]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/imgact_elf.c
MFV r310796, r310797:
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / imgact_elf.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 2000 David O'Brien
3  * Copyright (c) 1995-1996 Søren Schmidt
4  * Copyright (c) 1996 Peter Wemm
5  * All rights reserved.
6  *
7  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
8  * modification, are permitted provided that the following conditions
9  * are met:
10  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer
12  *    in this position and unchanged.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  * 3. The name of the author may not be used to endorse or promote products
17  *    derived from this software without specific prior written permission
18  *
19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
20  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
21  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
22  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
23  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
24  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
25  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
26  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
27  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
28  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
29  */
30
31 #include <sys/cdefs.h>
32 __FBSDID("$FreeBSD$");
33
34 #include "opt_capsicum.h"
35 #include "opt_compat.h"
36 #include "opt_gzio.h"
37
38 #include <sys/param.h>
39 #include <sys/capsicum.h>
40 #include <sys/exec.h>
41 #include <sys/fcntl.h>
42 #include <sys/gzio.h>
43 #include <sys/imgact.h>
44 #include <sys/imgact_elf.h>
45 #include <sys/jail.h>
46 #include <sys/kernel.h>
47 #include <sys/lock.h>
48 #include <sys/malloc.h>
49 #include <sys/mount.h>
50 #include <sys/mman.h>
51 #include <sys/namei.h>
52 #include <sys/pioctl.h>
53 #include <sys/proc.h>
54 #include <sys/procfs.h>
55 #include <sys/racct.h>
56 #include <sys/resourcevar.h>
57 #include <sys/rwlock.h>
58 #include <sys/sbuf.h>
59 #include <sys/sf_buf.h>
60 #include <sys/smp.h>
61 #include <sys/systm.h>
62 #include <sys/signalvar.h>
63 #include <sys/stat.h>
64 #include <sys/sx.h>
65 #include <sys/syscall.h>
66 #include <sys/sysctl.h>
67 #include <sys/sysent.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/syslog.h>
70 #include <sys/eventhandler.h>
71 #include <sys/user.h>
72
73 #include <vm/vm.h>
74 #include <vm/vm_kern.h>
75 #include <vm/vm_param.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_map.h>
78 #include <vm/vm_object.h>
79 #include <vm/vm_extern.h>
80
81 #include <machine/elf.h>
82 #include <machine/md_var.h>
83
84 #define ELF_NOTE_ROUNDSIZE      4
85 #define OLD_EI_BRAND    8
86
87 static int __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr);
88 static Elf_Brandinfo *__elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp,
89     const char *interp, int interp_name_len, int32_t *osrel);
90 static int __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
91     u_long *entry, size_t pagesize);
92 static int __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
93     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
94     size_t pagesize);
95 static int __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp);
96 static boolean_t __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note,
97     int32_t *osrel);
98 static boolean_t kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel);
99 static boolean_t __elfN(check_note)(struct image_params *imgp,
100     Elf_Brandnote *checknote, int32_t *osrel);
101 static vm_prot_t __elfN(trans_prot)(Elf_Word);
102 static Elf_Word __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t);
103
104 SYSCTL_NODE(_kern, OID_AUTO, __CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), CTLFLAG_RW, 0,
105     "");
106
107 #define CORE_BUF_SIZE   (16 * 1024)
108
109 int __elfN(fallback_brand) = -1;
110 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
111     fallback_brand, CTLFLAG_RWTUN, &__elfN(fallback_brand), 0,
112     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) " brand of last resort");
113
114 static int elf_legacy_coredump = 0;
115 SYSCTL_INT(_debug, OID_AUTO, __elfN(legacy_coredump), CTLFLAG_RW, 
116     &elf_legacy_coredump, 0,
117     "include all and only RW pages in core dumps");
118
119 int __elfN(nxstack) =
120 #if defined(__amd64__) || defined(__powerpc64__) /* both 64 and 32 bit */ || \
121     (defined(__arm__) && __ARM_ARCH >= 7) || defined(__aarch64__)
122         1;
123 #else
124         0;
125 #endif
126 SYSCTL_INT(__CONCAT(_kern_elf, __ELF_WORD_SIZE), OID_AUTO,
127     nxstack, CTLFLAG_RW, &__elfN(nxstack), 0,
128     __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE)) ": enable non-executable stack");
129
130 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
131 #if defined(__amd64__)
132 int i386_read_exec = 0;
133 SYSCTL_INT(_kern_elf32, OID_AUTO, read_exec, CTLFLAG_RW, &i386_read_exec, 0,
134     "enable execution from readable segments");
135 #endif
136 #endif
137
138 static Elf_Brandinfo *elf_brand_list[MAX_BRANDS];
139
140 #define trunc_page_ps(va, ps)   rounddown2(va, ps)
141 #define round_page_ps(va, ps)   roundup2(va, ps)
142 #define aligned(a, t)   (trunc_page_ps((u_long)(a), sizeof(t)) == (u_long)(a))
143
144 static const char FREEBSD_ABI_VENDOR[] = "FreeBSD";
145
146 Elf_Brandnote __elfN(freebsd_brandnote) = {
147         .hdr.n_namesz   = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR),
148         .hdr.n_descsz   = sizeof(int32_t),
149         .hdr.n_type     = NT_FREEBSD_ABI_TAG,
150         .vendor         = FREEBSD_ABI_VENDOR,
151         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
152         .trans_osrel    = __elfN(freebsd_trans_osrel)
153 };
154
155 static boolean_t
156 __elfN(freebsd_trans_osrel)(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
157 {
158         uintptr_t p;
159
160         p = (uintptr_t)(note + 1);
161         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
162         *osrel = *(const int32_t *)(p);
163
164         return (TRUE);
165 }
166
167 static const char GNU_ABI_VENDOR[] = "GNU";
168 static int GNU_KFREEBSD_ABI_DESC = 3;
169
170 Elf_Brandnote __elfN(kfreebsd_brandnote) = {
171         .hdr.n_namesz   = sizeof(GNU_ABI_VENDOR),
172         .hdr.n_descsz   = 16,   /* XXX at least 16 */
173         .hdr.n_type     = 1,
174         .vendor         = GNU_ABI_VENDOR,
175         .flags          = BN_TRANSLATE_OSREL,
176         .trans_osrel    = kfreebsd_trans_osrel
177 };
178
179 static boolean_t
180 kfreebsd_trans_osrel(const Elf_Note *note, int32_t *osrel)
181 {
182         const Elf32_Word *desc;
183         uintptr_t p;
184
185         p = (uintptr_t)(note + 1);
186         p += roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
187
188         desc = (const Elf32_Word *)p;
189         if (desc[0] != GNU_KFREEBSD_ABI_DESC)
190                 return (FALSE);
191
192         /*
193          * Debian GNU/kFreeBSD embed the earliest compatible kernel version
194          * (__FreeBSD_version: <major><two digit minor>Rxx) in the LSB way.
195          */
196         *osrel = desc[1] * 100000 + desc[2] * 1000 + desc[3];
197
198         return (TRUE);
199 }
200
201 int
202 __elfN(insert_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
203 {
204         int i;
205
206         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
207                 if (elf_brand_list[i] == NULL) {
208                         elf_brand_list[i] = entry;
209                         break;
210                 }
211         }
212         if (i == MAX_BRANDS) {
213                 printf("WARNING: %s: could not insert brandinfo entry: %p\n",
214                         __func__, entry);
215                 return (-1);
216         }
217         return (0);
218 }
219
220 int
221 __elfN(remove_brand_entry)(Elf_Brandinfo *entry)
222 {
223         int i;
224
225         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
226                 if (elf_brand_list[i] == entry) {
227                         elf_brand_list[i] = NULL;
228                         break;
229                 }
230         }
231         if (i == MAX_BRANDS)
232                 return (-1);
233         return (0);
234 }
235
236 int
237 __elfN(brand_inuse)(Elf_Brandinfo *entry)
238 {
239         struct proc *p;
240         int rval = FALSE;
241
242         sx_slock(&allproc_lock);
243         FOREACH_PROC_IN_SYSTEM(p) {
244                 if (p->p_sysent == entry->sysvec) {
245                         rval = TRUE;
246                         break;
247                 }
248         }
249         sx_sunlock(&allproc_lock);
250
251         return (rval);
252 }
253
254 static Elf_Brandinfo *
255 __elfN(get_brandinfo)(struct image_params *imgp, const char *interp,
256     int interp_name_len, int32_t *osrel)
257 {
258         const Elf_Ehdr *hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
259         Elf_Brandinfo *bi, *bi_m;
260         boolean_t ret;
261         int i;
262
263         /*
264          * We support four types of branding -- (1) the ELF EI_OSABI field
265          * that SCO added to the ELF spec, (2) FreeBSD 3.x's traditional string
266          * branding w/in the ELF header, (3) path of the `interp_path'
267          * field, and (4) the ".note.ABI-tag" ELF section.
268          */
269
270         /* Look for an ".note.ABI-tag" ELF section */
271         bi_m = NULL;
272         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
273                 bi = elf_brand_list[i];
274                 if (bi == NULL)
275                         continue;
276                 if (hdr->e_machine == bi->machine && (bi->flags &
277                     (BI_BRAND_NOTE|BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)) != 0) {
278                         ret = __elfN(check_note)(imgp, bi->brand_note, osrel);
279                         /* Give brand a chance to veto check_note's guess */
280                         if (ret && bi->header_supported)
281                                 ret = bi->header_supported(imgp);
282                         /*
283                          * If note checker claimed the binary, but the
284                          * interpreter path in the image does not
285                          * match default one for the brand, try to
286                          * search for other brands with the same
287                          * interpreter.  Either there is better brand
288                          * with the right interpreter, or, failing
289                          * this, we return first brand which accepted
290                          * our note and, optionally, header.
291                          */
292                         if (ret && bi_m == NULL && (strlen(bi->interp_path) +
293                             1 != interp_name_len || strncmp(interp,
294                             bi->interp_path, interp_name_len) != 0)) {
295                                 bi_m = bi;
296                                 ret = 0;
297                         }
298                         if (ret)
299                                 return (bi);
300                 }
301         }
302         if (bi_m != NULL)
303                 return (bi_m);
304
305         /* If the executable has a brand, search for it in the brand list. */
306         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
307                 bi = elf_brand_list[i];
308                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
309                         continue;
310                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
311                     (hdr->e_ident[EI_OSABI] == bi->brand ||
312                     strncmp((const char *)&hdr->e_ident[OLD_EI_BRAND],
313                     bi->compat_3_brand, strlen(bi->compat_3_brand)) == 0)) {
314                         /* Looks good, but give brand a chance to veto */
315                         if (!bi->header_supported || bi->header_supported(imgp))
316                                 return (bi);
317                 }
318         }
319
320         /* No known brand, see if the header is recognized by any brand */
321         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
322                 bi = elf_brand_list[i];
323                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY ||
324                     bi->header_supported == NULL)
325                         continue;
326                 if (hdr->e_machine == bi->machine) {
327                         ret = bi->header_supported(imgp);
328                         if (ret)
329                                 return (bi);
330                 }
331         }
332
333         /* Lacking a known brand, search for a recognized interpreter. */
334         if (interp != NULL) {
335                 for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
336                         bi = elf_brand_list[i];
337                         if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
338                                 continue;
339                         if (hdr->e_machine == bi->machine &&
340                             /* ELF image p_filesz includes terminating zero */
341                             strlen(bi->interp_path) + 1 == interp_name_len &&
342                             strncmp(interp, bi->interp_path, interp_name_len)
343                             == 0)
344                                 return (bi);
345                 }
346         }
347
348         /* Lacking a recognized interpreter, try the default brand */
349         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
350                 bi = elf_brand_list[i];
351                 if (bi == NULL || bi->flags & BI_BRAND_NOTE_MANDATORY)
352                         continue;
353                 if (hdr->e_machine == bi->machine &&
354                     __elfN(fallback_brand) == bi->brand)
355                         return (bi);
356         }
357         return (NULL);
358 }
359
360 static int
361 __elfN(check_header)(const Elf_Ehdr *hdr)
362 {
363         Elf_Brandinfo *bi;
364         int i;
365
366         if (!IS_ELF(*hdr) ||
367             hdr->e_ident[EI_CLASS] != ELF_TARG_CLASS ||
368             hdr->e_ident[EI_DATA] != ELF_TARG_DATA ||
369             hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
370             hdr->e_phentsize != sizeof(Elf_Phdr) ||
371             hdr->e_version != ELF_TARG_VER)
372                 return (ENOEXEC);
373
374         /*
375          * Make sure we have at least one brand for this machine.
376          */
377
378         for (i = 0; i < MAX_BRANDS; i++) {
379                 bi = elf_brand_list[i];
380                 if (bi != NULL && bi->machine == hdr->e_machine)
381                         break;
382         }
383         if (i == MAX_BRANDS)
384                 return (ENOEXEC);
385
386         return (0);
387 }
388
389 static int
390 __elfN(map_partial)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
391     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot)
392 {
393         struct sf_buf *sf;
394         int error;
395         vm_offset_t off;
396
397         /*
398          * Create the page if it doesn't exist yet. Ignore errors.
399          */
400         vm_map_lock(map);
401         vm_map_insert(map, NULL, 0, trunc_page(start), round_page(end),
402             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
403         vm_map_unlock(map);
404
405         /*
406          * Find the page from the underlying object.
407          */
408         if (object) {
409                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
410                 if (sf == NULL)
411                         return (KERN_FAILURE);
412                 off = offset - trunc_page(offset);
413                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off, (caddr_t)start,
414                     end - start);
415                 vm_imgact_unmap_page(sf);
416                 if (error) {
417                         return (KERN_FAILURE);
418                 }
419         }
420
421         return (KERN_SUCCESS);
422 }
423
424 static int
425 __elfN(map_insert)(vm_map_t map, vm_object_t object, vm_ooffset_t offset,
426     vm_offset_t start, vm_offset_t end, vm_prot_t prot, int cow)
427 {
428         struct sf_buf *sf;
429         vm_offset_t off;
430         vm_size_t sz;
431         int error, rv;
432
433         if (start != trunc_page(start)) {
434                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset, start,
435                     round_page(start), prot);
436                 if (rv)
437                         return (rv);
438                 offset += round_page(start) - start;
439                 start = round_page(start);
440         }
441         if (end != round_page(end)) {
442                 rv = __elfN(map_partial)(map, object, offset +
443                     trunc_page(end) - start, trunc_page(end), end, prot);
444                 if (rv)
445                         return (rv);
446                 end = trunc_page(end);
447         }
448         if (end > start) {
449                 if (offset & PAGE_MASK) {
450                         /*
451                          * The mapping is not page aligned. This means we have
452                          * to copy the data. Sigh.
453                          */
454                         rv = vm_map_find(map, NULL, 0, &start, end - start, 0,
455                             VMFS_NO_SPACE, prot | VM_PROT_WRITE, VM_PROT_ALL,
456                             0);
457                         if (rv != KERN_SUCCESS)
458                                 return (rv);
459                         if (object == NULL)
460                                 return (KERN_SUCCESS);
461                         for (; start < end; start += sz) {
462                                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset);
463                                 if (sf == NULL)
464                                         return (KERN_FAILURE);
465                                 off = offset - trunc_page(offset);
466                                 sz = end - start;
467                                 if (sz > PAGE_SIZE - off)
468                                         sz = PAGE_SIZE - off;
469                                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
470                                     (caddr_t)start, sz);
471                                 vm_imgact_unmap_page(sf);
472                                 if (error != 0)
473                                         return (KERN_FAILURE);
474                                 offset += sz;
475                         }
476                         rv = KERN_SUCCESS;
477                 } else {
478                         vm_object_reference(object);
479                         vm_map_lock(map);
480                         rv = vm_map_insert(map, object, offset, start, end,
481                             prot, VM_PROT_ALL, cow);
482                         vm_map_unlock(map);
483                         if (rv != KERN_SUCCESS)
484                                 vm_object_deallocate(object);
485                 }
486                 return (rv);
487         } else {
488                 return (KERN_SUCCESS);
489         }
490 }
491
492 static int
493 __elfN(load_section)(struct image_params *imgp, vm_offset_t offset,
494     caddr_t vmaddr, size_t memsz, size_t filsz, vm_prot_t prot,
495     size_t pagesize)
496 {
497         struct sf_buf *sf;
498         size_t map_len;
499         vm_map_t map;
500         vm_object_t object;
501         vm_offset_t map_addr;
502         int error, rv, cow;
503         size_t copy_len;
504         vm_offset_t file_addr;
505
506         /*
507          * It's necessary to fail if the filsz + offset taken from the
508          * header is greater than the actual file pager object's size.
509          * If we were to allow this, then the vm_map_find() below would
510          * walk right off the end of the file object and into the ether.
511          *
512          * While I'm here, might as well check for something else that
513          * is invalid: filsz cannot be greater than memsz.
514          */
515         if ((off_t)filsz + offset > imgp->attr->va_size || filsz > memsz) {
516                 uprintf("elf_load_section: truncated ELF file\n");
517                 return (ENOEXEC);
518         }
519
520         object = imgp->object;
521         map = &imgp->proc->p_vmspace->vm_map;
522         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr, pagesize);
523         file_addr = trunc_page_ps(offset, pagesize);
524
525         /*
526          * We have two choices.  We can either clear the data in the last page
527          * of an oversized mapping, or we can start the anon mapping a page
528          * early and copy the initialized data into that first page.  We
529          * choose the second..
530          */
531         if (memsz > filsz)
532                 map_len = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
533         else
534                 map_len = round_page_ps(offset + filsz, pagesize) - file_addr;
535
536         if (map_len != 0) {
537                 /* cow flags: don't dump readonly sections in core */
538                 cow = MAP_COPY_ON_WRITE | MAP_PREFAULT |
539                     (prot & VM_PROT_WRITE ? 0 : MAP_DISABLE_COREDUMP);
540
541                 rv = __elfN(map_insert)(map,
542                                       object,
543                                       file_addr,        /* file offset */
544                                       map_addr,         /* virtual start */
545                                       map_addr + map_len,/* virtual end */
546                                       prot,
547                                       cow);
548                 if (rv != KERN_SUCCESS)
549                         return (EINVAL);
550
551                 /* we can stop now if we've covered it all */
552                 if (memsz == filsz) {
553                         return (0);
554                 }
555         }
556
557
558         /*
559          * We have to get the remaining bit of the file into the first part
560          * of the oversized map segment.  This is normally because the .data
561          * segment in the file is extended to provide bss.  It's a neat idea
562          * to try and save a page, but it's a pain in the behind to implement.
563          */
564         copy_len = (offset + filsz) - trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize);
565         map_addr = trunc_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + filsz, pagesize);
566         map_len = round_page_ps((vm_offset_t)vmaddr + memsz, pagesize) -
567             map_addr;
568
569         /* This had damn well better be true! */
570         if (map_len != 0) {
571                 rv = __elfN(map_insert)(map, NULL, 0, map_addr, map_addr +
572                     map_len, VM_PROT_ALL, 0);
573                 if (rv != KERN_SUCCESS) {
574                         return (EINVAL);
575                 }
576         }
577
578         if (copy_len != 0) {
579                 vm_offset_t off;
580
581                 sf = vm_imgact_map_page(object, offset + filsz);
582                 if (sf == NULL)
583                         return (EIO);
584
585                 /* send the page fragment to user space */
586                 off = trunc_page_ps(offset + filsz, pagesize) -
587                     trunc_page(offset + filsz);
588                 error = copyout((caddr_t)sf_buf_kva(sf) + off,
589                     (caddr_t)map_addr, copy_len);
590                 vm_imgact_unmap_page(sf);
591                 if (error) {
592                         return (error);
593                 }
594         }
595
596         /*
597          * set it to the specified protection.
598          * XXX had better undo the damage from pasting over the cracks here!
599          */
600         vm_map_protect(map, trunc_page(map_addr), round_page(map_addr +
601             map_len), prot, FALSE);
602
603         return (0);
604 }
605
606 /*
607  * Load the file "file" into memory.  It may be either a shared object
608  * or an executable.
609  *
610  * The "addr" reference parameter is in/out.  On entry, it specifies
611  * the address where a shared object should be loaded.  If the file is
612  * an executable, this value is ignored.  On exit, "addr" specifies
613  * where the file was actually loaded.
614  *
615  * The "entry" reference parameter is out only.  On exit, it specifies
616  * the entry point for the loaded file.
617  */
618 static int
619 __elfN(load_file)(struct proc *p, const char *file, u_long *addr,
620         u_long *entry, size_t pagesize)
621 {
622         struct {
623                 struct nameidata nd;
624                 struct vattr attr;
625                 struct image_params image_params;
626         } *tempdata;
627         const Elf_Ehdr *hdr = NULL;
628         const Elf_Phdr *phdr = NULL;
629         struct nameidata *nd;
630         struct vattr *attr;
631         struct image_params *imgp;
632         vm_prot_t prot;
633         u_long rbase;
634         u_long base_addr = 0;
635         int error, i, numsegs;
636
637 #ifdef CAPABILITY_MODE
638         /*
639          * XXXJA: This check can go away once we are sufficiently confident
640          * that the checks in namei() are correct.
641          */
642         if (IN_CAPABILITY_MODE(curthread))
643                 return (ECAPMODE);
644 #endif
645
646         tempdata = malloc(sizeof(*tempdata), M_TEMP, M_WAITOK);
647         nd = &tempdata->nd;
648         attr = &tempdata->attr;
649         imgp = &tempdata->image_params;
650
651         /*
652          * Initialize part of the common data
653          */
654         imgp->proc = p;
655         imgp->attr = attr;
656         imgp->firstpage = NULL;
657         imgp->image_header = NULL;
658         imgp->object = NULL;
659         imgp->execlabel = NULL;
660
661         NDINIT(nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW, UIO_SYSSPACE, file, curthread);
662         if ((error = namei(nd)) != 0) {
663                 nd->ni_vp = NULL;
664                 goto fail;
665         }
666         NDFREE(nd, NDF_ONLY_PNBUF);
667         imgp->vp = nd->ni_vp;
668
669         /*
670          * Check permissions, modes, uid, etc on the file, and "open" it.
671          */
672         error = exec_check_permissions(imgp);
673         if (error)
674                 goto fail;
675
676         error = exec_map_first_page(imgp);
677         if (error)
678                 goto fail;
679
680         /*
681          * Also make certain that the interpreter stays the same, so set
682          * its VV_TEXT flag, too.
683          */
684         VOP_SET_TEXT(nd->ni_vp);
685
686         imgp->object = nd->ni_vp->v_object;
687
688         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
689         if ((error = __elfN(check_header)(hdr)) != 0)
690                 goto fail;
691         if (hdr->e_type == ET_DYN)
692                 rbase = *addr;
693         else if (hdr->e_type == ET_EXEC)
694                 rbase = 0;
695         else {
696                 error = ENOEXEC;
697                 goto fail;
698         }
699
700         /* Only support headers that fit within first page for now      */
701         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
702             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
703                 error = ENOEXEC;
704                 goto fail;
705         }
706
707         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
708         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
709                 error = ENOEXEC;
710                 goto fail;
711         }
712
713         for (i = 0, numsegs = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
714                 if (phdr[i].p_type == PT_LOAD && phdr[i].p_memsz != 0) {
715                         /* Loadable segment */
716                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
717                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
718                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + rbase,
719                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot, pagesize);
720                         if (error != 0)
721                                 goto fail;
722                         /*
723                          * Establish the base address if this is the
724                          * first segment.
725                          */
726                         if (numsegs == 0)
727                                 base_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr +
728                                     rbase);
729                         numsegs++;
730                 }
731         }
732         *addr = base_addr;
733         *entry = (unsigned long)hdr->e_entry + rbase;
734
735 fail:
736         if (imgp->firstpage)
737                 exec_unmap_first_page(imgp);
738
739         if (nd->ni_vp)
740                 vput(nd->ni_vp);
741
742         free(tempdata, M_TEMP);
743
744         return (error);
745 }
746
747 static int
748 __CONCAT(exec_, __elfN(imgact))(struct image_params *imgp)
749 {
750         struct thread *td;
751         const Elf_Ehdr *hdr;
752         const Elf_Phdr *phdr;
753         Elf_Auxargs *elf_auxargs;
754         struct vmspace *vmspace;
755         const char *err_str, *newinterp;
756         char *interp, *interp_buf, *path;
757         Elf_Brandinfo *brand_info;
758         struct sysentvec *sv;
759         vm_prot_t prot;
760         u_long text_size, data_size, total_size, text_addr, data_addr;
761         u_long seg_size, seg_addr, addr, baddr, et_dyn_addr, entry, proghdr;
762         int32_t osrel;
763         int error, i, n, interp_name_len, have_interp;
764
765         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
766
767         /*
768          * Do we have a valid ELF header ?
769          *
770          * Only allow ET_EXEC & ET_DYN here, reject ET_DYN later
771          * if particular brand doesn't support it.
772          */
773         if (__elfN(check_header)(hdr) != 0 ||
774             (hdr->e_type != ET_EXEC && hdr->e_type != ET_DYN))
775                 return (-1);
776
777         /*
778          * From here on down, we return an errno, not -1, as we've
779          * detected an ELF file.
780          */
781
782         if ((hdr->e_phoff > PAGE_SIZE) ||
783             (u_int)hdr->e_phentsize * hdr->e_phnum > PAGE_SIZE - hdr->e_phoff) {
784                 /* Only support headers in first page for now */
785                 uprintf("Program headers not in the first page\n");
786                 return (ENOEXEC);
787         }
788         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff); 
789         if (!aligned(phdr, Elf_Addr)) {
790                 uprintf("Unaligned program headers\n");
791                 return (ENOEXEC);
792         }
793
794         n = error = 0;
795         baddr = 0;
796         osrel = 0;
797         text_size = data_size = total_size = text_addr = data_addr = 0;
798         entry = proghdr = 0;
799         interp_name_len = 0;
800         err_str = newinterp = NULL;
801         interp = interp_buf = NULL;
802         td = curthread;
803
804         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
805                 switch (phdr[i].p_type) {
806                 case PT_LOAD:
807                         if (n == 0)
808                                 baddr = phdr[i].p_vaddr;
809                         n++;
810                         break;
811                 case PT_INTERP:
812                         /* Path to interpreter */
813                         if (phdr[i].p_filesz > MAXPATHLEN) {
814                                 uprintf("Invalid PT_INTERP\n");
815                                 error = ENOEXEC;
816                                 goto ret;
817                         }
818                         if (interp != NULL) {
819                                 uprintf("Multiple PT_INTERP headers\n");
820                                 error = ENOEXEC;
821                                 goto ret;
822                         }
823                         interp_name_len = phdr[i].p_filesz;
824                         if (phdr[i].p_offset > PAGE_SIZE ||
825                             interp_name_len > PAGE_SIZE - phdr[i].p_offset) {
826                                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
827                                 interp_buf = malloc(interp_name_len + 1, M_TEMP,
828                                     M_WAITOK);
829                                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
830                                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, interp_buf,
831                                     interp_name_len, phdr[i].p_offset,
832                                     UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED, td->td_ucred,
833                                     NOCRED, NULL, td);
834                                 if (error != 0) {
835                                         uprintf("i/o error PT_INTERP\n");
836                                         goto ret;
837                                 }
838                                 interp_buf[interp_name_len] = '\0';
839                                 interp = interp_buf;
840                         } else {
841                                 interp = __DECONST(char *, imgp->image_header) +
842                                     phdr[i].p_offset;
843                         }
844                         break;
845                 case PT_GNU_STACK:
846                         if (__elfN(nxstack))
847                                 imgp->stack_prot =
848                                     __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
849                         imgp->stack_sz = phdr[i].p_memsz;
850                         break;
851                 }
852         }
853
854         brand_info = __elfN(get_brandinfo)(imgp, interp, interp_name_len,
855             &osrel);
856         if (brand_info == NULL) {
857                 uprintf("ELF binary type \"%u\" not known.\n",
858                     hdr->e_ident[EI_OSABI]);
859                 error = ENOEXEC;
860                 goto ret;
861         }
862         if (hdr->e_type == ET_DYN) {
863                 if ((brand_info->flags & BI_CAN_EXEC_DYN) == 0) {
864                         uprintf("Cannot execute shared object\n");
865                         error = ENOEXEC;
866                         goto ret;
867                 }
868                 /*
869                  * Honour the base load address from the dso if it is
870                  * non-zero for some reason.
871                  */
872                 if (baddr == 0)
873                         et_dyn_addr = ET_DYN_LOAD_ADDR;
874                 else
875                         et_dyn_addr = 0;
876         } else
877                 et_dyn_addr = 0;
878         sv = brand_info->sysvec;
879         if (interp != NULL && brand_info->interp_newpath != NULL)
880                 newinterp = brand_info->interp_newpath;
881
882         /*
883          * Avoid a possible deadlock if the current address space is destroyed
884          * and that address space maps the locked vnode.  In the common case,
885          * the locked vnode's v_usecount is decremented but remains greater
886          * than zero.  Consequently, the vnode lock is not needed by vrele().
887          * However, in cases where the vnode lock is external, such as nullfs,
888          * v_usecount may become zero.
889          *
890          * The VV_TEXT flag prevents modifications to the executable while
891          * the vnode is unlocked.
892          */
893         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
894
895         error = exec_new_vmspace(imgp, sv);
896         imgp->proc->p_sysent = sv;
897
898         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
899         if (error != 0)
900                 goto ret;
901
902         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
903                 switch (phdr[i].p_type) {
904                 case PT_LOAD:   /* Loadable segment */
905                         if (phdr[i].p_memsz == 0)
906                                 break;
907                         prot = __elfN(trans_prot)(phdr[i].p_flags);
908                         error = __elfN(load_section)(imgp, phdr[i].p_offset,
909                             (caddr_t)(uintptr_t)phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr,
910                             phdr[i].p_memsz, phdr[i].p_filesz, prot,
911                             sv->sv_pagesize);
912                         if (error != 0)
913                                 goto ret;
914
915                         /*
916                          * If this segment contains the program headers,
917                          * remember their virtual address for the AT_PHDR
918                          * aux entry. Static binaries don't usually include
919                          * a PT_PHDR entry.
920                          */
921                         if (phdr[i].p_offset == 0 &&
922                             hdr->e_phoff + hdr->e_phnum * hdr->e_phentsize
923                                 <= phdr[i].p_filesz)
924                                 proghdr = phdr[i].p_vaddr + hdr->e_phoff +
925                                     et_dyn_addr;
926
927                         seg_addr = trunc_page(phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr);
928                         seg_size = round_page(phdr[i].p_memsz +
929                             phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr - seg_addr);
930
931                         /*
932                          * Make the largest executable segment the official
933                          * text segment and all others data.
934                          *
935                          * Note that obreak() assumes that data_addr + 
936                          * data_size == end of data load area, and the ELF
937                          * file format expects segments to be sorted by
938                          * address.  If multiple data segments exist, the
939                          * last one will be used.
940                          */
941
942                         if (phdr[i].p_flags & PF_X && text_size < seg_size) {
943                                 text_size = seg_size;
944                                 text_addr = seg_addr;
945                         } else {
946                                 data_size = seg_size;
947                                 data_addr = seg_addr;
948                         }
949                         total_size += seg_size;
950                         break;
951                 case PT_PHDR:   /* Program header table info */
952                         proghdr = phdr[i].p_vaddr + et_dyn_addr;
953                         break;
954                 default:
955                         break;
956                 }
957         }
958         
959         if (data_addr == 0 && data_size == 0) {
960                 data_addr = text_addr;
961                 data_size = text_size;
962         }
963
964         entry = (u_long)hdr->e_entry + et_dyn_addr;
965
966         /*
967          * Check limits.  It should be safe to check the
968          * limits after loading the segments since we do
969          * not actually fault in all the segments pages.
970          */
971         PROC_LOCK(imgp->proc);
972         if (data_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_DATA))
973                 err_str = "Data segment size exceeds process limit";
974         else if (text_size > maxtsiz)
975                 err_str = "Text segment size exceeds system limit";
976         else if (total_size > lim_cur_proc(imgp->proc, RLIMIT_VMEM))
977                 err_str = "Total segment size exceeds process limit";
978         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_DATA, data_size) != 0)
979                 err_str = "Data segment size exceeds resource limit";
980         else if (racct_set(imgp->proc, RACCT_VMEM, total_size) != 0)
981                 err_str = "Total segment size exceeds resource limit";
982         if (err_str != NULL) {
983                 PROC_UNLOCK(imgp->proc);
984                 uprintf("%s\n", err_str);
985                 error = ENOMEM;
986                 goto ret;
987         }
988
989         vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
990         vmspace->vm_tsize = text_size >> PAGE_SHIFT;
991         vmspace->vm_taddr = (caddr_t)(uintptr_t)text_addr;
992         vmspace->vm_dsize = data_size >> PAGE_SHIFT;
993         vmspace->vm_daddr = (caddr_t)(uintptr_t)data_addr;
994
995         /*
996          * We load the dynamic linker where a userland call
997          * to mmap(0, ...) would put it.  The rationale behind this
998          * calculation is that it leaves room for the heap to grow to
999          * its maximum allowed size.
1000          */
1001         addr = round_page((vm_offset_t)vmspace->vm_daddr + lim_max(td,
1002             RLIMIT_DATA));
1003         PROC_UNLOCK(imgp->proc);
1004
1005         imgp->entry_addr = entry;
1006
1007         if (interp != NULL) {
1008                 have_interp = FALSE;
1009                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
1010                 if (brand_info->emul_path != NULL &&
1011                     brand_info->emul_path[0] != '\0') {
1012                         path = malloc(MAXPATHLEN, M_TEMP, M_WAITOK);
1013                         snprintf(path, MAXPATHLEN, "%s%s",
1014                             brand_info->emul_path, interp);
1015                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, path, &addr,
1016                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
1017                         free(path, M_TEMP);
1018                         if (error == 0)
1019                                 have_interp = TRUE;
1020                 }
1021                 if (!have_interp && newinterp != NULL &&
1022                     (brand_info->interp_path == NULL ||
1023                     strcmp(interp, brand_info->interp_path) == 0)) {
1024                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, newinterp, &addr,
1025                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
1026                         if (error == 0)
1027                                 have_interp = TRUE;
1028                 }
1029                 if (!have_interp) {
1030                         error = __elfN(load_file)(imgp->proc, interp, &addr,
1031                             &imgp->entry_addr, sv->sv_pagesize);
1032                 }
1033                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
1034                 if (error != 0) {
1035                         uprintf("ELF interpreter %s not found, error %d\n",
1036                             interp, error);
1037                         goto ret;
1038                 }
1039         } else
1040                 addr = et_dyn_addr;
1041
1042         /*
1043          * Construct auxargs table (used by the fixup routine)
1044          */
1045         elf_auxargs = malloc(sizeof(Elf_Auxargs), M_TEMP, M_WAITOK);
1046         elf_auxargs->execfd = -1;
1047         elf_auxargs->phdr = proghdr;
1048         elf_auxargs->phent = hdr->e_phentsize;
1049         elf_auxargs->phnum = hdr->e_phnum;
1050         elf_auxargs->pagesz = PAGE_SIZE;
1051         elf_auxargs->base = addr;
1052         elf_auxargs->flags = 0;
1053         elf_auxargs->entry = entry;
1054         elf_auxargs->hdr_eflags = hdr->e_flags;
1055
1056         imgp->auxargs = elf_auxargs;
1057         imgp->interpreted = 0;
1058         imgp->reloc_base = addr;
1059         imgp->proc->p_osrel = osrel;
1060
1061  ret:
1062         free(interp_buf, M_TEMP);
1063         return (error);
1064 }
1065
1066 #define suword __CONCAT(suword, __ELF_WORD_SIZE)
1067
1068 int
1069 __elfN(freebsd_fixup)(register_t **stack_base, struct image_params *imgp)
1070 {
1071         Elf_Auxargs *args = (Elf_Auxargs *)imgp->auxargs;
1072         Elf_Addr *base;
1073         Elf_Addr *pos;
1074
1075         base = (Elf_Addr *)*stack_base;
1076         pos = base + (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2);
1077
1078         if (args->execfd != -1)
1079                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECFD, args->execfd);
1080         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHDR, args->phdr);
1081         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHENT, args->phent);
1082         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PHNUM, args->phnum);
1083         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESZ, args->pagesz);
1084         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_FLAGS, args->flags);
1085         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_ENTRY, args->entry);
1086         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_BASE, args->base);
1087 #ifdef AT_EHDRFLAGS
1088         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EHDRFLAGS, args->hdr_eflags);
1089 #endif
1090         if (imgp->execpathp != 0)
1091                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_EXECPATH, imgp->execpathp);
1092         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_OSRELDATE,
1093             imgp->proc->p_ucred->cr_prison->pr_osreldate);
1094         if (imgp->canary != 0) {
1095                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARY, imgp->canary);
1096                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_CANARYLEN, imgp->canarylen);
1097         }
1098         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NCPUS, mp_ncpus);
1099         if (imgp->pagesizes != 0) {
1100                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZES, imgp->pagesizes);
1101                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_PAGESIZESLEN, imgp->pagesizeslen);
1102         }
1103         if (imgp->sysent->sv_timekeep_base != 0) {
1104                 AUXARGS_ENTRY(pos, AT_TIMEKEEP,
1105                     imgp->sysent->sv_timekeep_base);
1106         }
1107         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_STACKPROT, imgp->sysent->sv_shared_page_obj
1108             != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1109             imgp->sysent->sv_stackprot);
1110         AUXARGS_ENTRY(pos, AT_NULL, 0);
1111
1112         free(imgp->auxargs, M_TEMP);
1113         imgp->auxargs = NULL;
1114
1115         base--;
1116         suword(base, (long)imgp->args->argc);
1117         *stack_base = (register_t *)base;
1118         return (0);
1119 }
1120
1121 /*
1122  * Code for generating ELF core dumps.
1123  */
1124
1125 typedef void (*segment_callback)(vm_map_entry_t, void *);
1126
1127 /* Closure for cb_put_phdr(). */
1128 struct phdr_closure {
1129         Elf_Phdr *phdr;         /* Program header to fill in */
1130         Elf_Off offset;         /* Offset of segment in core file */
1131 };
1132
1133 /* Closure for cb_size_segment(). */
1134 struct sseg_closure {
1135         int count;              /* Count of writable segments. */
1136         size_t size;            /* Total size of all writable segments. */
1137 };
1138
1139 typedef void (*outfunc_t)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1140
1141 struct note_info {
1142         int             type;           /* Note type. */
1143         outfunc_t       outfunc;        /* Output function. */
1144         void            *outarg;        /* Argument for the output function. */
1145         size_t          outsize;        /* Output size. */
1146         TAILQ_ENTRY(note_info) link;    /* Link to the next note info. */
1147 };
1148
1149 TAILQ_HEAD(note_info_list, note_info);
1150
1151 /* Coredump output parameters. */
1152 struct coredump_params {
1153         off_t           offset;
1154         struct ucred    *active_cred;
1155         struct ucred    *file_cred;
1156         struct thread   *td;
1157         struct vnode    *vp;
1158         struct gzio_stream *gzs;
1159 };
1160
1161 static void cb_put_phdr(vm_map_entry_t, void *);
1162 static void cb_size_segment(vm_map_entry_t, void *);
1163 static int core_write(struct coredump_params *, void *, size_t, off_t,
1164     enum uio_seg);
1165 static void each_dumpable_segment(struct thread *, segment_callback, void *);
1166 static int __elfN(corehdr)(struct coredump_params *, int, void *, size_t,
1167     struct note_info_list *, size_t);
1168 static void __elfN(prepare_notes)(struct thread *, struct note_info_list *,
1169     size_t *);
1170 static void __elfN(puthdr)(struct thread *, void *, size_t, int, size_t);
1171 static void __elfN(putnote)(struct note_info *, struct sbuf *);
1172 static size_t register_note(struct note_info_list *, int, outfunc_t, void *);
1173 static int sbuf_drain_core_output(void *, const char *, int);
1174 static int sbuf_drain_count(void *arg, const char *data, int len);
1175
1176 static void __elfN(note_fpregset)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1177 static void __elfN(note_prpsinfo)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1178 static void __elfN(note_prstatus)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1179 static void __elfN(note_threadmd)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1180 static void __elfN(note_thrmisc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1181 static void __elfN(note_procstat_auxv)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1182 static void __elfN(note_procstat_proc)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1183 static void __elfN(note_procstat_psstrings)(void *, struct sbuf *, size_t *);
1184 static void note_procstat_files(void *, struct sbuf *, size_t *);
1185 static void note_procstat_groups(void *, struct sbuf *, size_t *);
1186 static void note_procstat_osrel(void *, struct sbuf *, size_t *);
1187 static void note_procstat_rlimit(void *, struct sbuf *, size_t *);
1188 static void note_procstat_umask(void *, struct sbuf *, size_t *);
1189 static void note_procstat_vmmap(void *, struct sbuf *, size_t *);
1190
1191 #ifdef GZIO
1192 extern int compress_user_cores_gzlevel;
1193
1194 /*
1195  * Write out a core segment to the compression stream.
1196  */
1197 static int
1198 compress_chunk(struct coredump_params *p, char *base, char *buf, u_int len)
1199 {
1200         u_int chunk_len;
1201         int error;
1202
1203         while (len > 0) {
1204                 chunk_len = MIN(len, CORE_BUF_SIZE);
1205                 copyin(base, buf, chunk_len);
1206                 error = gzio_write(p->gzs, buf, chunk_len);
1207                 if (error != 0)
1208                         break;
1209                 base += chunk_len;
1210                 len -= chunk_len;
1211         }
1212         return (error);
1213 }
1214
1215 static int
1216 core_gz_write(void *base, size_t len, off_t offset, void *arg)
1217 {
1218
1219         return (core_write((struct coredump_params *)arg, base, len, offset,
1220             UIO_SYSSPACE));
1221 }
1222 #endif /* GZIO */
1223
1224 static int
1225 core_write(struct coredump_params *p, void *base, size_t len, off_t offset,
1226     enum uio_seg seg)
1227 {
1228
1229         return (vn_rdwr_inchunks(UIO_WRITE, p->vp, base, len, offset,
1230             seg, IO_UNIT | IO_DIRECT | IO_RANGELOCKED,
1231             p->active_cred, p->file_cred, NULL, p->td));
1232 }
1233
1234 static int
1235 core_output(void *base, size_t len, off_t offset, struct coredump_params *p,
1236     void *tmpbuf)
1237 {
1238
1239 #ifdef GZIO
1240         if (p->gzs != NULL)
1241                 return (compress_chunk(p, base, tmpbuf, len));
1242 #endif
1243         return (core_write(p, base, len, offset, UIO_USERSPACE));
1244 }
1245
1246 /*
1247  * Drain into a core file.
1248  */
1249 static int
1250 sbuf_drain_core_output(void *arg, const char *data, int len)
1251 {
1252         struct coredump_params *p;
1253         int error, locked;
1254
1255         p = (struct coredump_params *)arg;
1256
1257         /*
1258          * Some kern_proc out routines that print to this sbuf may
1259          * call us with the process lock held. Draining with the
1260          * non-sleepable lock held is unsafe. The lock is needed for
1261          * those routines when dumping a live process. In our case we
1262          * can safely release the lock before draining and acquire
1263          * again after.
1264          */
1265         locked = PROC_LOCKED(p->td->td_proc);
1266         if (locked)
1267                 PROC_UNLOCK(p->td->td_proc);
1268 #ifdef GZIO
1269         if (p->gzs != NULL)
1270                 error = gzio_write(p->gzs, __DECONST(char *, data), len);
1271         else
1272 #endif
1273                 error = core_write(p, __DECONST(void *, data), len, p->offset,
1274                     UIO_SYSSPACE);
1275         if (locked)
1276                 PROC_LOCK(p->td->td_proc);
1277         if (error != 0)
1278                 return (-error);
1279         p->offset += len;
1280         return (len);
1281 }
1282
1283 /*
1284  * Drain into a counter.
1285  */
1286 static int
1287 sbuf_drain_count(void *arg, const char *data __unused, int len)
1288 {
1289         size_t *sizep;
1290
1291         sizep = (size_t *)arg;
1292         *sizep += len;
1293         return (len);
1294 }
1295
1296 int
1297 __elfN(coredump)(struct thread *td, struct vnode *vp, off_t limit, int flags)
1298 {
1299         struct ucred *cred = td->td_ucred;
1300         int error = 0;
1301         struct sseg_closure seginfo;
1302         struct note_info_list notelst;
1303         struct coredump_params params;
1304         struct note_info *ninfo;
1305         void *hdr, *tmpbuf;
1306         size_t hdrsize, notesz, coresize;
1307 #ifdef GZIO
1308         boolean_t compress;
1309
1310         compress = (flags & IMGACT_CORE_COMPRESS) != 0;
1311 #endif
1312         hdr = NULL;
1313         tmpbuf = NULL;
1314         TAILQ_INIT(&notelst);
1315
1316         /* Size the program segments. */
1317         seginfo.count = 0;
1318         seginfo.size = 0;
1319         each_dumpable_segment(td, cb_size_segment, &seginfo);
1320
1321         /*
1322          * Collect info about the core file header area.
1323          */
1324         hdrsize = sizeof(Elf_Ehdr) + sizeof(Elf_Phdr) * (1 + seginfo.count);
1325         if (seginfo.count + 1 >= PN_XNUM)
1326                 hdrsize += sizeof(Elf_Shdr);
1327         __elfN(prepare_notes)(td, &notelst, &notesz);
1328         coresize = round_page(hdrsize + notesz) + seginfo.size;
1329
1330         /* Set up core dump parameters. */
1331         params.offset = 0;
1332         params.active_cred = cred;
1333         params.file_cred = NOCRED;
1334         params.td = td;
1335         params.vp = vp;
1336         params.gzs = NULL;
1337
1338 #ifdef RACCT
1339         if (racct_enable) {
1340                 PROC_LOCK(td->td_proc);
1341                 error = racct_add(td->td_proc, RACCT_CORE, coresize);
1342                 PROC_UNLOCK(td->td_proc);
1343                 if (error != 0) {
1344                         error = EFAULT;
1345                         goto done;
1346                 }
1347         }
1348 #endif
1349         if (coresize >= limit) {
1350                 error = EFAULT;
1351                 goto done;
1352         }
1353
1354 #ifdef GZIO
1355         /* Create a compression stream if necessary. */
1356         if (compress) {
1357                 params.gzs = gzio_init(core_gz_write, GZIO_DEFLATE,
1358                     CORE_BUF_SIZE, compress_user_cores_gzlevel, &params);
1359                 if (params.gzs == NULL) {
1360                         error = EFAULT;
1361                         goto done;
1362                 }
1363                 tmpbuf = malloc(CORE_BUF_SIZE, M_TEMP, M_WAITOK | M_ZERO);
1364         }
1365 #endif
1366
1367         /*
1368          * Allocate memory for building the header, fill it up,
1369          * and write it out following the notes.
1370          */
1371         hdr = malloc(hdrsize, M_TEMP, M_WAITOK);
1372         error = __elfN(corehdr)(&params, seginfo.count, hdr, hdrsize, &notelst,
1373             notesz);
1374
1375         /* Write the contents of all of the writable segments. */
1376         if (error == 0) {
1377                 Elf_Phdr *php;
1378                 off_t offset;
1379                 int i;
1380
1381                 php = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + sizeof(Elf_Ehdr)) + 1;
1382                 offset = round_page(hdrsize + notesz);
1383                 for (i = 0; i < seginfo.count; i++) {
1384                         error = core_output((caddr_t)(uintptr_t)php->p_vaddr,
1385                             php->p_filesz, offset, &params, tmpbuf);
1386                         if (error != 0)
1387                                 break;
1388                         offset += php->p_filesz;
1389                         php++;
1390                 }
1391 #ifdef GZIO
1392                 if (error == 0 && compress)
1393                         error = gzio_flush(params.gzs);
1394 #endif
1395         }
1396         if (error) {
1397                 log(LOG_WARNING,
1398                     "Failed to write core file for process %s (error %d)\n",
1399                     curproc->p_comm, error);
1400         }
1401
1402 done:
1403 #ifdef GZIO
1404         if (compress) {
1405                 free(tmpbuf, M_TEMP);
1406                 if (params.gzs != NULL)
1407                         gzio_fini(params.gzs);
1408         }
1409 #endif
1410         while ((ninfo = TAILQ_FIRST(&notelst)) != NULL) {
1411                 TAILQ_REMOVE(&notelst, ninfo, link);
1412                 free(ninfo, M_TEMP);
1413         }
1414         if (hdr != NULL)
1415                 free(hdr, M_TEMP);
1416
1417         return (error);
1418 }
1419
1420 /*
1421  * A callback for each_dumpable_segment() to write out the segment's
1422  * program header entry.
1423  */
1424 static void
1425 cb_put_phdr(entry, closure)
1426         vm_map_entry_t entry;
1427         void *closure;
1428 {
1429         struct phdr_closure *phc = (struct phdr_closure *)closure;
1430         Elf_Phdr *phdr = phc->phdr;
1431
1432         phc->offset = round_page(phc->offset);
1433
1434         phdr->p_type = PT_LOAD;
1435         phdr->p_offset = phc->offset;
1436         phdr->p_vaddr = entry->start;
1437         phdr->p_paddr = 0;
1438         phdr->p_filesz = phdr->p_memsz = entry->end - entry->start;
1439         phdr->p_align = PAGE_SIZE;
1440         phdr->p_flags = __elfN(untrans_prot)(entry->protection);
1441
1442         phc->offset += phdr->p_filesz;
1443         phc->phdr++;
1444 }
1445
1446 /*
1447  * A callback for each_dumpable_segment() to gather information about
1448  * the number of segments and their total size.
1449  */
1450 static void
1451 cb_size_segment(vm_map_entry_t entry, void *closure)
1452 {
1453         struct sseg_closure *ssc = (struct sseg_closure *)closure;
1454
1455         ssc->count++;
1456         ssc->size += entry->end - entry->start;
1457 }
1458
1459 /*
1460  * For each writable segment in the process's memory map, call the given
1461  * function with a pointer to the map entry and some arbitrary
1462  * caller-supplied data.
1463  */
1464 static void
1465 each_dumpable_segment(struct thread *td, segment_callback func, void *closure)
1466 {
1467         struct proc *p = td->td_proc;
1468         vm_map_t map = &p->p_vmspace->vm_map;
1469         vm_map_entry_t entry;
1470         vm_object_t backing_object, object;
1471         boolean_t ignore_entry;
1472
1473         vm_map_lock_read(map);
1474         for (entry = map->header.next; entry != &map->header;
1475             entry = entry->next) {
1476                 /*
1477                  * Don't dump inaccessible mappings, deal with legacy
1478                  * coredump mode.
1479                  *
1480                  * Note that read-only segments related to the elf binary
1481                  * are marked MAP_ENTRY_NOCOREDUMP now so we no longer
1482                  * need to arbitrarily ignore such segments.
1483                  */
1484                 if (elf_legacy_coredump) {
1485                         if ((entry->protection & VM_PROT_RW) != VM_PROT_RW)
1486                                 continue;
1487                 } else {
1488                         if ((entry->protection & VM_PROT_ALL) == 0)
1489                                 continue;
1490                 }
1491
1492                 /*
1493                  * Dont include memory segment in the coredump if
1494                  * MAP_NOCORE is set in mmap(2) or MADV_NOCORE in
1495                  * madvise(2).  Do not dump submaps (i.e. parts of the
1496                  * kernel map).
1497                  */
1498                 if (entry->eflags & (MAP_ENTRY_NOCOREDUMP|MAP_ENTRY_IS_SUB_MAP))
1499                         continue;
1500
1501                 if ((object = entry->object.vm_object) == NULL)
1502                         continue;
1503
1504                 /* Ignore memory-mapped devices and such things. */
1505                 VM_OBJECT_RLOCK(object);
1506                 while ((backing_object = object->backing_object) != NULL) {
1507                         VM_OBJECT_RLOCK(backing_object);
1508                         VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1509                         object = backing_object;
1510                 }
1511                 ignore_entry = object->type != OBJT_DEFAULT &&
1512                     object->type != OBJT_SWAP && object->type != OBJT_VNODE &&
1513                     object->type != OBJT_PHYS;
1514                 VM_OBJECT_RUNLOCK(object);
1515                 if (ignore_entry)
1516                         continue;
1517
1518                 (*func)(entry, closure);
1519         }
1520         vm_map_unlock_read(map);
1521 }
1522
1523 /*
1524  * Write the core file header to the file, including padding up to
1525  * the page boundary.
1526  */
1527 static int
1528 __elfN(corehdr)(struct coredump_params *p, int numsegs, void *hdr,
1529     size_t hdrsize, struct note_info_list *notelst, size_t notesz)
1530 {
1531         struct note_info *ninfo;
1532         struct sbuf *sb;
1533         int error;
1534
1535         /* Fill in the header. */
1536         bzero(hdr, hdrsize);
1537         __elfN(puthdr)(p->td, hdr, hdrsize, numsegs, notesz);
1538
1539         sb = sbuf_new(NULL, NULL, CORE_BUF_SIZE, SBUF_FIXEDLEN);
1540         sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_core_output, p);
1541         sbuf_start_section(sb, NULL);
1542         sbuf_bcat(sb, hdr, hdrsize);
1543         TAILQ_FOREACH(ninfo, notelst, link)
1544             __elfN(putnote)(ninfo, sb);
1545         /* Align up to a page boundary for the program segments. */
1546         sbuf_end_section(sb, -1, PAGE_SIZE, 0);
1547         error = sbuf_finish(sb);
1548         sbuf_delete(sb);
1549
1550         return (error);
1551 }
1552
1553 static void
1554 __elfN(prepare_notes)(struct thread *td, struct note_info_list *list,
1555     size_t *sizep)
1556 {
1557         struct proc *p;
1558         struct thread *thr;
1559         size_t size;
1560
1561         p = td->td_proc;
1562         size = 0;
1563
1564         size += register_note(list, NT_PRPSINFO, __elfN(note_prpsinfo), p);
1565
1566         /*
1567          * To have the debugger select the right thread (LWP) as the initial
1568          * thread, we dump the state of the thread passed to us in td first.
1569          * This is the thread that causes the core dump and thus likely to
1570          * be the right thread one wants to have selected in the debugger.
1571          */
1572         thr = td;
1573         while (thr != NULL) {
1574                 size += register_note(list, NT_PRSTATUS,
1575                     __elfN(note_prstatus), thr);
1576                 size += register_note(list, NT_FPREGSET,
1577                     __elfN(note_fpregset), thr);
1578                 size += register_note(list, NT_THRMISC,
1579                     __elfN(note_thrmisc), thr);
1580                 size += register_note(list, -1,
1581                     __elfN(note_threadmd), thr);
1582
1583                 thr = (thr == td) ? TAILQ_FIRST(&p->p_threads) :
1584                     TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1585                 if (thr == td)
1586                         thr = TAILQ_NEXT(thr, td_plist);
1587         }
1588
1589         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PROC,
1590             __elfN(note_procstat_proc), p);
1591         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_FILES,
1592             note_procstat_files, p);
1593         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_VMMAP,
1594             note_procstat_vmmap, p);
1595         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_GROUPS,
1596             note_procstat_groups, p);
1597         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_UMASK,
1598             note_procstat_umask, p);
1599         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_RLIMIT,
1600             note_procstat_rlimit, p);
1601         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_OSREL,
1602             note_procstat_osrel, p);
1603         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_PSSTRINGS,
1604             __elfN(note_procstat_psstrings), p);
1605         size += register_note(list, NT_PROCSTAT_AUXV,
1606             __elfN(note_procstat_auxv), p);
1607
1608         *sizep = size;
1609 }
1610
1611 static void
1612 __elfN(puthdr)(struct thread *td, void *hdr, size_t hdrsize, int numsegs,
1613     size_t notesz)
1614 {
1615         Elf_Ehdr *ehdr;
1616         Elf_Phdr *phdr;
1617         Elf_Shdr *shdr;
1618         struct phdr_closure phc;
1619
1620         ehdr = (Elf_Ehdr *)hdr;
1621
1622         ehdr->e_ident[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1623         ehdr->e_ident[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1624         ehdr->e_ident[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1625         ehdr->e_ident[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1626         ehdr->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1627         ehdr->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1628         ehdr->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1629         ehdr->e_ident[EI_OSABI] = ELFOSABI_FREEBSD;
1630         ehdr->e_ident[EI_ABIVERSION] = 0;
1631         ehdr->e_ident[EI_PAD] = 0;
1632         ehdr->e_type = ET_CORE;
1633 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1634         ehdr->e_machine = ELF_ARCH32;
1635 #else
1636         ehdr->e_machine = ELF_ARCH;
1637 #endif
1638         ehdr->e_version = EV_CURRENT;
1639         ehdr->e_entry = 0;
1640         ehdr->e_phoff = sizeof(Elf_Ehdr);
1641         ehdr->e_flags = 0;
1642         ehdr->e_ehsize = sizeof(Elf_Ehdr);
1643         ehdr->e_phentsize = sizeof(Elf_Phdr);
1644         ehdr->e_shentsize = sizeof(Elf_Shdr);
1645         ehdr->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
1646         if (numsegs + 1 < PN_XNUM) {
1647                 ehdr->e_phnum = numsegs + 1;
1648                 ehdr->e_shnum = 0;
1649         } else {
1650                 ehdr->e_phnum = PN_XNUM;
1651                 ehdr->e_shnum = 1;
1652
1653                 ehdr->e_shoff = ehdr->e_phoff +
1654                     (numsegs + 1) * ehdr->e_phentsize;
1655                 KASSERT(ehdr->e_shoff == hdrsize - sizeof(Elf_Shdr),
1656                     ("e_shoff: %zu, hdrsize - shdr: %zu",
1657                      (size_t)ehdr->e_shoff, hdrsize - sizeof(Elf_Shdr)));
1658
1659                 shdr = (Elf_Shdr *)((char *)hdr + ehdr->e_shoff);
1660                 memset(shdr, 0, sizeof(*shdr));
1661                 /*
1662                  * A special first section is used to hold large segment and
1663                  * section counts.  This was proposed by Sun Microsystems in
1664                  * Solaris and has been adopted by Linux; the standard ELF
1665                  * tools are already familiar with the technique.
1666                  *
1667                  * See table 7-7 of the Solaris "Linker and Libraries Guide"
1668                  * (or 12-7 depending on the version of the document) for more
1669                  * details.
1670                  */
1671                 shdr->sh_type = SHT_NULL;
1672                 shdr->sh_size = ehdr->e_shnum;
1673                 shdr->sh_link = ehdr->e_shstrndx;
1674                 shdr->sh_info = numsegs + 1;
1675         }
1676
1677         /*
1678          * Fill in the program header entries.
1679          */
1680         phdr = (Elf_Phdr *)((char *)hdr + ehdr->e_phoff);
1681
1682         /* The note segement. */
1683         phdr->p_type = PT_NOTE;
1684         phdr->p_offset = hdrsize;
1685         phdr->p_vaddr = 0;
1686         phdr->p_paddr = 0;
1687         phdr->p_filesz = notesz;
1688         phdr->p_memsz = 0;
1689         phdr->p_flags = PF_R;
1690         phdr->p_align = ELF_NOTE_ROUNDSIZE;
1691         phdr++;
1692
1693         /* All the writable segments from the program. */
1694         phc.phdr = phdr;
1695         phc.offset = round_page(hdrsize + notesz);
1696         each_dumpable_segment(td, cb_put_phdr, &phc);
1697 }
1698
1699 static size_t
1700 register_note(struct note_info_list *list, int type, outfunc_t out, void *arg)
1701 {
1702         struct note_info *ninfo;
1703         size_t size, notesize;
1704
1705         size = 0;
1706         out(arg, NULL, &size);
1707         ninfo = malloc(sizeof(*ninfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1708         ninfo->type = type;
1709         ninfo->outfunc = out;
1710         ninfo->outarg = arg;
1711         ninfo->outsize = size;
1712         TAILQ_INSERT_TAIL(list, ninfo, link);
1713
1714         if (type == -1)
1715                 return (size);
1716
1717         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1718             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1719                                                 /* note name */
1720             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1721
1722         return (notesize);
1723 }
1724
1725 static size_t
1726 append_note_data(const void *src, void *dst, size_t len)
1727 {
1728         size_t padded_len;
1729
1730         padded_len = roundup2(len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1731         if (dst != NULL) {
1732                 bcopy(src, dst, len);
1733                 bzero((char *)dst + len, padded_len - len);
1734         }
1735         return (padded_len);
1736 }
1737
1738 size_t
1739 __elfN(populate_note)(int type, void *src, void *dst, size_t size, void **descp)
1740 {
1741         Elf_Note *note;
1742         char *buf;
1743         size_t notesize;
1744
1745         buf = dst;
1746         if (buf != NULL) {
1747                 note = (Elf_Note *)buf;
1748                 note->n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1749                 note->n_descsz = size;
1750                 note->n_type = type;
1751                 buf += sizeof(*note);
1752                 buf += append_note_data(FREEBSD_ABI_VENDOR, buf,
1753                     sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1754                 append_note_data(src, buf, size);
1755                 if (descp != NULL)
1756                         *descp = buf;
1757         }
1758
1759         notesize = sizeof(Elf_Note) +           /* note header */
1760             roundup2(sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR), ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
1761                                                 /* note name */
1762             roundup2(size, ELF_NOTE_ROUNDSIZE); /* note description */
1763
1764         return (notesize);
1765 }
1766
1767 static void
1768 __elfN(putnote)(struct note_info *ninfo, struct sbuf *sb)
1769 {
1770         Elf_Note note;
1771         ssize_t old_len, sect_len;
1772         size_t new_len, descsz, i;
1773
1774         if (ninfo->type == -1) {
1775                 ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1776                 return;
1777         }
1778
1779         note.n_namesz = sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR);
1780         note.n_descsz = ninfo->outsize;
1781         note.n_type = ninfo->type;
1782
1783         sbuf_bcat(sb, &note, sizeof(note));
1784         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1785         sbuf_bcat(sb, FREEBSD_ABI_VENDOR, sizeof(FREEBSD_ABI_VENDOR));
1786         sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1787         if (note.n_descsz == 0)
1788                 return;
1789         sbuf_start_section(sb, &old_len);
1790         ninfo->outfunc(ninfo->outarg, sb, &ninfo->outsize);
1791         sect_len = sbuf_end_section(sb, old_len, ELF_NOTE_ROUNDSIZE, 0);
1792         if (sect_len < 0)
1793                 return;
1794
1795         new_len = (size_t)sect_len;
1796         descsz = roundup(note.n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE);
1797         if (new_len < descsz) {
1798                 /*
1799                  * It is expected that individual note emitters will correctly
1800                  * predict their expected output size and fill up to that size
1801                  * themselves, padding in a format-specific way if needed.
1802                  * However, in case they don't, just do it here with zeros.
1803                  */
1804                 for (i = 0; i < descsz - new_len; i++)
1805                         sbuf_putc(sb, 0);
1806         } else if (new_len > descsz) {
1807                 /*
1808                  * We can't always truncate sb -- we may have drained some
1809                  * of it already.
1810                  */
1811                 KASSERT(new_len == descsz, ("%s: Note type %u changed as we "
1812                     "read it (%zu > %zu).  Since it is longer than "
1813                     "expected, this coredump's notes are corrupt.  THIS "
1814                     "IS A BUG in the note_procstat routine for type %u.\n",
1815                     __func__, (unsigned)note.n_type, new_len, descsz,
1816                     (unsigned)note.n_type));
1817         }
1818 }
1819
1820 /*
1821  * Miscellaneous note out functions.
1822  */
1823
1824 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1825 #include <compat/freebsd32/freebsd32.h>
1826
1827 typedef struct prstatus32 elf_prstatus_t;
1828 typedef struct prpsinfo32 elf_prpsinfo_t;
1829 typedef struct fpreg32 elf_prfpregset_t;
1830 typedef struct fpreg32 elf_fpregset_t;
1831 typedef struct reg32 elf_gregset_t;
1832 typedef struct thrmisc32 elf_thrmisc_t;
1833 #define ELF_KERN_PROC_MASK      KERN_PROC_MASK32
1834 typedef struct kinfo_proc32 elf_kinfo_proc_t;
1835 typedef uint32_t elf_ps_strings_t;
1836 #else
1837 typedef prstatus_t elf_prstatus_t;
1838 typedef prpsinfo_t elf_prpsinfo_t;
1839 typedef prfpregset_t elf_prfpregset_t;
1840 typedef prfpregset_t elf_fpregset_t;
1841 typedef gregset_t elf_gregset_t;
1842 typedef thrmisc_t elf_thrmisc_t;
1843 #define ELF_KERN_PROC_MASK      0
1844 typedef struct kinfo_proc elf_kinfo_proc_t;
1845 typedef vm_offset_t elf_ps_strings_t;
1846 #endif
1847
1848 static void
1849 __elfN(note_prpsinfo)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1850 {
1851         struct sbuf sbarg;
1852         size_t len;
1853         char *cp, *end;
1854         struct proc *p;
1855         elf_prpsinfo_t *psinfo;
1856         int error;
1857
1858         p = (struct proc *)arg;
1859         if (sb != NULL) {
1860                 KASSERT(*sizep == sizeof(*psinfo), ("invalid size"));
1861                 psinfo = malloc(sizeof(*psinfo), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1862                 psinfo->pr_version = PRPSINFO_VERSION;
1863                 psinfo->pr_psinfosz = sizeof(elf_prpsinfo_t);
1864                 strlcpy(psinfo->pr_fname, p->p_comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1865                 PROC_LOCK(p);
1866                 if (p->p_args != NULL) {
1867                         len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
1868                         if (len > p->p_args->ar_length)
1869                                 len = p->p_args->ar_length;
1870                         memcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_args->ar_args, len);
1871                         PROC_UNLOCK(p);
1872                         error = 0;
1873                 } else {
1874                         _PHOLD(p);
1875                         PROC_UNLOCK(p);
1876                         sbuf_new(&sbarg, psinfo->pr_psargs,
1877                             sizeof(psinfo->pr_psargs), SBUF_FIXEDLEN);
1878                         error = proc_getargv(curthread, p, &sbarg);
1879                         PRELE(p);
1880                         if (sbuf_finish(&sbarg) == 0)
1881                                 len = sbuf_len(&sbarg) - 1;
1882                         else
1883                                 len = sizeof(psinfo->pr_psargs) - 1;
1884                         sbuf_delete(&sbarg);
1885                 }
1886                 if (error || len == 0)
1887                         strlcpy(psinfo->pr_psargs, p->p_comm,
1888                             sizeof(psinfo->pr_psargs));
1889                 else {
1890                         KASSERT(len < sizeof(psinfo->pr_psargs),
1891                             ("len is too long: %zu vs %zu", len,
1892                             sizeof(psinfo->pr_psargs)));
1893                         cp = psinfo->pr_psargs;
1894                         end = cp + len - 1;
1895                         for (;;) {
1896                                 cp = memchr(cp, '\0', end - cp);
1897                                 if (cp == NULL)
1898                                         break;
1899                                 *cp = ' ';
1900                         }
1901                 }
1902                 psinfo->pr_pid = p->p_pid;
1903                 sbuf_bcat(sb, psinfo, sizeof(*psinfo));
1904                 free(psinfo, M_TEMP);
1905         }
1906         *sizep = sizeof(*psinfo);
1907 }
1908
1909 static void
1910 __elfN(note_prstatus)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1911 {
1912         struct thread *td;
1913         elf_prstatus_t *status;
1914
1915         td = (struct thread *)arg;
1916         if (sb != NULL) {
1917                 KASSERT(*sizep == sizeof(*status), ("invalid size"));
1918                 status = malloc(sizeof(*status), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1919                 status->pr_version = PRSTATUS_VERSION;
1920                 status->pr_statussz = sizeof(elf_prstatus_t);
1921                 status->pr_gregsetsz = sizeof(elf_gregset_t);
1922                 status->pr_fpregsetsz = sizeof(elf_fpregset_t);
1923                 status->pr_osreldate = osreldate;
1924                 status->pr_cursig = td->td_proc->p_sig;
1925                 status->pr_pid = td->td_tid;
1926 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1927                 fill_regs32(td, &status->pr_reg);
1928 #else
1929                 fill_regs(td, &status->pr_reg);
1930 #endif
1931                 sbuf_bcat(sb, status, sizeof(*status));
1932                 free(status, M_TEMP);
1933         }
1934         *sizep = sizeof(*status);
1935 }
1936
1937 static void
1938 __elfN(note_fpregset)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1939 {
1940         struct thread *td;
1941         elf_prfpregset_t *fpregset;
1942
1943         td = (struct thread *)arg;
1944         if (sb != NULL) {
1945                 KASSERT(*sizep == sizeof(*fpregset), ("invalid size"));
1946                 fpregset = malloc(sizeof(*fpregset), M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1947 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
1948                 fill_fpregs32(td, fpregset);
1949 #else
1950                 fill_fpregs(td, fpregset);
1951 #endif
1952                 sbuf_bcat(sb, fpregset, sizeof(*fpregset));
1953                 free(fpregset, M_TEMP);
1954         }
1955         *sizep = sizeof(*fpregset);
1956 }
1957
1958 static void
1959 __elfN(note_thrmisc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1960 {
1961         struct thread *td;
1962         elf_thrmisc_t thrmisc;
1963
1964         td = (struct thread *)arg;
1965         if (sb != NULL) {
1966                 KASSERT(*sizep == sizeof(thrmisc), ("invalid size"));
1967                 bzero(&thrmisc._pad, sizeof(thrmisc._pad));
1968                 strcpy(thrmisc.pr_tname, td->td_name);
1969                 sbuf_bcat(sb, &thrmisc, sizeof(thrmisc));
1970         }
1971         *sizep = sizeof(thrmisc);
1972 }
1973
1974 /*
1975  * Allow for MD specific notes, as well as any MD
1976  * specific preparations for writing MI notes.
1977  */
1978 static void
1979 __elfN(note_threadmd)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
1980 {
1981         struct thread *td;
1982         void *buf;
1983         size_t size;
1984
1985         td = (struct thread *)arg;
1986         size = *sizep;
1987         if (size != 0 && sb != NULL)
1988                 buf = malloc(size, M_TEMP, M_ZERO | M_WAITOK);
1989         else
1990                 buf = NULL;
1991         size = 0;
1992         __elfN(dump_thread)(td, buf, &size);
1993         KASSERT(sb == NULL || *sizep == size, ("invalid size"));
1994         if (size != 0 && sb != NULL)
1995                 sbuf_bcat(sb, buf, size);
1996         free(buf, M_TEMP);
1997         *sizep = size;
1998 }
1999
2000 #ifdef KINFO_PROC_SIZE
2001 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_proc) == KINFO_PROC_SIZE);
2002 #endif
2003
2004 static void
2005 __elfN(note_procstat_proc)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2006 {
2007         struct proc *p;
2008         size_t size;
2009         int structsize;
2010
2011         p = (struct proc *)arg;
2012         size = sizeof(structsize) + p->p_numthreads *
2013             sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2014
2015         if (sb != NULL) {
2016                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2017                 structsize = sizeof(elf_kinfo_proc_t);
2018                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2019                 sx_slock(&proctree_lock);
2020                 PROC_LOCK(p);
2021                 kern_proc_out(p, sb, ELF_KERN_PROC_MASK);
2022                 sx_sunlock(&proctree_lock);
2023         }
2024         *sizep = size;
2025 }
2026
2027 #ifdef KINFO_FILE_SIZE
2028 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_file) == KINFO_FILE_SIZE);
2029 #endif
2030
2031 static void
2032 note_procstat_files(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2033 {
2034         struct proc *p;
2035         size_t size, sect_sz, i;
2036         ssize_t start_len, sect_len;
2037         int structsize, filedesc_flags;
2038
2039         if (coredump_pack_fileinfo)
2040                 filedesc_flags = KERN_FILEDESC_PACK_KINFO;
2041         else
2042                 filedesc_flags = 0;
2043
2044         p = (struct proc *)arg;
2045         structsize = sizeof(struct kinfo_file);
2046         if (sb == NULL) {
2047                 size = 0;
2048                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2049                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2050                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2051                 PROC_LOCK(p);
2052                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, -1, filedesc_flags);
2053                 sbuf_finish(sb);
2054                 sbuf_delete(sb);
2055                 *sizep = size;
2056         } else {
2057                 sbuf_start_section(sb, &start_len);
2058
2059                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2060                 PROC_LOCK(p);
2061                 kern_proc_filedesc_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2062                     filedesc_flags);
2063
2064                 sect_len = sbuf_end_section(sb, start_len, 0, 0);
2065                 if (sect_len < 0)
2066                         return;
2067                 sect_sz = sect_len;
2068
2069                 KASSERT(sect_sz <= *sizep,
2070                     ("kern_proc_filedesc_out did not respect maxlen; "
2071                      "requested %zu, got %zu", *sizep - sizeof(structsize),
2072                      sect_sz - sizeof(structsize)));
2073
2074                 for (i = 0; i < *sizep - sect_sz && sb->s_error == 0; i++)
2075                         sbuf_putc(sb, 0);
2076         }
2077 }
2078
2079 #ifdef KINFO_VMENTRY_SIZE
2080 CTASSERT(sizeof(struct kinfo_vmentry) == KINFO_VMENTRY_SIZE);
2081 #endif
2082
2083 static void
2084 note_procstat_vmmap(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2085 {
2086         struct proc *p;
2087         size_t size;
2088         int structsize, vmmap_flags;
2089
2090         if (coredump_pack_vmmapinfo)
2091                 vmmap_flags = KERN_VMMAP_PACK_KINFO;
2092         else
2093                 vmmap_flags = 0;
2094
2095         p = (struct proc *)arg;
2096         structsize = sizeof(struct kinfo_vmentry);
2097         if (sb == NULL) {
2098                 size = 0;
2099                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2100                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2101                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2102                 PROC_LOCK(p);
2103                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, -1, vmmap_flags);
2104                 sbuf_finish(sb);
2105                 sbuf_delete(sb);
2106                 *sizep = size;
2107         } else {
2108                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2109                 PROC_LOCK(p);
2110                 kern_proc_vmmap_out(p, sb, *sizep - sizeof(structsize),
2111                     vmmap_flags);
2112         }
2113 }
2114
2115 static void
2116 note_procstat_groups(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2117 {
2118         struct proc *p;
2119         size_t size;
2120         int structsize;
2121
2122         p = (struct proc *)arg;
2123         size = sizeof(structsize) + p->p_ucred->cr_ngroups * sizeof(gid_t);
2124         if (sb != NULL) {
2125                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2126                 structsize = sizeof(gid_t);
2127                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2128                 sbuf_bcat(sb, p->p_ucred->cr_groups, p->p_ucred->cr_ngroups *
2129                     sizeof(gid_t));
2130         }
2131         *sizep = size;
2132 }
2133
2134 static void
2135 note_procstat_umask(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2136 {
2137         struct proc *p;
2138         size_t size;
2139         int structsize;
2140
2141         p = (struct proc *)arg;
2142         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2143         if (sb != NULL) {
2144                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2145                 structsize = sizeof(p->p_fd->fd_cmask);
2146                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2147                 sbuf_bcat(sb, &p->p_fd->fd_cmask, sizeof(p->p_fd->fd_cmask));
2148         }
2149         *sizep = size;
2150 }
2151
2152 static void
2153 note_procstat_rlimit(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2154 {
2155         struct proc *p;
2156         struct rlimit rlim[RLIM_NLIMITS];
2157         size_t size;
2158         int structsize, i;
2159
2160         p = (struct proc *)arg;
2161         size = sizeof(structsize) + sizeof(rlim);
2162         if (sb != NULL) {
2163                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2164                 structsize = sizeof(rlim);
2165                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2166                 PROC_LOCK(p);
2167                 for (i = 0; i < RLIM_NLIMITS; i++)
2168                         lim_rlimit_proc(p, i, &rlim[i]);
2169                 PROC_UNLOCK(p);
2170                 sbuf_bcat(sb, rlim, sizeof(rlim));
2171         }
2172         *sizep = size;
2173 }
2174
2175 static void
2176 note_procstat_osrel(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2177 {
2178         struct proc *p;
2179         size_t size;
2180         int structsize;
2181
2182         p = (struct proc *)arg;
2183         size = sizeof(structsize) + sizeof(p->p_osrel);
2184         if (sb != NULL) {
2185                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2186                 structsize = sizeof(p->p_osrel);
2187                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2188                 sbuf_bcat(sb, &p->p_osrel, sizeof(p->p_osrel));
2189         }
2190         *sizep = size;
2191 }
2192
2193 static void
2194 __elfN(note_procstat_psstrings)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2195 {
2196         struct proc *p;
2197         elf_ps_strings_t ps_strings;
2198         size_t size;
2199         int structsize;
2200
2201         p = (struct proc *)arg;
2202         size = sizeof(structsize) + sizeof(ps_strings);
2203         if (sb != NULL) {
2204                 KASSERT(*sizep == size, ("invalid size"));
2205                 structsize = sizeof(ps_strings);
2206 #if defined(COMPAT_FREEBSD32) && __ELF_WORD_SIZE == 32
2207                 ps_strings = PTROUT(p->p_sysent->sv_psstrings);
2208 #else
2209                 ps_strings = p->p_sysent->sv_psstrings;
2210 #endif
2211                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2212                 sbuf_bcat(sb, &ps_strings, sizeof(ps_strings));
2213         }
2214         *sizep = size;
2215 }
2216
2217 static void
2218 __elfN(note_procstat_auxv)(void *arg, struct sbuf *sb, size_t *sizep)
2219 {
2220         struct proc *p;
2221         size_t size;
2222         int structsize;
2223
2224         p = (struct proc *)arg;
2225         if (sb == NULL) {
2226                 size = 0;
2227                 sb = sbuf_new(NULL, NULL, 128, SBUF_FIXEDLEN);
2228                 sbuf_set_drain(sb, sbuf_drain_count, &size);
2229                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2230                 PHOLD(p);
2231                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2232                 PRELE(p);
2233                 sbuf_finish(sb);
2234                 sbuf_delete(sb);
2235                 *sizep = size;
2236         } else {
2237                 structsize = sizeof(Elf_Auxinfo);
2238                 sbuf_bcat(sb, &structsize, sizeof(structsize));
2239                 PHOLD(p);
2240                 proc_getauxv(curthread, p, sb);
2241                 PRELE(p);
2242         }
2243 }
2244
2245 static boolean_t
2246 __elfN(parse_notes)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2247     int32_t *osrel, const Elf_Phdr *pnote)
2248 {
2249         const Elf_Note *note, *note0, *note_end;
2250         const char *note_name;
2251         char *buf;
2252         int i, error;
2253         boolean_t res;
2254
2255         /* We need some limit, might as well use PAGE_SIZE. */
2256         if (pnote == NULL || pnote->p_filesz > PAGE_SIZE)
2257                 return (FALSE);
2258         ASSERT_VOP_LOCKED(imgp->vp, "parse_notes");
2259         if (pnote->p_offset > PAGE_SIZE ||
2260             pnote->p_filesz > PAGE_SIZE - pnote->p_offset) {
2261                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
2262                 buf = malloc(pnote->p_filesz, M_TEMP, M_WAITOK);
2263                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
2264                 error = vn_rdwr(UIO_READ, imgp->vp, buf, pnote->p_filesz,
2265                     pnote->p_offset, UIO_SYSSPACE, IO_NODELOCKED,
2266                     curthread->td_ucred, NOCRED, NULL, curthread);
2267                 if (error != 0) {
2268                         uprintf("i/o error PT_NOTE\n");
2269                         res = FALSE;
2270                         goto ret;
2271                 }
2272                 note = note0 = (const Elf_Note *)buf;
2273                 note_end = (const Elf_Note *)(buf + pnote->p_filesz);
2274         } else {
2275                 note = note0 = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2276                     pnote->p_offset);
2277                 note_end = (const Elf_Note *)(imgp->image_header +
2278                     pnote->p_offset + pnote->p_filesz);
2279                 buf = NULL;
2280         }
2281         for (i = 0; i < 100 && note >= note0 && note < note_end; i++) {
2282                 if (!aligned(note, Elf32_Addr) || (const char *)note_end -
2283                     (const char *)note < sizeof(Elf_Note)) {
2284                         res = FALSE;
2285                         goto ret;
2286                 }
2287                 if (note->n_namesz != checknote->hdr.n_namesz ||
2288                     note->n_descsz != checknote->hdr.n_descsz ||
2289                     note->n_type != checknote->hdr.n_type)
2290                         goto nextnote;
2291                 note_name = (const char *)(note + 1);
2292                 if (note_name + checknote->hdr.n_namesz >=
2293                     (const char *)note_end || strncmp(checknote->vendor,
2294                     note_name, checknote->hdr.n_namesz) != 0)
2295                         goto nextnote;
2296
2297                 /*
2298                  * Fetch the osreldate for binary
2299                  * from the ELF OSABI-note if necessary.
2300                  */
2301                 if ((checknote->flags & BN_TRANSLATE_OSREL) != 0 &&
2302                     checknote->trans_osrel != NULL) {
2303                         res = checknote->trans_osrel(note, osrel);
2304                         goto ret;
2305                 }
2306                 res = TRUE;
2307                 goto ret;
2308 nextnote:
2309                 note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
2310                     roundup2(note->n_namesz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE) +
2311                     roundup2(note->n_descsz, ELF_NOTE_ROUNDSIZE));
2312         }
2313         res = FALSE;
2314 ret:
2315         free(buf, M_TEMP);
2316         return (res);
2317 }
2318
2319 /*
2320  * Try to find the appropriate ABI-note section for checknote,
2321  * fetch the osreldate for binary from the ELF OSABI-note. Only the
2322  * first page of the image is searched, the same as for headers.
2323  */
2324 static boolean_t
2325 __elfN(check_note)(struct image_params *imgp, Elf_Brandnote *checknote,
2326     int32_t *osrel)
2327 {
2328         const Elf_Phdr *phdr;
2329         const Elf_Ehdr *hdr;
2330         int i;
2331
2332         hdr = (const Elf_Ehdr *)imgp->image_header;
2333         phdr = (const Elf_Phdr *)(imgp->image_header + hdr->e_phoff);
2334
2335         for (i = 0; i < hdr->e_phnum; i++) {
2336                 if (phdr[i].p_type == PT_NOTE &&
2337                     __elfN(parse_notes)(imgp, checknote, osrel, &phdr[i]))
2338                         return (TRUE);
2339         }
2340         return (FALSE);
2341
2342 }
2343
2344 /*
2345  * Tell kern_execve.c about it, with a little help from the linker.
2346  */
2347 static struct execsw __elfN(execsw) = {
2348         __CONCAT(exec_, __elfN(imgact)),
2349         __XSTRING(__CONCAT(ELF, __ELF_WORD_SIZE))
2350 };
2351 EXEC_SET(__CONCAT(elf, __ELF_WORD_SIZE), __elfN(execsw));
2352
2353 static vm_prot_t
2354 __elfN(trans_prot)(Elf_Word flags)
2355 {
2356         vm_prot_t prot;
2357
2358         prot = 0;
2359         if (flags & PF_X)
2360                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2361         if (flags & PF_W)
2362                 prot |= VM_PROT_WRITE;
2363         if (flags & PF_R)
2364                 prot |= VM_PROT_READ;
2365 #if __ELF_WORD_SIZE == 32
2366 #if defined(__amd64__)
2367         if (i386_read_exec && (flags & PF_R))
2368                 prot |= VM_PROT_EXECUTE;
2369 #endif
2370 #endif
2371         return (prot);
2372 }
2373
2374 static Elf_Word
2375 __elfN(untrans_prot)(vm_prot_t prot)
2376 {
2377         Elf_Word flags;
2378
2379         flags = 0;
2380         if (prot & VM_PROT_EXECUTE)
2381                 flags |= PF_X;
2382         if (prot & VM_PROT_READ)
2383                 flags |= PF_R;
2384         if (prot & VM_PROT_WRITE)
2385                 flags |= PF_W;
2386         return (flags);
2387 }