
969          * Check limits.  It should be safe to check the
970          * limits after loading the segments since we do
971          * not actually fault in all the segments pages.
972          */
973         PROC_LOCK(imgp->proc);
974         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
975                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
976         else if (text_size > maxtsiz)
977                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
978         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
979                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
980         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
981                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
982         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
983                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
984         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
985         if (err_str != NULL) {
986                 uprintf("%s\n", err_str);
987                 return (ENOMEM);
988         }
989
990         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
991         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
992         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
993         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
994         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
995
996         return (0);
997 }
998
999 static int
1000 __elfN(get_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Phdr *phdr,
1001     char **interpp, bool *free_interpp)
1002 {
1003         struct thread *td;
1004         char *interp;
1005         int error, interp_name_len;
1006
1007         KASSERT(phdr->p_type == PT_INTERP,
1008             ("%s: p_type %u != PT_INTERP", __func__, phdr->p_type));
1009         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, __func__);
1010
1011         td = curthread;
1012
1013         /* Path to interpreter */
1014         if (phdr->p_filesz < 2 || phdr->p_filesz > MAXPATHLEN) {
1015                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
1016                 return (ENOEXEC);
1017         }
1018
1019         interp_name_len = phdr->p_filesz;
1020         if (phdr->p_offset > PAGE_SIZE ||
1021             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr->p_offset) {
1022                 /*
1023                  * The vnode lock might be needed by the pagedaemon to
1024                  * clean pages owned by the vnode.  Do not allow sleep
1025                  * waiting for memory with the vnode locked, instead
1026                  * try non-sleepable allocation first, and if it
1027                  * fails, go to the slow path were we drop the lock
1028                  * and do M_WAITOK.  A text reference prevents
1029                  * modifications to the vnode content.
1030                  */
1031                 interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_NOWAIT);
1032                 if (interp == NULL) {
1033                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1034                         interp = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP, M_WAITOK);
1035                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1036                 }
1037
1038                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp,
1039                     interp_name_len, phdr->p_offset,
1040                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
1041                     NOCRED, NULL, td);
1042                 if (error != 0) {
1043                         free(interp, M_TEMP);
1044                         uprintf("i/o error PT_INTERP %d\n", error);
1045                         return (error);
1046                 }
1047                 interp[interp_name_len] = '\0';
1048
1049                 *interpp = interp;
1050                 *free_interpp = true;
1051                 return (0);
1052         }
1053
1054         interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) + phdr->p_offset;
1055         if (interp[interp_name_len - 1] != '\0') {
1056                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
1057                 return (ENOEXEC);
1058         }
1059
1060         *interpp = interp;
1061         *free_interpp = false;
1062         return (0);
1063 }
1064
1065 static int
1066 __elfN(load_interp)(struct image_params *imgp, const Elf_Brandinfo *brand_info,
1067     const char *interp, u_long *addr, u_long *entry)
1068 {
1069         int error;
1070
1071         if (brand_info->interp_newpath != NULL &&
1072             (brand_info->interp_path == NULL ||
1073             strcmp(interp, brand_info->interp_path) == 0)) {
1074                 error = __elfN(load_file)(imgp->proc,
1075                     brand_info->interp_newpath, addr, entry);
1076                 if (error == 0)
1077                         return (0);
1078         }
1079
1080         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, addr, entry);
1081         if (error == 0)
1082                 return (0);
1083
1084         uprintf("ELF interpreter %s not found, error %d\n", interp, error);
1085         return (error);
1086 }
1087
1088 /*
1089  * Impossible et_dyn_addr initial value indicating that the real base
1090  * must be calculated later with some randomization applied.
1091  */
1092 #define ET_DYN_ADDR_RAND        1
1093
1094 static int
1095 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
1096 {
1097         struct thread *td;
1098         const Elf_Ehdr *hdr;
1099         const Elf_Phdr *phdr;
1100         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
1101         struct vmspace *vmspace;
1102         vm_map_t map;
1103         char *interp;
1104         Elf_Brandinfo *brand_info;
1105         struct sysentvec *sv;
1106         u_long addr, baddr, entry, proghdr;
1107         u_long maxalign, maxsalign, mapsz, maxv, maxv1, anon_loc;
1108         uint32_t fctl0;
1109         int32_t osrel;
1110         bool free_interp;
1111         int error, i, n;
1112
1113         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
1114
1115         /*
1116          * Do we have a valid ELF header ?
1117          *
1118          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
1119          * if particular brand doesn't support it.
1120          */
1121         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
1122             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
1123                 return (-1);
1124
1125         /*
1126          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
1127          * detected an ELF file.
1128          */
1129
1130         if (!__elfN(phdr_in_zero_page)(hdr)) {
1131                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
1132                 return (ENOEXEC);
1133         }
1134         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
1135         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
1136                 uprintf("Unaligned program headers\n");
1137                 return (ENOEXEC);
1138         }
1139
1140         n = error = 0;
1141         baddr = 0;
1142         osrel = 0;
1143         fctl0 = 0;
1144         entry = proghdr = 0;
1145         interp = NULL;
1146         free_interp = false;
1147         td = curthread;
1148
1149         /*
1150          * Somewhat arbitrary, limit accepted max alignment for the
1151          * loadable segment to the max supported superpage size. Too
1152          * large alignment requests are not useful and are indicators
1153          * of corrupted or outright malicious binary.
1154          */
1155         maxalign = PAGE_SIZE;
1156         maxsalign = PAGE_SIZE * 1024;
1157         for (i = MAXPAGESIZES - 1; i > 0; i--) {
1158                 if (pagesizes[i] > maxsalign)
1159                         maxsalign = pagesizes[i];
1160         }
1161
1162         mapsz = 0;
1163
1164         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
1165                 switch (phdr[i].p_type) {
1166                 case PT_LOAD:
1167                         if (n == 0)
1168                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
1169                         if (!powerof2(phdr[i].p_align) ||
1170                             phdr[i].p_align > maxsalign) {
1171                                 uprintf("Invalid segment alignment\n");
1172                                 error = ENOEXEC;
1173                                 goto ret;
1174                         }
1175                         if (phdr[i].p_align > maxalign)
1176                                 maxalign = phdr[i].p_align;
1177                         if (mapsz + phdr[i].p_memsz < mapsz) {
1178                                 uprintf("Mapsize overflow\n");
1179                                 error = ENOEXEC;
1180                                 goto ret;
1181                         }
1182                         mapsz += phdr[i].p_memsz;
1183                         n++;
1184
1185                         /*
1186                          * If this segment contains the program headers,
1187                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
1188                          * aux entry. Static binaries don't usually include
1189                          * a PT_PHDR entry.
1190                          */
1191                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
1192                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize <=
1193                             phdr[i].p_filesz)
1194                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff;
1195                         break;
1196                 case PT_INTERP:
1197                         /* Path to interpreter */
1198                         if (interp != NULL) {
1199                                 uprintf("Multiple PT_INTERP headers\n");
1200                                 error = ENOEXEC;
1201                                 goto ret;
1202                         }
1203                         error = __elfN(get_interp)(imgp, &phdr[i], &interp,
1204                             &free_interp);
1205                         if (error != 0)
1206                                 goto ret;
1207                         break;
1208                 case PT_GNU_STACK:
1209                         if (__elfN(nxstack)) {
1210                                 imgp->stack_prot =
1211                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
1212                                 if ((imgp->stack_prot & VM_PROT_RW) !=
1213                                     VM_PROT_RW) {
1214                                         uprintf("Invalid PT_GNU_STACK\n");
1215                                         error = ENOEXEC;
1216                                         goto ret;
1217                                 }
1218                         }
1219                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
1220                         break;
1221                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
1222                         proghdr = phdr[i].p_vaddr;
1223                         break;
1224                 }
1225         }
1226
1227         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, &osrel, &fctl0);
1228         if (brand_info == NULL) {
1229                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
1230                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
1231                 error = ENOEXEC;
1232                 goto ret;
1233         }
1234         sv = brand_info->sysvec;
1235         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
1236                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
1237                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
1238                         error = ENOEXEC;
1239                         goto ret;
1240                 }
1241                 /*
1242                  * Honour the base load address from the dso if it is
1243                  * non-zero for some reason.
1244                  */
1245                 if (baddr == 0) {
1246                         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1247                             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0)
1248                                 imgp->et_dyn_addr = __elfN(pie_base);
1249                         else if ((__elfN(pie_aslr_enabled) &&
1250                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) == 0) ||
1251                             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0)
1252                                 imgp->et_dyn_addr = ET_DYN_ADDR_RAND;
1253                         else
1254                                 imgp->et_dyn_addr = __elfN(pie_base);
1255                 }
1256         }
1257
1258         /*
1259          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
1260          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
1261          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
1262          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
1263          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
1264          * v_usecount may become zero.
1265          *
1266          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
1267          * the vnode is unlocked.
1268          */
1269         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1270
1271         /*
1272          * Decide whether to enable randomization of user mappings.
1273          * First, reset user preferences for the setid binaries.
1274          * Then, account for the support of the randomization by the
1275          * ABI, by user preferences, and make special treatment for
1276          * PIE binaries.
1277          */
1278         if (imgp->credential_setid) {
1279                 PROC_LOCK(imgp->proc);
1280                 imgp->proc->p_flag2 &= ~(P2_ASLR_ENABLE | P2_ASLR_DISABLE |
1281                     P2_WXORX_DISABLE | P2_WXORX_ENABLE_EXEC);
1282                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
1283         }
1284         if ((sv->sv_flags & SV_ASLR) == 0 ||
1285             (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_DISABLE) != 0 ||
1286             (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_ASLR_DISABLE) != 0) {
1287                 KASSERT(imgp->et_dyn_addr != ET_DYN_ADDR_RAND,
1288                     ("imgp->et_dyn_addr == RAND and !ASLR"));
1289         } else if ((imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_ENABLE) != 0 ||
1290             (__elfN(aslr_enabled) && hdr->e_type == ET_EXEC) ||
1291             imgp->et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1292                 imgp->map_flags |= MAP_ASLR;
1293                 /*
1294                  * If user does not care about sbrk, utilize the bss
1295                  * grow region for mappings as well.  We can select
1296                  * the base for the image anywere and still not suffer
1297                  * from the fragmentation.
1298                  */
1299                 if (!__elfN(aslr_honor_sbrk) ||
1300                     (imgp->proc->p_flag2 & P2_ASLR_IGNSTART) != 0)
1301                         imgp->map_flags |= MAP_ASLR_IGNSTART;
1302                 if (__elfN(aslr_stack))
1303                         imgp->map_flags |= MAP_ASLR_STACK;
1304                 if (__elfN(aslr_shared_page))
1305                         imgp->imgp_flags |= IMGP_ASLR_SHARED_PAGE;
1306         }
1307
1308         if ((!__elfN(allow_wx) && (fctl0 & NT_FREEBSD_FCTL_WXNEEDED) == 0 &&
1309             (imgp->proc->p_flag2 & P2_WXORX_DISABLE) == 0) ||
1310             (imgp->proc->p_flag2 & P2_WXORX_ENABLE_EXEC) != 0)
1311                 imgp->map_flags |= MAP_WXORX;
1312
1313         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
1314
1315         imgp->proc->p_sysent = sv;
1316         imgp->proc->p_elf_brandinfo = brand_info;
1317
1318         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
1319         map = &vmspace->vm_map;
1320         maxv = sv->sv_usrstack;
1321         if ((imgp->map_flags & MAP_ASLR_STACK) == 0)
1322                 maxv -= lim_max(td, RLIMIT_STACK);
1323         if (error == 0 && mapsz >= maxv - vm_map_min(map)) {
1324                 uprintf("Excessive mapping size\n");
1325                 error = ENOEXEC;
1326         }
1327
1328         if (error == 0 && imgp->et_dyn_addr == ET_DYN_ADDR_RAND) {
1329                 KASSERT((map->flags & MAP_ASLR) != 0,
1330                     ("ET_DYN_ADDR_RAND but !MAP_ASLR"));
1331                 error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map,
1332                     vm_map_min(map) + mapsz + lim_max(td, RLIMIT_DATA),
1333                     /* reserve half of the address space to interpreter */
1334                     maxv / 2, maxalign, &imgp->et_dyn_addr);
1335         }
1336
1337         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1338         if (error != 0)
1339                 goto ret;
1340
1341         error = __elfN(load_sections)(imgp, hdr, phdr, imgp->et_dyn_addr, NULL);
1342         if (error != 0)
1343                 goto ret;
1344
1345         error = __elfN(enforce_limits)(imgp, hdr, phdr);
1346         if (error != 0)
1347                 goto ret;
1348
1349         /*
1350          * We load the dynamic linker where a userland call
1351          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
1352          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
1353          * its maximum allowed size.
1354          */
1355         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
1356             RLIMIT_DATA));
1357         if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1358                 maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1359                 error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr, maxv1,
1360                     (MAXPAGESIZES > 1 && pagesizes[1] != 0) ?
1361                     pagesizes[1] : pagesizes[0], &anon_loc);
1362                 if (error != 0)
1363                         goto ret;
1364                 map->anon_loc = anon_loc;
1365         } else {
1366                 map->anon_loc = addr;
1367         }
1368
1369         entry = (u_long)hdr->e_entry + imgp->et_dyn_addr;
1370         imgp->entry_addr = entry;
1371
1372         if (interp != NULL) {
1373                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1374                 if ((map->flags & MAP_ASLR) != 0) {
1375                         /* Assume that interpreter fits into 1/4 of AS */
1376                         maxv1 = maxv / 2 + addr / 2;
1377                         error = __CONCAT(rnd_, __elfN(base))(map, addr,
1378                             maxv1, PAGE_SIZE, &addr);
1379                 }
1380                 if (error == 0) {
1381                         error = __elfN(load_interp)(imgp, brand_info, interp,
1382                             &addr, &imgp->entry_addr);
1383                 }
1384                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1385                 if (error != 0)
1386                         goto ret;
1387         } else
1388                 addr = imgp->et_dyn_addr;
1389
1390         error = exec_map_stack(imgp);
1391         if (error != 0)
1392                 goto ret;
1393
1394         /*
1395          * Construct auxargs table (used by the copyout_auxargs routine)
1396          */
1397         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_NOWAIT);
1398         if (elf_auxargs == NULL) {
1399                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
1400                 elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1401                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
1402         }
1403         elf_auxargs->execfd = -1;
1404         elf_auxargs->phdr = proghdr + imgp->et_dyn_addr;
1405         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1406         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1407         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1408         elf_auxargs->base = addr;
1409         elf_auxargs->flags = 0;
1410         elf_auxargs->entry = entry;
1411         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1412
1413         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1414         imgp->interpreted = 0;
1415         imgp->reloc_base = addr;
1416         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1417         imgp->proc->p_fctl0 = fctl0;
1418         imgp->proc->p_elf_flags = hdr->e_flags;
1419
1420 ret:
1421         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "skipped relock");
1422         if (free_interp)
1423                 free(interp, M_TEMP);
1424         return (error);
1425 }
1426
1427 #define elf_suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1428
1429 int
1430 __elfN(freebsd_copyout_auxargs)(struct image_params *imgp, uintptr_t base)
1431 {
1432         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1433         Elf_Auxinfo *argarray, *pos;
1434         struct vmspace *vmspace;
1435         rlim_t stacksz;
1436         int error, oc;
1437         uint32_t bsdflags;
1438
1439         argarray = pos = malloc(AT_COUNT * sizeof(*pos), M_TEMP,
1440             M_WAITOK | M_ZERO);
1441
1442         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
1443
1444         if (args->execfd != -1)
1445                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1446         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1447         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1448         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1449         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1450         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1451         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1452         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1453         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1454         if (imgp->execpathp != 0)
1455                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1456         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1457             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1458         if (imgp->canary != 0) {
1459                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1460                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1461         }
1462         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1463         if (imgp->pagesizes != 0) {
1464                 AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1465                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1466         }
1467         if ((imgp->sysent->sv_flags & SV_TIMEKEEP) != 0) {
1468                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1469                     vmspace->vm_shp_base + imgp->sysent->sv_timekeep_offset);
1470         }
1471         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1472             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1473             imgp->sysent->sv_stackprot);
1474         if (imgp->sysent->sv_hwcap != NULL)
1475                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP, *imgp->sysent->sv_hwcap);
1476         if (imgp->sysent->sv_hwcap2 != NULL)
1477                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_HWCAP2, *imgp->sysent->sv_hwcap2);
1478         bsdflags = 0;
1479         bsdflags |= __elfN(sigfastblock) ? ELF_BSDF_SIGFASTBLK : 0;
1480         oc = atomic_load_int(&vm_overcommit);
1481         bsdflags |= (oc & (SWAP_RESERVE_FORCE_ON | SWAP_RESERVE_RLIMIT_ON)) !=
1482             0 ? ELF_BSDF_VMNOOVERCOMMIT : 0;
1483         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BSDFLAGS, bsdflags);
1484         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ARGC, imgp->args->argc);
1485         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_ARGV, imgp->argv);
1486         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENVC, imgp->args->envc);
1487         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_ENVV, imgp->envv);
1488         AUXARGS_ENTRY_PTR(pos, AT_PS_STRINGS, imgp->ps_strings);
1489 #ifdef RANDOM_FENESTRASX
1490         if ((imgp->sysent->sv_flags & SV_RNG_SEED_VER) != 0) {
1491                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FXRNG,
1492                     vmspace->vm_shp_base + imgp->sysent->sv_fxrng_gen_offset);
1493         }
1494 #endif
1495         if ((imgp->sysent->sv_flags & SV_DSO_SIG) != 0 && __elfN(vdso) != 0) {
1496                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_KPRELOAD,
1497                     vmspace->vm_shp_base + imgp->sysent->sv_vdso_offset);
1498         }
1499         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_USRSTACKBASE, round_page(vmspace->vm_stacktop));
1500         stacksz = imgp->proc->p_limit->pl_rlimit[RLIMIT_STACK].rlim_cur;
1501         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_USRSTACKLIM, stacksz);
1502         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1503
1504         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1505         imgp->auxargs = NULL;
1506         KASSERT(pos - argarray <= AT_COUNT, ("Too many auxargs"));
1507
1508         error = copyout(argarray, (void *)base, sizeof(*argarray) * AT_COUNT);
1509         free(argarray, M_TEMP);
1510         return (error);
1511 }
1512
1513 int
1514 __elfN(freebsd_fixup)(uintptr_t *stack_base, struct image_params *imgp)
1515 {
1516         Elf_Addr *base;
1517
1518         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1519         base--;
1520         if (elf_suword(base, imgp->args->argc) == -1)
1521                 return (EFAULT);
1522         *stack_base = (uintptr_t)base;
1523         return (0);
1524 }
1525
1526 /*
1527  * Code for generating ELF core dumps.
1528  */
1529
1530 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1531
1532 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1533 struct phdr_closure {
1534         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1535         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1536 };
1537
1538 struct note_info {
1539         int             type;           /* Note type. */
1540         struct regset   *regset;        /* Register set. */
1541         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1542         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1543         size_t          outsize;        /* Output size. */
1544         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1545 };
1546
1547 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1548
1549 extern int compress_user_cores;
1550 extern int compress_user_cores_level;
1551
1552 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1553 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1554 static void each_dumpable_segment(struct thread *, segment_callback, void *,
1555     int);
1556 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1557     struct note_info_list *, size_t, int);
1558 static void __elfN(putnote)(struct thread *td, struct note_info *, struct sbuf *);
1559
1560 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1561 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1562 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1563 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1564 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1565 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1566 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1567 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1568 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1569 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1570 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1571
1572 static int
1573 core_compressed_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1574 {
1575
1576         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1577             UIO_SYSSPACE, NULL));
1578 }
1579
1580 int
1581 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1582 {
1583         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1584         int compm, error = 0;
1585         struct sseg_closure seginfo;
1586         struct note_info_list notelst;
1587         struct coredump_params params;
1588         struct note_info *ninfo;
1589         void *hdr, *tmpbuf;
1590         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1591
1592         hdr = NULL;
1593         tmpbuf = NULL;
1594         TAILQ_INIT(&notelst);
1595
1596         /* Size the program segments. */
1597         __elfN(size_segments)(td, &seginfo, flags);
1598
1599         /*
1600          * Collect info about the core file header area.
1601          */
1602         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1603         if (seginfo.count + 1 >= PN_XNUM)
1604                 hdrsize += sizeof(Elf_Shdr);
1605         td->td_proc->p_sysent->sv_elf_core_prepare_notes(td, &notelst, &notesz);
1606         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1607
1608         /* Set up core dump parameters. */
1609         params.offset = 0;
1610         params.active_cred = cred;
1611         params.file_cred = NOCRED;
1612         params.td = td;
1613         params.vp = vp;
1614         params.comp = NULL;
1615
1616 #ifdef RACCT
1617         if (racct_enable) {
1618                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1619                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1620                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1621                 if (error != 0) {
1622                         error = EFAULT;
1623                         goto done;
1624                 }
1625         }
1626 #endif
1627         if (coresize >= limit) {
1628                 error = EFAULT;
1629                 goto done;
1630         }
1631
1632         /* Create a compression stream if necessary. */
1633         compm = compress_user_cores;
1634         if ((flags & (SVC_PT_COREDUMP | SVC_NOCOMPRESS)) == SVC_PT_COREDUMP &&
1635             compm == 0)
1636                 compm = COMPRESS_GZIP;
1637         if (compm != 0) {
1638                 params.comp = compressor_init(core_compressed_write,
1639                     compm, CORE_BUF_SIZE,
1640                     compress_user_cores_level, &params);
1641                 if (params.comp == NULL) {
1642                         error = EFAULT;
1643                         goto done;
1644                 }
1645                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1646         }
1647
1648         /*
1649          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1650          * and write it out following the notes.
1651          */
1652         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1653         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1654             notesz, flags);
1655
1656         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1657         if (error == 0) {
1658                 Elf_Phdr *php;
1659                 off_t offset;
1660                 int i;
1661
1662                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1663                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1664                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1665                         error = core_output((char *)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1666                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1667                         if (error != 0)
1668                                 break;
1669                         offset += php->p_filesz;
1670                         php++;
1671                 }
1672                 if (error == 0 && params.comp != NULL)
1673                         error = compressor_flush(params.comp);
1674         }
1675         if (error) {
1676                 log(LOG_WARNING,
1677                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1678                     curproc->p_comm, error);
1679         }
1680
1681 done:
1682         free(tmpbuf, M_TEMP);
1683         if (params.comp != NULL)
1684                 compressor_fini(params.comp);
1685         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1686                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1687                 free(ninfo, M_TEMP);
1688         }
1689         if (hdr != NULL)
1690                 free(hdr, M_TEMP);
1691
1692         return (error);
1693 }
1694
1695 /*
1696  * A callback for each_dumpable_segment() to write out the segment's
1697  * program header entry.
1698  */
1699 static void
1700 cb_put_phdr(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1701 {
1702         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1703         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1704
1705         phc->offset = round_page(phc->offset);
1706
1707         phdr->p_type = PT_LOAD;
1708         phdr->p_offset = phc->offset;
1709         phdr->p_vaddr = entry->start;
1710         phdr->p_paddr = 0;
1711         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1712         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1713         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1714
1715         phc->offset += phdr->p_filesz;
1716         phc->phdr++;
1717 }
1718
1719 /*
1720  * A callback for each_dumpable_segment() to gather information about
1721  * the number of segments and their total size.
1722  */
1723 static void
1724 cb_size_segment(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1725 {
1726         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1727
1728         ssc->count++;
1729         ssc->size += entry->end - entry->start;
1730 }
1731
1732 void
1733 __elfN(size_segments)(struct thread *td, struct sseg_closure *seginfo,
1734     int flags)
1735 {
1736         seginfo->count = 0;
1737         seginfo->size = 0;
1738
1739         each_dumpable_segment(td, cb_size_segment, seginfo, flags);
1740 }
1741
1742 /*
1743  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1744  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1745  * caller-supplied data.
1746  */
1747 static void
1748 each_dumpable_segment(struct thread *td, segment_callback func, void *closure,
1749     int flags)
1750 {
1751         struct proc *p = td->td_proc;
1752         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1753         vm_map_entry_t entry;
1754         vm_object_t backing_object, object;
1755         bool ignore_entry;
1756
1757         vm_map_lock_read(map);
1758         VM_MAP_ENTRY_FOREACH(entry, map) {
1759                 /*
1760                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1761                  * coredump mode.
1762                  *
1763                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1764                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1765                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1766                  */
1767                 if ((flags & SVC_ALL) == 0) {
1768                         if (elf_legacy_coredump) {
1769                                 if ((entry->protection & VM_PROT_RW) !=
1770                                     VM_PROT_RW)
1771                                         continue;
1772                         } else {
1773                                 if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1774                                         continue;
1775                         }
1776                 }
1777
1778                 /*
1779                  * Dont include memory segment in the coredump if
1780                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1781                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1782                  * kernel map).
1783                  */
1784                 if ((entry->eflags & MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP) != 0)
1785                         continue;
1786                 if ((entry->eflags & MAP_ENTRY_NOCOREDUMP) != 0 &&
1787                     (flags & SVC_ALL) == 0)
1788                         continue;
1789                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1790                         continue;
1791
1792                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1793                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1794                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1795                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1796                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1797                         object = backing_object;
1798                 }
1799                 ignore_entry = (object->flags & OBJ_FICTITIOUS) != 0;
1800                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1801                 if (ignore_entry)
1802                         continue;
1803
1804                 (*func)(entry, closure);
1805         }
1806         vm_map_unlock_read(map);
1807 }
1808
1809 /*
1810  * Write the core file header to the file, including padding up to
1811  * the page boundary.
1812  */
1813 static int
1814 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1815     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz,
1816     int flags)
1817 {
1818         struct note_info *ninfo;
1819         struct sbuf *sb;
1820         int error;
1821
1822         /* Fill in the header. */
1823         bzero(hdr, hdrsize);
1824         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz, flags);
1825
1826         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1827         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1828         sbuf_start_section(sb, NULL);
1829         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1830         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1831             __elfN(putnote)(p->td, ninfo, sb);
1832         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1833         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1834         error = sbuf_finish(sb);
1835         sbuf_delete(sb);
1836
1837         return (error);
1838 }
1839
1840 void
1841 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1842     size_t *sizep)
1843 {
1844         struct proc *p;
1845         struct thread *thr;
1846         size_t size;
1847
1848         p = td->td_proc;
1849         size = 0;
1850
1851         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PRPSINFO,
1852             __elfN(note_prpsinfo), p);
1853
1854         /*
1855          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1856          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1857          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1858          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1859          */
1860         thr = td;
1861         while (thr != NULL) {
1862                 size += __elfN(prepare_register_notes)(td, list, thr);
1863                 size += __elfN(register_note)(td, list, -1,
1864                     __elfN(note_threadmd), thr);
1865
1866                 thr = thr == td ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1867                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1868                 if (thr == td)
1869                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1870         }
1871
1872         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_PROC,
1873             __elfN(note_procstat_proc), p);
1874         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_FILES,
1875             note_procstat_files, p);
1876         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1877             note_procstat_vmmap, p);
1878         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1879             note_procstat_groups, p);
1880         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1881             note_procstat_umask, p);
1882         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1883             note_procstat_rlimit, p);
1884         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1885             note_procstat_osrel, p);
1886         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1887             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1888         size += __elfN(register_note)(td, list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1889             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1890
1891         *sizep = size;
1892 }
1893
1894 void
1895 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1896     size_t notesz, int flags)
1897 {
1898         Elf_Ehdr *ehdr;
1899         Elf_Phdr *phdr;
1900         Elf_Shdr *shdr;
1901         struct phdr_closure phc;
1902         Elf_Brandinfo *bi;
1903
1904         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1905         bi = td->td_proc->p_elf_brandinfo;
1906
1907         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1908         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1909         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1910         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1911         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1912         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1913         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1914         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = td->td_proc->p_sysent->sv_elf_core_osabi;
1915         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1916         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1917         ehdr->e_type = ET_CORE;
1918         ehdr->e_machine = bi->machine;
1919         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1920         ehdr->e_entry = 0;
1921         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1922         ehdr->e_flags = td->td_proc->p_elf_flags;
1923         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1924         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1925         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1926         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1927         if (numsegs + 1 < PN_XNUM) {
1928                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1929                 ehdr->e_shnum = 0;
1930         } else {
1931                 ehdr->e_phnum = PN_XNUM;
1932                 ehdr->e_shnum = 1;
1933
1934                 ehdr->e_shoff = ehdr->e_phoff +
1935                     (numsegs + 1) * ehdr->e_phentsize;
1936                 KASSERT(ehdr->e_shoff == hdrsize - sizeof(Elf_Shdr),
1937                     ("e_shoff: %zu, hdrsize - shdr: %zu",
1938                      (size_t)ehdr->e_shoff, hdrsize - sizeof(Elf_Shdr)));
1939
1940                 shdr = (Elf_Shdr *)((char *)hdr + ehdr->e_shoff);
1941                 memset(shdr, 0, sizeof(*shdr));
1942                 /*
1943                  * A special first section is used to hold large segment and
1944                  * section counts.  This was proposed by Sun Microsystems in
1945                  * Solaris and has been adopted by Linux; the standard ELF
1946                  * tools are already familiar with the technique.
1947                  *
1948                  * See table 7-7 of the Solaris "Linker and Libraries Guide"
1949                  * (or 12-7 depending on the version of the document) for more
1950                  * details.
1951                  */
1952                 shdr->sh_type = SHT_NULL;
1953                 shdr->sh_size = ehdr->e_shnum;
1954                 shdr->sh_link = ehdr->e_shstrndx;
1955                 shdr->sh_info = numsegs + 1;
1956         }
1957
1958         /*
1959          * Fill in the program header entries.
1960          */
1961         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + ehdr->e_phoff);
1962
1963         /* The note segement. */
1964         phdr->p_type = PT_NOTE;
1965         phdr->p_offset = hdrsize;
1966         phdr->p_vaddr = 0;
1967         phdr->p_paddr = 0;
1968         phdr->p_filesz = notesz;
1969         phdr->p_memsz = 0;
1970         phdr->p_flags = PF_R;
1971         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1972         phdr++;
1973
1974         /* All the writable segments from the program. */
1975         phc.phdr = phdr;
1976         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1977         each_dumpable_segment(td, cb_put_phdr, &phc, flags);
1978 }
1979
1980 static size_t
1981 __elfN(register_regset_note)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1982     struct regset *regset, struct thread *target_td)
1983 {
1984         const struct sysentvec *sv;
1985         struct note_info *ninfo;
1986         size_t size, notesize;
1987
1988         size = 0;
1989         if (!regset->get(regset, target_td, NULL, &size) || size == 0)
1990                 return (0);
1991
1992         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1993         ninfo->type = regset->note;
1994         ninfo->regset = regset;
1995         ninfo->outarg = target_td;
1996         ninfo->outsize = size;
1997         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1998
1999         sv = td->td_proc->p_sysent;
2000         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
2001             roundup2(strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2002                                                 /* note name */
2003             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
2004
2005         return (notesize);
2006 }
2007
2008 size_t
2009 __elfN(register_note)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
2010     int type, outfunc_t out, void *arg)
2011 {
2012         const struct sysentvec *sv;
2013         struct note_info *ninfo;
2014         size_t size, notesize;
2015
2016         sv = td->td_proc->p_sysent;
2017         size = 0;
2018         out(arg, NULL, &size);
2019         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2020         ninfo->type = type;
2021         ninfo->outfunc = out;
2022         ninfo->outarg = arg;
2023         ninfo->outsize = size;
2024         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
2025
2026         if (type == -1)
2027                 return (size);
2028
2029         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
2030             roundup2(strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2031                                                 /* note name */
2032             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
2033
2034         return (notesize);
2035 }
2036
2037 static size_t
2038 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
2039 {
2040         size_t padded_len;
2041
2042         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2043         if (dst != NULL) {
2044                 bcopy(src, dst, len);
2045                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
2046         }
2047         return (padded_len);
2048 }
2049
2050 size_t
2051 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
2052 {
2053         Elf_Note *note;
2054         char *buf;
2055         size_t notesize;
2056
2057         buf = dst;
2058         if (buf != NULL) {
2059                 note = (Elf_Note *)buf;
2060                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
2061                 note->n_descsz = size;
2062                 note->n_type = type;
2063                 buf += sizeof(*note);
2064                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
2065                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
2066                 append_note_data(src, buf, size);
2067                 if (descp != NULL)
2068                         *descp = buf;
2069         }
2070
2071         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
2072             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2073                                                 /* note name */
2074             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
2075
2076         return (notesize);
2077 }
2078
2079 static void
2080 __elfN(putnote)(struct thread *td, struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
2081 {
2082         Elf_Note note;
2083         const struct sysentvec *sv;
2084         ssize_t old_len, sect_len;
2085         size_t new_len, descsz, i;
2086
2087         if (ninfo->type == -1) {
2088                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2089                 return;
2090         }
2091
2092         sv = td->td_proc->p_sysent;
2093
2094         note.n_namesz = strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1;
2095         note.n_descsz = ninfo->outsize;
2096         note.n_type = ninfo->type;
2097
2098         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
2099         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2100         sbuf_bcat(sb, sv->sv_elf_core_abi_vendor,
2101             strlen(sv->sv_elf_core_abi_vendor) + 1);
2102         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2103         if (note.n_descsz == 0)
2104                 return;
2105         sbuf_start_section(sb, &old_len);
2106         if (ninfo->regset != NULL) {
2107                 struct regset *regset = ninfo->regset;
2108                 void *buf;
2109
2110                 buf = malloc(ninfo->outsize, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2111                 (void)regset->get(regset, ninfo->outarg, buf, &ninfo->outsize);
2112                 sbuf_bcat(sb, buf, ninfo->outsize);
2113                 free(buf, M_TEMP);
2114         } else
2115                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
2116         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
2117         if (sect_len < 0)
2118                 return;
2119
2120         new_len = (size_t)sect_len;
2121         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2122         if (new_len < descsz) {
2123                 /*
2124                  * It is expected that individual note emitters will correctly
2125                  * predict their expected output size and fill up to that size
2126                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
2127                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
2128                  */
2129                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
2130                         sbuf_putc(sb, 0);
2131         } else if (new_len > descsz) {
2132                 /*
2133                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
2134                  * of it already.
2135                  */
2136                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
2137                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
2138                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
2139                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
2140                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
2141                     (unsigned)note.n_type));
2142         }
2143 }
2144
2145 /*
2146  * Miscellaneous note out functions.
2147  */
2148
2149 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2150 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
2151 #include <compat/freebsd32/freebsd32_signal.h>
2152
2153 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
2154 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
2155 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
2156 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
2157 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
2158 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
2159 typedef struct ptrace_lwpinfo32 elf_lwpinfo_t;
2160 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
2161 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
2162 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
2163 #else
2164 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
2165 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
2166 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
2167 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
2168 typedef gregset_t elf_gregset_t;
2169 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
2170 typedef struct ptrace_lwpinfo elf_lwpinfo_t;
2171 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
2172 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
2173 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
2174 #endif
2175
2176 static void
2177 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2178 {
2179         struct sbuf sbarg;
2180         size_t len;
2181         char *cp, *end;
2182         struct proc *p;
2183         elf_prpsinfo_t *psinfo;
2184         int error;
2185
2186         p = arg;
2187         if (sb != NULL) {
2188                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
2189                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2190                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
2191                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
2192                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
2193                 PROC_LOCK(p);
2194                 if (p->p_args != NULL) {
2195                         len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2196                         if (len > p->p_args->ar_length)
2197                                 len = p->p_args->ar_length;
2198                         memcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_args->ar_args, len);
2199                         PROC_UNLOCK(p);
2200                         error = 0;
2201                 } else {
2202                         _PHOLD(p);
2203                         PROC_UNLOCK(p);
2204                         sbuf_new(&sbarg, psinfo->pr_psargs,
2205                             sizeof(psinfo->pr_psargs), SBUF_FIXEDLEN);
2206                         error = proc_getargv(curthread, p, &sbarg);
2207                         PRELE(p);
2208                         if (sbuf_finish(&sbarg) == 0) {
2209                                 len = sbuf_len(&sbarg);
2210                                 if (len > 0)
2211                                         len--;
2212                         } else {
2213                                 len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
2214                         }
2215                         sbuf_delete(&sbarg);
2216                 }
2217                 if (error != 0 || len == 0 || (ssize_t)len == -1)
2218                         strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
2219                             sizeof(psinfo->pr_psargs));
2220                 else {
2221                         KASSERT(len < sizeof(psinfo->pr_psargs),
2222                             ("len is too long: %zu vs %zu", len,
2223                             sizeof(psinfo->pr_psargs)));
2224                         cp = psinfo->pr_psargs;
2225                         end = cp + len - 1;
2226                         for (;;) {
2227                                 cp = memchr(cp, '\0', end - cp);
2228                                 if (cp == NULL)
2229                                         break;
2230                                 *cp = ' ';
2231                         }
2232                 }
2233                 psinfo->pr_pid = p->p_pid;
2234                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
2235                 free(psinfo, M_TEMP);
2236         }
2237         *sizep = sizeof(*psinfo);
2238 }
2239
2240 static bool
2241 __elfN(get_prstatus)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2242     size_t *sizep)
2243 {
2244         elf_prstatus_t *status;
2245
2246         if (buf != NULL) {
2247                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("%s: invalid size",
2248                     __func__));
2249                 status = buf;
2250                 memset(status, 0, *sizep);
2251                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
2252                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
2253                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
2254                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
2255                 status->pr_osreldate = osreldate;
2256                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
2257                 status->pr_pid = td->td_tid;
2258 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2259                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
2260 #else
2261                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
2262 #endif
2263         }
2264         *sizep = sizeof(*status);
2265         return (true);
2266 }
2267
2268 static bool
2269 __elfN(set_prstatus)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2270     size_t size)
2271 {
2272         elf_prstatus_t *status;
2273
2274         KASSERT(size == sizeof(*status), ("%s: invalid size", __func__));
2275         status = buf;
2276 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2277         set_regs32(td, &status->pr_reg);
2278 #else
2279         set_regs(td, &status->pr_reg);
2280 #endif
2281         return (true);
2282 }
2283
2284 static struct regset __elfN(regset_prstatus) = {
2285         .note = NT_PRSTATUS,
2286         .size = sizeof(elf_prstatus_t),
2287         .get = __elfN(get_prstatus),
2288         .set = __elfN(set_prstatus),
2289 };
2290 ELF_REGSET(__elfN(regset_prstatus));
2291
2292 static bool
2293 __elfN(get_fpregset)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2294     size_t *sizep)
2295 {
2296         elf_prfpregset_t *fpregset;
2297
2298         if (buf != NULL) {
2299                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("%s: invalid size",
2300                     __func__));
2301                 fpregset = buf;
2302 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2303                 fill_fpregs32(td, fpregset);
2304 #else
2305                 fill_fpregs(td, fpregset);
2306 #endif
2307         }
2308         *sizep = sizeof(*fpregset);
2309         return (true);
2310 }
2311
2312 static bool
2313 __elfN(set_fpregset)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2314     size_t size)
2315 {
2316         elf_prfpregset_t *fpregset;
2317
2318         fpregset = buf;
2319         KASSERT(size == sizeof(*fpregset), ("%s: invalid size", __func__));
2320 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2321         set_fpregs32(td, fpregset);
2322 #else
2323         set_fpregs(td, fpregset);
2324 #endif
2325         return (true);
2326 }
2327
2328 static struct regset __elfN(regset_fpregset) = {
2329         .note = NT_FPREGSET,
2330         .size = sizeof(elf_prfpregset_t),
2331         .get = __elfN(get_fpregset),
2332         .set = __elfN(set_fpregset),
2333 };
2334 ELF_REGSET(__elfN(regset_fpregset));
2335
2336 static bool
2337 __elfN(get_thrmisc)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2338     size_t *sizep)
2339 {
2340         elf_thrmisc_t *thrmisc;
2341
2342         if (buf != NULL) {
2343                 KASSERT(*sizep == sizeof(*thrmisc),
2344                     ("%s: invalid size", __func__));
2345                 thrmisc = buf;
2346                 bzero(thrmisc, sizeof(*thrmisc));
2347                 strcpy(thrmisc->pr_tname, td->td_name);
2348         }
2349         *sizep = sizeof(*thrmisc);
2350         return (true);
2351 }
2352
2353 static struct regset __elfN(regset_thrmisc) = {
2354         .note = NT_THRMISC,
2355         .size = sizeof(elf_thrmisc_t),
2356         .get = __elfN(get_thrmisc),
2357 };
2358 ELF_REGSET(__elfN(regset_thrmisc));
2359
2360 static bool
2361 __elfN(get_lwpinfo)(struct regset *rs, struct thread *td, void *buf,
2362     size_t *sizep)
2363 {
2364         elf_lwpinfo_t pl;
2365         size_t size;
2366         int structsize;
2367
2368         size = sizeof(structsize) + sizeof(pl);
2369         if (buf != NULL) {
2370                 KASSERT(*sizep == size, ("%s: invalid size", __func__));
2371                 structsize = sizeof(pl);
2372                 memcpy(buf, &structsize, sizeof(structsize));
2373                 bzero(&pl, sizeof(pl));
2374                 pl.pl_lwpid = td->td_tid;
2375                 pl.pl_event = PL_EVENT_NONE;
2376                 pl.pl_sigmask = td->td_sigmask;
2377                 pl.pl_siglist = td->td_siglist;
2378                 if (td->td_si.si_signo != 0) {
2379                         pl.pl_event = PL_EVENT_SIGNAL;
2380                         pl.pl_flags |= PL_FLAG_SI;
2381 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2382                         siginfo_to_siginfo32(&td->td_si, &pl.pl_siginfo);
2383 #else
2384                         pl.pl_siginfo = td->td_si;
2385 #endif
2386                 }
2387                 strcpy(pl.pl_tdname, td->td_name);
2388                 /* XXX TODO: supply more information in struct ptrace_lwpinfo*/
2389                 memcpy((int *)buf + 1, &pl, sizeof(pl));
2390         }
2391         *sizep = size;
2392         return (true);
2393 }
2394
2395 static struct regset __elfN(regset_lwpinfo) = {
2396         .note = NT_PTLWPINFO,
2397         .size = sizeof(int) + sizeof(elf_lwpinfo_t),
2398         .get = __elfN(get_lwpinfo),
2399 };
2400 ELF_REGSET(__elfN(regset_lwpinfo));
2401
2402 static size_t
2403 __elfN(prepare_register_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
2404     struct thread *target_td)
2405 {
2406         struct sysentvec *sv = td->td_proc->p_sysent;
2407         struct regset **regsetp, **regset_end, *regset;
2408         size_t size;
2409
2410         size = 0;
2411
2412         /* NT_PRSTATUS must be the first register set note. */
2413         size += __elfN(register_regset_note)(td, list, &__elfN(regset_prstatus),
2414             target_td);
2415
2416         regsetp = sv->sv_regset_begin;
2417         if (regsetp == NULL) {
2418                 /* XXX: This shouldn't be true for any FreeBSD ABIs. */
2419                 size += __elfN(register_regset_note)(td, list,
2420                     &__elfN(regset_fpregset), target_td);
2421                 return (size);
2422         }
2423         regset_end = sv->sv_regset_end;
2424         MPASS(regset_end != NULL);
2425         for (; regsetp < regset_end; regsetp++) {
2426                 regset = *regsetp;
2427                 if (regset->note == NT_PRSTATUS)
2428                         continue;
2429                 size += __elfN(register_regset_note)(td, list, regset,
2430                     target_td);
2431         }
2432         return (size);
2433 }
2434
2435 /*
2436  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
2437  * specific preparations for writing MI notes.
2438  */
2439 static void
2440 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2441 {
2442         struct thread *td;
2443         void *buf;
2444         size_t size;
2445
2446         td = (struct thread *)arg;
2447         size = *sizep;
2448         if (size != 0 && sb != NULL)
2449                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
2450         else
2451                 buf = NULL;
2452         size = 0;
2453         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
2454         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
2455         if (size != 0 && sb != NULL)
2456                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
2457         free(buf, M_TEMP);
2458         *sizep = size;
2459 }
2460
2461 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
2462 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
2463 #endif
2464
2465 static void
2466 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2467 {
2468         struct proc *p;
2469         size_t size;
2470         int structsize;
2471
2472         p = arg;
2473         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
2474             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2475
2476         if (sb != NULL) {
2477                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2478                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2479                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2480                 sx_slock(&proctree_lock);
2481                 PROC_LOCK(p);
2482                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
2483                 sx_sunlock(&proctree_lock);
2484         }
2485         *sizep = size;
2486 }
2487
2488 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
2489 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
2490 #endif
2491
2492 static void
2493 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2494 {
2495         struct proc *p;
2496         size_t size, sect_sz, i;
2497         ssize_t start_len, sect_len;
2498         int structsize, filedesc_flags;
2499
2500         if (coredump_pack_fileinfo)
2501                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
2502         else
2503                 filedesc_flags = 0;
2504
2505         p = arg;
2506         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
2507         if (sb == NULL) {
2508                 size = 0;
2509                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2510                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2511                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2512                 PROC_LOCK(p);
2513                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
2514                 sbuf_finish(sb);
2515                 sbuf_delete(sb);
2516                 *sizep = size;
2517         } else {
2518                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
2519
2520                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2521                 PROC_LOCK(p);
2522                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2523                     filedesc_flags);
2524
2525                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
2526                 if (sect_len < 0)
2527                         return;
2528                 sect_sz = sect_len;
2529
2530                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
2531                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
2532                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
2533                      sect_sz - sizeof(structsize)));
2534
2535                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
2536                         sbuf_putc(sb, 0);
2537         }
2538 }
2539
2540 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2541 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2542 #endif
2543
2544 static void
2545 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2546 {
2547         struct proc *p;
2548         size_t size;
2549         int structsize, vmmap_flags;
2550
2551         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2552                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2553         else
2554                 vmmap_flags = 0;
2555
2556         p = arg;
2557         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2558         if (sb == NULL) {
2559                 size = 0;
2560                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2561                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2562                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2563                 PROC_LOCK(p);
2564                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2565                 sbuf_finish(sb);
2566                 sbuf_delete(sb);
2567                 *sizep = size;
2568         } else {
2569                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2570                 PROC_LOCK(p);
2571                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2572                     vmmap_flags);
2573         }
2574 }
2575
2576 static void
2577 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2578 {
2579         struct proc *p;
2580         size_t size;
2581         int structsize;
2582
2583         p = arg;
2584         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2585         if (sb != NULL) {
2586                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2587                 structsize = sizeof(gid_t);
2588                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2589                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2590                     sizeof(gid_t));
2591         }
2592         *sizep = size;
2593 }
2594
2595 static void
2596 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2597 {
2598         struct proc *p;
2599         size_t size;
2600         int structsize;
2601
2602         p = arg;
2603         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_pd->pd_cmask);
2604         if (sb != NULL) {
2605                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2606                 structsize = sizeof(p->p_pd->pd_cmask);
2607                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2608                 sbuf_bcat(sb, &p->p_pd->pd_cmask, sizeof(p->p_pd->pd_cmask));
2609         }
2610         *sizep = size;
2611 }
2612
2613 static void
2614 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2615 {
2616         struct proc *p;
2617         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2618         size_t size;
2619         int structsize, i;
2620
2621         p = arg;
2622         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2623         if (sb != NULL) {
2624                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2625                 structsize = sizeof(rlim);
2626                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2627                 PROC_LOCK(p);
2628                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2629                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2630                 PROC_UNLOCK(p);
2631                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2632         }
2633         *sizep = size;
2634 }
2635
2636 static void
2637 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2638 {
2639         struct proc *p;
2640         size_t size;
2641         int structsize;
2642
2643         p = arg;
2644         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2645         if (sb != NULL) {
2646                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2647                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2648                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2649                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2650         }
2651         *sizep = size;
2652 }
2653
2654 static void
2655 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2656 {
2657         struct proc *p;
2658         elf_ps_strings_t ps_strings;
2659         size_t size;
2660         int structsize;
2661
2662         p = arg;
2663         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2664         if (sb != NULL) {
2665                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2666                 structsize = sizeof(ps_strings);
2667 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2668                 ps_strings = PTROUT(PROC_PS_STRINGS(p));
2669 #else
2670                 ps_strings = PROC_PS_STRINGS(p);
2671 #endif
2672                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2673                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2674         }
2675         *sizep = size;
2676 }
2677
2678 static void
2679 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2680 {
2681         struct proc *p;
2682         size_t size;
2683         int structsize;
2684
2685         p = arg;
2686         if (sb == NULL) {
2687                 size = 0;
2688                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, AT_COUNT * sizeof(Elf_Auxinfo),
2689                     SBUF_FIXEDLEN);
2690                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_count_drain, &size);
2691                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2692                 PHOLD(p);
2693                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2694                 PRELE(p);
2695                 sbuf_finish(sb);
2696                 sbuf_delete(sb);
2697                 *sizep = size;
2698         } else {
2699                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2700                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2701                 PHOLD(p);
2702                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2703                 PRELE(p);
2704         }
2705 }
2706
2707 bool
2708 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Note *checknote,
2709     const char *note_vendor, const Elf_Phdr *pnote,
2710     bool (*cb)(const Elf_Note *, void *, bool *), void *cb_arg)
2711 {
2712         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2713         const char *note_name;
2714         char *buf;
2715         int i, error;
2716         bool res;
2717
2718         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2719         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2720                 return (false);
2721         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2722         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2723             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2724                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_NOWAIT);
2725                 if (buf == NULL) {
2726                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
2727                         buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2728                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
2729                 }
2730                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2731                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2732                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2733                 if (error != 0) {
2734                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2735                         goto retf;
2736                 }
2737                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2738                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2739         } else {
2740                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2741                     pnote->p_offset);
2742                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2743                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2744                 buf = NULL;
2745         }
2746         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2747                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2748                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2749                         goto retf;
2750                 }
2751                 if (note->n_namesz != checknote->n_namesz ||
2752                     note->n_descsz != checknote->n_descsz ||
2753                     note->n_type != checknote->n_type)
2754                         goto nextnote;
2755                 note_name = (const char *)(note + 1);
2756                 if (note_name + checknote->n_namesz >=
2757                     (const char *)note_end || strncmp(note_vendor,
2758                     note_name, checknote->n_namesz) != 0)
2759                         goto nextnote;
2760
2761                 if (cb(note, cb_arg, &res))
2762                         goto ret;
2763 nextnote:
2764                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2765                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2766                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2767         }
2768 retf:
2769         res = false;
2770 ret:
2771         free(buf, M_TEMP);
2772         return (res);
2773 }
2774
2775 struct brandnote_cb_arg {
2776         Elf_Brandnote *brandnote;
2777         int32_t *osrel;
2778 };
2779
2780 static bool
2781 brandnote_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, bool *res)
2782 {
2783         struct brandnote_cb_arg *arg;
2784
2785         arg = arg0;
2786
2787         /*
2788          * Fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note if
2789          * necessary.
2790          */
2791         *res = (arg->brandnote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2792             arg->brandnote->trans_osrel != NULL ?
2793             arg->brandnote->trans_osrel(note, arg->osrel) : true;
2794
2795         return (true);
2796 }
2797
2798 static Elf_Note fctl_note = {
2799         .n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
2800         .n_descsz = sizeof(uint32_t),
2801         .n_type = NT_FREEBSD_FEATURE_CTL,
2802 };
2803
2804 struct fctl_cb_arg {
2805         bool *has_fctl0;
2806         uint32_t *fctl0;
2807 };
2808
2809 static bool
2810 note_fctl_cb(const Elf_Note *note, void *arg0, bool *res)
2811 {
2812         struct fctl_cb_arg *arg;
2813         const Elf32_Word *desc;
2814         uintptr_t p;
2815
2816         arg = arg0;
2817         p = (uintptr_t)(note + 1);
2818         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
2819         desc = (const Elf32_Word *)p;
2820         *arg->has_fctl0 = true;
2821         *arg->fctl0 = desc[0];
2822         *res = true;
2823         return (true);
2824 }
2825
2826 /*
2827  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote, fetch
2828  * the osreldate and feature control flags for binary from the ELF
2829  * OSABI-note.  Only the first page of the image is searched, the same
2830  * as for headers.
2831  */
2832 static bool
2833 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *brandnote,
2834     int32_t *osrel, bool *has_fctl0, uint32_t *fctl0)
2835 {
2836         const Elf_Phdr *phdr;
2837         const Elf_Ehdr *hdr;
2838         struct brandnote_cb_arg b_arg;
2839         struct fctl_cb_arg f_arg;
2840         int i, j;
2841
2842         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2843         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2844         b_arg.brandnote = brandnote;
2845         b_arg.osrel = osrel;
2846         f_arg.has_fctl0 = has_fctl0;
2847         f_arg.fctl0 = fctl0;
2848
2849         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2850                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE && __elfN(parse_notes)(imgp,
2851                     &brandnote->hdr, brandnote->vendor, &phdr[i], brandnote_cb,
2852                     &b_arg)) {
2853                         for (j = 0; j < hdr->e_phnum; j++) {
2854                                 if (phdr[j].p_type == PT_NOTE &&
2855                                     __elfN(parse_notes)(imgp, &fctl_note,
2856                                     FREEBSD_ABI_VENDOR, &phdr[j],
2857                                     note_fctl_cb, &f_arg))
2858                                         break;
2859                         }
2860                         return (true);
2861                 }
2862         }
2863         return (false);
2864
2865 }
2866
2867 /*
2868  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2869  */
2870 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2871         .ex_imgact = __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2872         .ex_name = __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2873 };
2874 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2875
2876 static vm_prot_t
2877 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2878 {
2879         vm_prot_t prot;
2880
2881         prot = 0;
2882         if (flags & PF_X)
2883                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2884         if (flags & PF_W)
2885                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2886         if (flags & PF_R)
2887                 prot |= VM_PROT_READ;
2888 #if __ELF_WORD_SIZE == 32 && (defined(__amd64__) || defined(__i386__))
2889         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2890                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2891 #endif
2892         return (prot);
2893 }
2894
2895 static Elf_Word
2896 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2897 {
2898         Elf_Word flags;
2899
2900         flags = 0;
2901         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2902                 flags |= PF_X;
2903         if (prot & VM_PROT_READ)
2904                 flags |= PF_R;
2905         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2906                 flags |= PF_W;
2907         return (flags);
2908 }