]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exec.c
clockcalib: Fix an overflow bug
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exec.c
1 /*-
2  * SPDX-License-Identifier: BSD-2-Clause-FreeBSD
3  *
4  * Copyright (c) 1993, David Greenman
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  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
13  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
14  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
15  *
16  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
17  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
18  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
19  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
20  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
21  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
22  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
23  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
24  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
25  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
26  * SUCH DAMAGE.
27  */
28
29 #include <sys/cdefs.h>
30 __FBSDID("$FreeBSD$");
31
32 #include "opt_capsicum.h"
33 #include "opt_hwpmc_hooks.h"
34 #include "opt_ktrace.h"
35 #include "opt_vm.h"
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/systm.h>
39 #include <sys/acct.h>
40 #include <sys/asan.h>
41 #include <sys/capsicum.h>
42 #include <sys/eventhandler.h>
43 #include <sys/exec.h>
44 #include <sys/fcntl.h>
45 #include <sys/filedesc.h>
46 #include <sys/imgact.h>
47 #include <sys/imgact_elf.h>
48 #include <sys/kernel.h>
49 #include <sys/lock.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/mman.h>
52 #include <sys/mount.h>
53 #include <sys/mutex.h>
54 #include <sys/namei.h>
55 #include <sys/priv.h>
56 #include <sys/proc.h>
57 #include <sys/ptrace.h>
58 #include <sys/resourcevar.h>
59 #include <sys/rwlock.h>
60 #include <sys/sched.h>
61 #include <sys/sdt.h>
62 #include <sys/sf_buf.h>
63 #include <sys/shm.h>
64 #include <sys/signalvar.h>
65 #include <sys/smp.h>
66 #include <sys/stat.h>
67 #include <sys/syscallsubr.h>
68 #include <sys/sysctl.h>
69 #include <sys/sysent.h>
70 #include <sys/sysproto.h>
71 #include <sys/timers.h>
72 #include <sys/umtx.h>
73 #include <sys/vnode.h>
74 #include <sys/wait.h>
75 #ifdef KTRACE
76 #include <sys/ktrace.h>
77 #endif
78
79 #include <vm/vm.h>
80 #include <vm/vm_param.h>
81 #include <vm/pmap.h>
82 #include <vm/vm_page.h>
83 #include <vm/vm_map.h>
84 #include <vm/vm_kern.h>
85 #include <vm/vm_extern.h>
86 #include <vm/vm_object.h>
87 #include <vm/vm_pager.h>
88
89 #ifdef  HWPMC_HOOKS
90 #include <sys/pmckern.h>
91 #endif
92
93 #include <machine/reg.h>
94
95 #include <security/audit/audit.h>
96 #include <security/mac/mac_framework.h>
97
98 #ifdef KDTRACE_HOOKS
99 #include <sys/dtrace_bsd.h>
100 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exec;
101 #endif
102
103 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
104 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exec, "char *");
105 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exec__failure, "int");
106 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, , , exec__success, "char *");
107
108 MALLOC_DEFINE(M_PARGS, "proc-args", "Process arguments");
109
110 int coredump_pack_fileinfo = 1;
111 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, coredump_pack_fileinfo, CTLFLAG_RWTUN,
112     &coredump_pack_fileinfo, 0,
113     "Enable file path packing in 'procstat -f' coredump notes");
114
115 int coredump_pack_vmmapinfo = 1;
116 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, coredump_pack_vmmapinfo, CTLFLAG_RWTUN,
117     &coredump_pack_vmmapinfo, 0,
118     "Enable file path packing in 'procstat -v' coredump notes");
119
120 static int sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
121 static int sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
122 static int sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
123 static int do_execve(struct thread *td, struct image_args *args,
124     struct mac *mac_p, struct vmspace *oldvmspace);
125
126 /* XXX This should be vm_size_t. */
127 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_PS_STRINGS, ps_strings, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD|
128     CTLFLAG_CAPRD|CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0, sysctl_kern_ps_strings, "LU",
129     "Location of process' ps_strings structure");
130
131 /* XXX This should be vm_size_t. */
132 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_USRSTACK, usrstack, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD|
133     CTLFLAG_CAPRD|CTLFLAG_MPSAFE, NULL, 0, sysctl_kern_usrstack, "LU",
134     "Top of process stack");
135
136 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, stackprot, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD|CTLFLAG_MPSAFE,
137     NULL, 0, sysctl_kern_stackprot, "I",
138     "Stack memory permissions");
139
140 u_long ps_arg_cache_limit = PAGE_SIZE / 16;
141 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, ps_arg_cache_limit, CTLFLAG_RW, 
142     &ps_arg_cache_limit, 0,
143     "Process' command line characters cache limit");
144
145 static int disallow_high_osrel;
146 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, disallow_high_osrel, CTLFLAG_RW,
147     &disallow_high_osrel, 0,
148     "Disallow execution of binaries built for higher version of the world");
149
150 static int map_at_zero = 0;
151 SYSCTL_INT(_security_bsd, OID_AUTO, map_at_zero, CTLFLAG_RWTUN, &map_at_zero, 0,
152     "Permit processes to map an object at virtual address 0.");
153
154 int core_dump_can_intr = 1;
155 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, core_dump_can_intr, CTLFLAG_RWTUN,
156     &core_dump_can_intr, 0,
157     "Core dumping interruptible with SIGKILL");
158
159 static int
160 sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
161 {
162         struct proc *p;
163         vm_offset_t ps_strings;
164
165         p = curproc;
166 #ifdef SCTL_MASK32
167         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
168                 unsigned int val;
169                 val = (unsigned int)PROC_PS_STRINGS(p);
170                 return (SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val)));
171         }
172 #endif
173         ps_strings = PROC_PS_STRINGS(p);
174         return (SYSCTL_OUT(req, &ps_strings, sizeof(ps_strings)));
175 }
176
177 static int
178 sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
179 {
180         struct proc *p;
181         vm_offset_t val;
182
183         p = curproc;
184 #ifdef SCTL_MASK32
185         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
186                 unsigned int val32;
187
188                 val32 = round_page((unsigned int)p->p_vmspace->vm_stacktop);
189                 return (SYSCTL_OUT(req, &val32, sizeof(val32)));
190         }
191 #endif
192         val = round_page(p->p_vmspace->vm_stacktop);
193         return (SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val)));
194 }
195
196 static int
197 sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
198 {
199         struct proc *p;
200
201         p = curproc;
202         return (SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_stackprot,
203             sizeof(p->p_sysent->sv_stackprot)));
204 }
205
206 /*
207  * Each of the items is a pointer to a `const struct execsw', hence the
208  * double pointer here.
209  */
210 static const struct execsw **execsw;
211
212 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
213 struct execve_args {
214         char    *fname;
215         char    **argv;
216         char    **envv;
217 };
218 #endif
219
220 int
221 sys_execve(struct thread *td, struct execve_args *uap)
222 {
223         struct image_args args;
224         struct vmspace *oldvmspace;
225         int error;
226
227         error = pre_execve(td, &oldvmspace);
228         if (error != 0)
229                 return (error);
230         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
231             uap->argv, uap->envv);
232         if (error == 0)
233                 error = kern_execve(td, &args, NULL, oldvmspace);
234         post_execve(td, error, oldvmspace);
235         AUDIT_SYSCALL_EXIT(error == EJUSTRETURN ? 0 : error, td);
236         return (error);
237 }
238
239 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
240 struct fexecve_args {
241         int     fd;
242         char    **argv;
243         char    **envv;
244 };
245 #endif
246 int
247 sys_fexecve(struct thread *td, struct fexecve_args *uap)
248 {
249         struct image_args args;
250         struct vmspace *oldvmspace;
251         int error;
252
253         error = pre_execve(td, &oldvmspace);
254         if (error != 0)
255                 return (error);
256         error = exec_copyin_args(&args, NULL, UIO_SYSSPACE,
257             uap->argv, uap->envv);
258         if (error == 0) {
259                 args.fd = uap->fd;
260                 error = kern_execve(td, &args, NULL, oldvmspace);
261         }
262         post_execve(td, error, oldvmspace);
263         AUDIT_SYSCALL_EXIT(error == EJUSTRETURN ? 0 : error, td);
264         return (error);
265 }
266
267 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
268 struct __mac_execve_args {
269         char    *fname;
270         char    **argv;
271         char    **envv;
272         struct mac      *mac_p;
273 };
274 #endif
275
276 int
277 sys___mac_execve(struct thread *td, struct __mac_execve_args *uap)
278 {
279 #ifdef MAC
280         struct image_args args;
281         struct vmspace *oldvmspace;
282         int error;
283
284         error = pre_execve(td, &oldvmspace);
285         if (error != 0)
286                 return (error);
287         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
288             uap->argv, uap->envv);
289         if (error == 0)
290                 error = kern_execve(td, &args, uap->mac_p, oldvmspace);
291         post_execve(td, error, oldvmspace);
292         AUDIT_SYSCALL_EXIT(error == EJUSTRETURN ? 0 : error, td);
293         return (error);
294 #else
295         return (ENOSYS);
296 #endif
297 }
298
299 int
300 pre_execve(struct thread *td, struct vmspace **oldvmspace)
301 {
302         struct proc *p;
303         int error;
304
305         KASSERT(td == curthread, ("non-current thread %p", td));
306         error = 0;
307         p = td->td_proc;
308         if ((p->p_flag & P_HADTHREADS) != 0) {
309                 PROC_LOCK(p);
310                 if (thread_single(p, SINGLE_BOUNDARY) != 0)
311                         error = ERESTART;
312                 PROC_UNLOCK(p);
313         }
314         KASSERT(error != 0 || (td->td_pflags & TDP_EXECVMSPC) == 0,
315             ("nested execve"));
316         *oldvmspace = p->p_vmspace;
317         return (error);
318 }
319
320 void
321 post_execve(struct thread *td, int error, struct vmspace *oldvmspace)
322 {
323         struct proc *p;
324
325         KASSERT(td == curthread, ("non-current thread %p", td));
326         p = td->td_proc;
327         if ((p->p_flag & P_HADTHREADS) != 0) {
328                 PROC_LOCK(p);
329                 /*
330                  * If success, we upgrade to SINGLE_EXIT state to
331                  * force other threads to suicide.
332                  */
333                 if (error == EJUSTRETURN)
334                         thread_single(p, SINGLE_EXIT);
335                 else
336                         thread_single_end(p, SINGLE_BOUNDARY);
337                 PROC_UNLOCK(p);
338         }
339         exec_cleanup(td, oldvmspace);
340 }
341
342 /*
343  * kern_execve() has the astonishing property of not always returning to
344  * the caller.  If sufficiently bad things happen during the call to
345  * do_execve(), it can end up calling exit1(); as a result, callers must
346  * avoid doing anything which they might need to undo (e.g., allocating
347  * memory).
348  */
349 int
350 kern_execve(struct thread *td, struct image_args *args, struct mac *mac_p,
351     struct vmspace *oldvmspace)
352 {
353
354         TSEXEC(td->td_proc->p_pid, args->begin_argv);
355         AUDIT_ARG_ARGV(args->begin_argv, args->argc,
356             exec_args_get_begin_envv(args) - args->begin_argv);
357         AUDIT_ARG_ENVV(exec_args_get_begin_envv(args), args->envc,
358             args->endp - exec_args_get_begin_envv(args));
359
360         /* Must have at least one argument. */
361         if (args->argc == 0) {
362                 exec_free_args(args);
363                 return (EINVAL);
364         }
365         return (do_execve(td, args, mac_p, oldvmspace));
366 }
367
368 static void
369 execve_nosetid(struct image_params *imgp)
370 {
371         imgp->credential_setid = false;
372         if (imgp->newcred != NULL) {
373                 crfree(imgp->newcred);
374                 imgp->newcred = NULL;
375         }
376 }
377
378 /*
379  * In-kernel implementation of execve().  All arguments are assumed to be
380  * userspace pointers from the passed thread.
381  */
382 static int
383 do_execve(struct thread *td, struct image_args *args, struct mac *mac_p,
384     struct vmspace *oldvmspace)
385 {
386         struct proc *p = td->td_proc;
387         struct nameidata nd;
388         struct ucred *oldcred;
389         struct uidinfo *euip = NULL;
390         uintptr_t stack_base;
391         struct image_params image_params, *imgp;
392         struct vattr attr;
393         int (*img_first)(struct image_params *);
394         struct pargs *oldargs = NULL, *newargs = NULL;
395         struct sigacts *oldsigacts = NULL, *newsigacts = NULL;
396 #ifdef KTRACE
397         struct ktr_io_params *kiop;
398 #endif
399         struct vnode *oldtextvp, *newtextvp;
400         struct vnode *oldtextdvp, *newtextdvp;
401         char *oldbinname, *newbinname;
402         bool credential_changing;
403 #ifdef MAC
404         struct label *interpvplabel = NULL;
405         bool will_transition;
406 #endif
407 #ifdef HWPMC_HOOKS
408         struct pmckern_procexec pe;
409 #endif
410         int error, i, orig_osrel;
411         uint32_t orig_fctl0;
412         size_t freepath_size;
413         static const char fexecv_proc_title[] = "(fexecv)";
414
415         imgp = &image_params;
416         oldtextvp = oldtextdvp = NULL;
417         newtextvp = newtextdvp = NULL;
418         newbinname = oldbinname = NULL;
419 #ifdef KTRACE
420         kiop = NULL;
421 #endif
422
423         /*
424          * Lock the process and set the P_INEXEC flag to indicate that
425          * it should be left alone until we're done here.  This is
426          * necessary to avoid race conditions - e.g. in ptrace() -
427          * that might allow a local user to illicitly obtain elevated
428          * privileges.
429          */
430         PROC_LOCK(p);
431         KASSERT((p->p_flag & P_INEXEC) == 0,
432             ("%s(): process already has P_INEXEC flag", __func__));
433         p->p_flag |= P_INEXEC;
434         PROC_UNLOCK(p);
435
436         /*
437          * Initialize part of the common data
438          */
439         bzero(imgp, sizeof(*imgp));
440         imgp->proc = p;
441         imgp->attr = &attr;
442         imgp->args = args;
443         oldcred = p->p_ucred;
444         orig_osrel = p->p_osrel;
445         orig_fctl0 = p->p_fctl0;
446
447 #ifdef MAC
448         error = mac_execve_enter(imgp, mac_p);
449         if (error)
450                 goto exec_fail;
451 #endif
452
453         SDT_PROBE1(proc, , , exec, args->fname);
454
455 interpret:
456         if (args->fname != NULL) {
457 #ifdef CAPABILITY_MODE
458                 /*
459                  * While capability mode can't reach this point via direct
460                  * path arguments to execve(), we also don't allow
461                  * interpreters to be used in capability mode (for now).
462                  * Catch indirect lookups and return a permissions error.
463                  */
464                 if (IN_CAPABILITY_MODE(td)) {
465                         error = ECAPMODE;
466                         goto exec_fail;
467                 }
468 #endif
469
470                 /*
471                  * Translate the file name. namei() returns a vnode
472                  * pointer in ni_vp among other things.
473                  */
474                 NDINIT(&nd, LOOKUP, ISOPEN | LOCKLEAF | LOCKSHARED | FOLLOW |
475                     SAVENAME | AUDITVNODE1 | WANTPARENT, UIO_SYSSPACE,
476                     args->fname, td);
477
478                 error = namei(&nd);
479                 if (error)
480                         goto exec_fail;
481
482                 newtextvp = nd.ni_vp;
483                 newtextdvp = nd.ni_dvp;
484                 nd.ni_dvp = NULL;
485                 newbinname = malloc(nd.ni_cnd.cn_namelen + 1, M_PARGS,
486                     M_WAITOK);
487                 memcpy(newbinname, nd.ni_cnd.cn_nameptr, nd.ni_cnd.cn_namelen);
488                 newbinname[nd.ni_cnd.cn_namelen] = '\0';
489                 imgp->vp = newtextvp;
490
491                 /*
492                  * Do the best to calculate the full path to the image file.
493                  */
494                 if (args->fname[0] == '/') {
495                         imgp->execpath = args->fname;
496                 } else {
497                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
498                         freepath_size = MAXPATHLEN;
499                         if (vn_fullpath_hardlink(newtextvp, newtextdvp,
500                             newbinname, nd.ni_cnd.cn_namelen, &imgp->execpath,
501                             &imgp->freepath, &freepath_size) != 0)
502                                 imgp->execpath = args->fname;
503                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
504                 }
505         } else {
506                 AUDIT_ARG_FD(args->fd);
507
508                 /*
509                  * If the descriptors was not opened with O_PATH, then
510                  * we require that it was opened with O_EXEC or
511                  * O_RDONLY.  In either case, exec_check_permissions()
512                  * below checks _current_ file access mode regardless
513                  * of the permissions additionally checked at the
514                  * open(2).
515                  */
516                 error = fgetvp_exec(td, args->fd, &cap_fexecve_rights,
517                     &newtextvp);
518                 if (error != 0)
519                         goto exec_fail;
520
521                 if (vn_fullpath(newtextvp, &imgp->execpath,
522                     &imgp->freepath) != 0)
523                         imgp->execpath = args->fname;
524                 vn_lock(newtextvp, LK_SHARED | LK_RETRY);
525                 AUDIT_ARG_VNODE1(newtextvp);
526                 imgp->vp = newtextvp;
527         }
528
529         /*
530          * Check file permissions.  Also 'opens' file and sets its vnode to
531          * text mode.
532          */
533         error = exec_check_permissions(imgp);
534         if (error)
535                 goto exec_fail_dealloc;
536
537         imgp->object = imgp->vp->v_object;
538         if (imgp->object != NULL)
539                 vm_object_reference(imgp->object);
540
541         error = exec_map_first_page(imgp);
542         if (error)
543                 goto exec_fail_dealloc;
544
545         imgp->proc->p_osrel = 0;
546         imgp->proc->p_fctl0 = 0;
547
548         /*
549          * Implement image setuid/setgid.
550          *
551          * Determine new credentials before attempting image activators
552          * so that it can be used by process_exec handlers to determine
553          * credential/setid changes.
554          *
555          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
556          * the process is being traced.
557          *
558          * We disable setuid/setgid/etc in capability mode on the basis
559          * that most setugid applications are not written with that
560          * environment in mind, and will therefore almost certainly operate
561          * incorrectly. In principle there's no reason that setugid
562          * applications might not be useful in capability mode, so we may want
563          * to reconsider this conservative design choice in the future.
564          *
565          * XXXMAC: For the time being, use NOSUID to also prohibit
566          * transitions on the file system.
567          */
568         credential_changing = false;
569         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISUID) &&
570             oldcred->cr_uid != attr.va_uid;
571         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISGID) &&
572             oldcred->cr_gid != attr.va_gid;
573 #ifdef MAC
574         will_transition = mac_vnode_execve_will_transition(oldcred, imgp->vp,
575             interpvplabel, imgp) != 0;
576         credential_changing |= will_transition;
577 #endif
578
579         /* Don't inherit PROC_PDEATHSIG_CTL value if setuid/setgid. */
580         if (credential_changing)
581                 imgp->proc->p_pdeathsig = 0;
582
583         if (credential_changing &&
584 #ifdef CAPABILITY_MODE
585             ((oldcred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE) == 0) &&
586 #endif
587             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
588             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
589                 imgp->credential_setid = true;
590                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
591                 imgp->newcred = crdup(oldcred);
592                 if (attr.va_mode & S_ISUID) {
593                         euip = uifind(attr.va_uid);
594                         change_euid(imgp->newcred, euip);
595                 }
596                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
597                 if (attr.va_mode & S_ISGID)
598                         change_egid(imgp->newcred, attr.va_gid);
599                 /*
600                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
601                  *
602                  * XXXMAC: Note that the current logic will save the
603                  * uid and gid if a MAC domain transition occurs, even
604                  * though maybe it shouldn't.
605                  */
606                 change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
607                 change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
608         } else {
609                 /*
610                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
611                  *
612                  * XXX: It's not clear that the existing behavior is
613                  * POSIX-compliant.  A number of sources indicate that the
614                  * saved uid/gid should only be updated if the new ruid is
615                  * not equal to the old ruid, or the new euid is not equal
616                  * to the old euid and the new euid is not equal to the old
617                  * ruid.  The FreeBSD code always updates the saved uid/gid.
618                  * Also, this code uses the new (replaced) euid and egid as
619                  * the source, which may or may not be the right ones to use.
620                  */
621                 if (oldcred->cr_svuid != oldcred->cr_uid ||
622                     oldcred->cr_svgid != oldcred->cr_gid) {
623                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
624                         imgp->newcred = crdup(oldcred);
625                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
626                         change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
627                         change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
628                 }
629         }
630         /* The new credentials are installed into the process later. */
631
632         /*
633          *      If the current process has a special image activator it
634          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell
635          *      scripts differently.
636          */
637         error = -1;
638         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
639                 error = img_first(imgp);
640
641         /*
642          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
643          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
644          *      and an error otherwise.
645          */
646         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
647                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
648                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
649                         continue;
650                 }
651                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
652         }
653
654         if (error) {
655                 if (error == -1)
656                         error = ENOEXEC;
657                 goto exec_fail_dealloc;
658         }
659
660         /*
661          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
662          * activate the interpreter.
663          */
664         if (imgp->interpreted) {
665                 exec_unmap_first_page(imgp);
666                 /*
667                  * The text reference needs to be removed for scripts.
668                  * There is a short period before we determine that
669                  * something is a script where text reference is active.
670                  * The vnode lock is held over this entire period
671                  * so nothing should illegitimately be blocked.
672                  */
673                 MPASS(imgp->textset);
674                 VOP_UNSET_TEXT_CHECKED(newtextvp);
675                 imgp->textset = false;
676                 /* free name buffer and old vnode */
677 #ifdef MAC
678                 mac_execve_interpreter_enter(newtextvp, &interpvplabel);
679 #endif
680                 if (imgp->opened) {
681                         VOP_CLOSE(newtextvp, FREAD, td->td_ucred, td);
682                         imgp->opened = false;
683                 }
684                 vput(newtextvp);
685                 imgp->vp = newtextvp = NULL;
686                 if (args->fname != NULL) {
687                         if (newtextdvp != NULL) {
688                                 vrele(newtextdvp);
689                                 newtextdvp = NULL;
690                         }
691                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
692                         free(newbinname, M_PARGS);
693                         newbinname = NULL;
694                 }
695                 vm_object_deallocate(imgp->object);
696                 imgp->object = NULL;
697                 execve_nosetid(imgp);
698                 imgp->execpath = NULL;
699                 free(imgp->freepath, M_TEMP);
700                 imgp->freepath = NULL;
701                 /* set new name to that of the interpreter */
702                 args->fname = imgp->interpreter_name;
703                 goto interpret;
704         }
705
706         /*
707          * NB: We unlock the vnode here because it is believed that none
708          * of the sv_copyout_strings/sv_fixup operations require the vnode.
709          */
710         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
711
712         if (disallow_high_osrel &&
713             P_OSREL_MAJOR(p->p_osrel) > P_OSREL_MAJOR(__FreeBSD_version)) {
714                 error = ENOEXEC;
715                 uprintf("Osrel %d for image %s too high\n", p->p_osrel,
716                     imgp->execpath != NULL ? imgp->execpath : "<unresolved>");
717                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
718                 goto exec_fail_dealloc;
719         }
720
721         /* ABI enforces the use of Capsicum. Switch into capabilities mode. */
722         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_CAPSICUM))
723                 sys_cap_enter(td, NULL);
724
725         /*
726          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base.
727          */
728         error = (*p->p_sysent->sv_copyout_strings)(imgp, &stack_base);
729         if (error != 0) {
730                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
731                 goto exec_fail_dealloc;
732         }
733
734         /*
735          * Stack setup.
736          */
737         error = (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
738         if (error != 0) {
739                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
740                 goto exec_fail_dealloc;
741         }
742
743         if (args->fdp != NULL) {
744                 /* Install a brand new file descriptor table. */
745                 fdinstall_remapped(td, args->fdp);
746                 args->fdp = NULL;
747         } else {
748                 /*
749                  * Keep on using the existing file descriptor table. For
750                  * security and other reasons, the file descriptor table
751                  * cannot be shared after an exec.
752                  */
753                 fdunshare(td);
754                 pdunshare(td);
755                 /* close files on exec */
756                 fdcloseexec(td);
757         }
758
759         /*
760          * Malloc things before we need locks.
761          */
762         i = exec_args_get_begin_envv(imgp->args) - imgp->args->begin_argv;
763         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
764         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
765                 newargs = pargs_alloc(i);
766                 bcopy(imgp->args->begin_argv, newargs->ar_args, i);
767         }
768
769         /*
770          * For security and other reasons, signal handlers cannot
771          * be shared after an exec. The new process gets a copy of the old
772          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
773          * reset.
774          */
775         if (sigacts_shared(p->p_sigacts)) {
776                 oldsigacts = p->p_sigacts;
777                 newsigacts = sigacts_alloc();
778                 sigacts_copy(newsigacts, oldsigacts);
779         }
780
781         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
782
783         PROC_LOCK(p);
784         if (oldsigacts)
785                 p->p_sigacts = newsigacts;
786         /* Stop profiling */
787         stopprofclock(p);
788
789         /* reset caught signals */
790         execsigs(p);
791
792         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
793         bzero(p->p_comm, sizeof(p->p_comm));
794         if (args->fname)
795                 bcopy(nd.ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm,
796                     min(nd.ni_cnd.cn_namelen, MAXCOMLEN));
797         else if (vn_commname(newtextvp, p->p_comm, sizeof(p->p_comm)) != 0)
798                 bcopy(fexecv_proc_title, p->p_comm, sizeof(fexecv_proc_title));
799         bcopy(p->p_comm, td->td_name, sizeof(td->td_name));
800 #ifdef KTR
801         sched_clear_tdname(td);
802 #endif
803
804         /*
805          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
806          * it that it now has its own resources back
807          */
808         p->p_flag |= P_EXEC;
809         if ((p->p_flag2 & P2_NOTRACE_EXEC) == 0)
810                 p->p_flag2 &= ~P2_NOTRACE;
811         if ((p->p_flag2 & P2_STKGAP_DISABLE_EXEC) == 0)
812                 p->p_flag2 &= ~P2_STKGAP_DISABLE;
813         if (p->p_flag & P_PPWAIT) {
814                 p->p_flag &= ~(P_PPWAIT | P_PPTRACE);
815                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
816                 /* STOPs are no longer ignored, arrange for AST */
817                 signotify(td);
818         }
819
820         if ((imgp->sysent->sv_setid_allowed != NULL &&
821             !(*imgp->sysent->sv_setid_allowed)(td, imgp)) ||
822             (p->p_flag2 & P2_NO_NEW_PRIVS) != 0)
823                 execve_nosetid(imgp);
824
825         /*
826          * Implement image setuid/setgid installation.
827          */
828         if (imgp->credential_setid) {
829                 /*
830                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
831                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
832                  * we do not regain any tracing during a possible block.
833                  */
834                 setsugid(p);
835 #ifdef KTRACE
836                 kiop = ktrprocexec(p);
837 #endif
838                 /*
839                  * Close any file descriptors 0..2 that reference procfs,
840                  * then make sure file descriptors 0..2 are in use.
841                  *
842                  * Both fdsetugidsafety() and fdcheckstd() may call functions
843                  * taking sleepable locks, so temporarily drop our locks.
844                  */
845                 PROC_UNLOCK(p);
846                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
847                 fdsetugidsafety(td);
848                 error = fdcheckstd(td);
849                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
850                 if (error != 0)
851                         goto exec_fail_dealloc;
852                 PROC_LOCK(p);
853 #ifdef MAC
854                 if (will_transition) {
855                         mac_vnode_execve_transition(oldcred, imgp->newcred,
856                             imgp->vp, interpvplabel, imgp);
857                 }
858 #endif
859         } else {
860                 if (oldcred->cr_uid == oldcred->cr_ruid &&
861                     oldcred->cr_gid == oldcred->cr_rgid)
862                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
863         }
864         /*
865          * Set the new credentials.
866          */
867         if (imgp->newcred != NULL) {
868                 proc_set_cred(p, imgp->newcred);
869                 crfree(oldcred);
870                 oldcred = NULL;
871         }
872
873         /*
874          * Store the vp for use in kern.proc.pathname.  This vnode was
875          * referenced by namei() or by fexecve variant of fname handling.
876          */
877         oldtextvp = p->p_textvp;
878         p->p_textvp = newtextvp;
879         oldtextdvp = p->p_textdvp;
880         p->p_textdvp = newtextdvp;
881         newtextdvp = NULL;
882         oldbinname = p->p_binname;
883         p->p_binname = newbinname;
884         newbinname = NULL;
885
886 #ifdef KDTRACE_HOOKS
887         /*
888          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exec if it
889          * has declared an interest.
890          */
891         if (dtrace_fasttrap_exec)
892                 dtrace_fasttrap_exec(p);
893 #endif
894
895         /*
896          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
897          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
898          */
899         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXEC);
900         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
901
902         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
903         p->p_acflag &= ~AFORK;
904
905         /*
906          * Free any previous argument cache and replace it with
907          * the new argument cache, if any.
908          */
909         oldargs = p->p_args;
910         p->p_args = newargs;
911         newargs = NULL;
912
913         PROC_UNLOCK(p);
914
915 #ifdef  HWPMC_HOOKS
916         /*
917          * Check if system-wide sampling is in effect or if the
918          * current process is using PMCs.  If so, do exec() time
919          * processing.  This processing needs to happen AFTER the
920          * P_INEXEC flag is cleared.
921          */
922         if (PMC_SYSTEM_SAMPLING_ACTIVE() || PMC_PROC_IS_USING_PMCS(p)) {
923                 VOP_UNLOCK(imgp->vp);
924                 pe.pm_credentialschanged = credential_changing;
925                 pe.pm_entryaddr = imgp->entry_addr;
926
927                 PMC_CALL_HOOK_X(td, PMC_FN_PROCESS_EXEC, (void *) &pe);
928                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
929         }
930 #endif
931
932         /* Set values passed into the program in registers. */
933         (*p->p_sysent->sv_setregs)(td, imgp, stack_base);
934
935         VOP_MMAPPED(imgp->vp);
936
937         SDT_PROBE1(proc, , , exec__success, args->fname);
938
939 exec_fail_dealloc:
940         if (error != 0) {
941                 p->p_osrel = orig_osrel;
942                 p->p_fctl0 = orig_fctl0;
943         }
944
945         if (imgp->firstpage != NULL)
946                 exec_unmap_first_page(imgp);
947
948         if (imgp->vp != NULL) {
949                 if (imgp->opened)
950                         VOP_CLOSE(imgp->vp, FREAD, td->td_ucred, td);
951                 if (imgp->textset)
952                         VOP_UNSET_TEXT_CHECKED(imgp->vp);
953                 if (error != 0)
954                         vput(imgp->vp);
955                 else
956                         VOP_UNLOCK(imgp->vp);
957                 if (args->fname != NULL)
958                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
959                 if (newtextdvp != NULL)
960                         vrele(newtextdvp);
961                 free(newbinname, M_PARGS);
962         }
963
964         if (imgp->object != NULL)
965                 vm_object_deallocate(imgp->object);
966
967         free(imgp->freepath, M_TEMP);
968
969         if (error == 0) {
970                 if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC) {
971                         PROC_LOCK(p);
972                         if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC)
973                                 td->td_dbgflags |= TDB_EXEC;
974                         PROC_UNLOCK(p);
975                 }
976         } else {
977 exec_fail:
978                 /* we're done here, clear P_INEXEC */
979                 PROC_LOCK(p);
980                 p->p_flag &= ~P_INEXEC;
981                 PROC_UNLOCK(p);
982
983                 SDT_PROBE1(proc, , , exec__failure, error);
984         }
985
986         if (imgp->newcred != NULL && oldcred != NULL)
987                 crfree(imgp->newcred);
988
989 #ifdef MAC
990         mac_execve_exit(imgp);
991         mac_execve_interpreter_exit(interpvplabel);
992 #endif
993         exec_free_args(args);
994
995         /*
996          * Handle deferred decrement of ref counts.
997          */
998         if (oldtextvp != NULL)
999                 vrele(oldtextvp);
1000         if (oldtextdvp != NULL)
1001                 vrele(oldtextdvp);
1002         free(oldbinname, M_PARGS);
1003 #ifdef KTRACE
1004         ktr_io_params_free(kiop);
1005 #endif
1006         pargs_drop(oldargs);
1007         pargs_drop(newargs);
1008         if (oldsigacts != NULL)
1009                 sigacts_free(oldsigacts);
1010         if (euip != NULL)
1011                 uifree(euip);
1012
1013         if (error && imgp->vmspace_destroyed) {
1014                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
1015                 exec_cleanup(td, oldvmspace);
1016                 exit1(td, 0, SIGABRT);
1017                 /* NOT REACHED */
1018         }
1019
1020 #ifdef KTRACE
1021         if (error == 0)
1022                 ktrprocctor(p);
1023 #endif
1024
1025         /*
1026          * We don't want cpu_set_syscall_retval() to overwrite any of
1027          * the register values put in place by exec_setregs().
1028          * Implementations of cpu_set_syscall_retval() will leave
1029          * registers unmodified when returning EJUSTRETURN.
1030          */
1031         return (error == 0 ? EJUSTRETURN : error);
1032 }
1033
1034 void
1035 exec_cleanup(struct thread *td, struct vmspace *oldvmspace)
1036 {
1037         if ((td->td_pflags & TDP_EXECVMSPC) != 0) {
1038                 KASSERT(td->td_proc->p_vmspace != oldvmspace,
1039                     ("oldvmspace still used"));
1040                 vmspace_free(oldvmspace);
1041                 td->td_pflags &= ~TDP_EXECVMSPC;
1042         }
1043 }
1044
1045 int
1046 exec_map_first_page(struct image_params *imgp)
1047 {
1048         vm_object_t object;
1049         vm_page_t m;
1050         int error;
1051
1052         if (imgp->firstpage != NULL)
1053                 exec_unmap_first_page(imgp);
1054
1055         object = imgp->vp->v_object;
1056         if (object == NULL)
1057                 return (EACCES);
1058 #if VM_NRESERVLEVEL > 0
1059         if ((object->flags & OBJ_COLORED) == 0) {
1060                 VM_OBJECT_WLOCK(object);
1061                 vm_object_color(object, 0);
1062                 VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1063         }
1064 #endif
1065         error = vm_page_grab_valid_unlocked(&m, object, 0,
1066             VM_ALLOC_COUNT(VM_INITIAL_PAGEIN) |
1067             VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_NOBUSY | VM_ALLOC_WIRED);
1068
1069         if (error != VM_PAGER_OK)
1070                 return (EIO);
1071         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(m, 0);
1072         imgp->image_header = (char *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
1073
1074         return (0);
1075 }
1076
1077 void
1078 exec_unmap_first_page(struct image_params *imgp)
1079 {
1080         vm_page_t m;
1081
1082         if (imgp->firstpage != NULL) {
1083                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
1084                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
1085                 imgp->firstpage = NULL;
1086                 vm_page_unwire(m, PQ_ACTIVE);
1087         }
1088 }
1089
1090 void
1091 exec_onexec_old(struct thread *td)
1092 {
1093         sigfastblock_clear(td);
1094         umtx_exec(td->td_proc);
1095 }
1096
1097 /*
1098  * This is an optimization which removes the unmanaged shared page
1099  * mapping. In combination with pmap_remove_pages(), which cleans all
1100  * managed mappings in the process' vmspace pmap, no work will be left
1101  * for pmap_remove(min, max).
1102  */
1103 void
1104 exec_free_abi_mappings(struct proc *p)
1105 {
1106         struct vmspace *vmspace;
1107         struct sysentvec *sv;
1108
1109         vmspace = p->p_vmspace;
1110         if (refcount_load(&vmspace->vm_refcnt) != 1)
1111                 return;
1112
1113         sv = p->p_sysent;
1114         if (sv->sv_shared_page_obj == NULL)
1115                 return;
1116
1117         pmap_remove(vmspace_pmap(vmspace), sv->sv_shared_page_base,
1118             sv->sv_shared_page_base + sv->sv_shared_page_len);
1119 }
1120
1121 /*
1122  * Run down the current address space and install a new one.  Map the shared
1123  * page.
1124  */
1125 int
1126 exec_new_vmspace(struct image_params *imgp, struct sysentvec *sv)
1127 {
1128         int error;
1129         struct proc *p = imgp->proc;
1130         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
1131         struct thread *td = curthread;
1132         vm_object_t obj;
1133         vm_offset_t sv_minuser;
1134         vm_map_t map;
1135
1136         imgp->vmspace_destroyed = true;
1137         imgp->sysent = sv;
1138
1139         if (p->p_sysent->sv_onexec_old != NULL)
1140                 p->p_sysent->sv_onexec_old(td);
1141         itimers_exec(p);
1142         if (sv->sv_onexec != NULL)
1143                 sv->sv_onexec(p, imgp);
1144
1145         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exec, p, imgp);
1146
1147         /*
1148          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
1149          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
1150          * not disrupted
1151          */
1152         map = &vmspace->vm_map;
1153         if (map_at_zero)
1154                 sv_minuser = sv->sv_minuser;
1155         else
1156                 sv_minuser = MAX(sv->sv_minuser, PAGE_SIZE);
1157         if (refcount_load(&vmspace->vm_refcnt) == 1 &&
1158             vm_map_min(map) == sv_minuser &&
1159             vm_map_max(map) == sv->sv_maxuser &&
1160             cpu_exec_vmspace_reuse(p, map)) {
1161                 exec_free_abi_mappings(p);
1162                 shmexit(vmspace);
1163                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace));
1164                 vm_map_remove(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map));
1165                 /*
1166                  * An exec terminates mlockall(MCL_FUTURE).
1167                  * ASLR and W^X states must be re-evaluated.
1168                  */
1169                 vm_map_lock(map);
1170                 vm_map_modflags(map, 0, MAP_WIREFUTURE | MAP_ASLR |
1171                     MAP_ASLR_IGNSTART | MAP_ASLR_STACK | MAP_WXORX);
1172                 vm_map_unlock(map);
1173         } else {
1174                 error = vmspace_exec(p, sv_minuser, sv->sv_maxuser);
1175                 if (error)
1176                         return (error);
1177                 vmspace = p->p_vmspace;
1178                 map = &vmspace->vm_map;
1179         }
1180         map->flags |= imgp->map_flags;
1181
1182         /* Map a shared page */
1183         obj = sv->sv_shared_page_obj;
1184         if (obj != NULL) {
1185                 vm_object_reference(obj);
1186                 error = vm_map_fixed(map, obj, 0,
1187                     sv->sv_shared_page_base, sv->sv_shared_page_len,
1188                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1189                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1190                     MAP_INHERIT_SHARE | MAP_ACC_NO_CHARGE);
1191                 if (error != KERN_SUCCESS) {
1192                         vm_object_deallocate(obj);
1193                         return (vm_mmap_to_errno(error));
1194                 }
1195         }
1196
1197         return (0);
1198 }
1199
1200 /*
1201  * Compute the stack size limit and map the main process stack.
1202  */
1203 int
1204 exec_map_stack(struct image_params *imgp)
1205 {
1206         struct rlimit rlim_stack;
1207         struct sysentvec *sv;
1208         struct proc *p;
1209         vm_map_t map;
1210         struct vmspace *vmspace;
1211         vm_offset_t stack_addr, stack_top;
1212         u_long ssiz;
1213         int error, find_space, stack_off;
1214         vm_prot_t stack_prot;
1215
1216         p = imgp->proc;
1217         sv = p->p_sysent;
1218
1219         if (imgp->stack_sz != 0) {
1220                 ssiz = trunc_page(imgp->stack_sz);
1221                 PROC_LOCK(p);
1222                 lim_rlimit_proc(p, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1223                 PROC_UNLOCK(p);
1224                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_max)
1225                         ssiz = rlim_stack.rlim_max;
1226                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_cur) {
1227                         rlim_stack.rlim_cur = ssiz;
1228                         kern_setrlimit(curthread, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1229                 }
1230         } else if (sv->sv_maxssiz != NULL) {
1231                 ssiz = *sv->sv_maxssiz;
1232         } else {
1233                 ssiz = maxssiz;
1234         }
1235
1236         vmspace = p->p_vmspace;
1237         map = &vmspace->vm_map;
1238
1239         stack_prot = sv->sv_shared_page_obj != NULL && imgp->stack_prot != 0 ?
1240             imgp->stack_prot : sv->sv_stackprot;
1241         if ((map->flags & MAP_ASLR_STACK) != 0) {
1242                 stack_addr = round_page((vm_offset_t)p->p_vmspace->vm_daddr +
1243                     lim_max(curthread, RLIMIT_DATA));
1244                 find_space = VMFS_ANY_SPACE;
1245         } else {
1246                 stack_addr = sv->sv_usrstack - ssiz;
1247                 find_space = VMFS_NO_SPACE;
1248         }
1249         error = vm_map_find(map, NULL, 0, &stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
1250             sv->sv_usrstack, find_space, stack_prot, VM_PROT_ALL,
1251             MAP_STACK_GROWS_DOWN);
1252         if (error != KERN_SUCCESS) {
1253                 uprintf("exec_new_vmspace: mapping stack size %#jx prot %#x "
1254                     "failed, mach error %d errno %d\n", (uintmax_t)ssiz,
1255                     stack_prot, error, vm_mmap_to_errno(error));
1256                 return (vm_mmap_to_errno(error));
1257         }
1258
1259         stack_top = stack_addr + ssiz;
1260         if ((map->flags & MAP_ASLR_STACK) != 0) {
1261                 /* Randomize within the first page of the stack. */
1262                 arc4rand(&stack_off, sizeof(stack_off), 0);
1263                 stack_top -= rounddown2(stack_off & PAGE_MASK, sizeof(void *));
1264         }
1265
1266         /*
1267          * vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts, but they
1268          * are still used to enforce the stack rlimit on the process stack.
1269          */
1270         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)stack_addr;
1271         vmspace->vm_stacktop = stack_top;
1272         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
1273
1274         return (0);
1275 }
1276
1277 /*
1278  * Copy out argument and environment strings from the old process address
1279  * space into the temporary string buffer.
1280  */
1281 int
1282 exec_copyin_args(struct image_args *args, const char *fname,
1283     enum uio_seg segflg, char **argv, char **envv)
1284 {
1285         u_long arg, env;
1286         int error;
1287
1288         bzero(args, sizeof(*args));
1289         if (argv == NULL)
1290                 return (EFAULT);
1291
1292         /*
1293          * Allocate demand-paged memory for the file name, argument, and
1294          * environment strings.
1295          */
1296         error = exec_alloc_args(args);
1297         if (error != 0)
1298                 return (error);
1299
1300         /*
1301          * Copy the file name.
1302          */
1303         error = exec_args_add_fname(args, fname, segflg);
1304         if (error != 0)
1305                 goto err_exit;
1306
1307         /*
1308          * extract arguments first
1309          */
1310         for (;;) {
1311                 error = fueword(argv++, &arg);
1312                 if (error == -1) {
1313                         error = EFAULT;
1314                         goto err_exit;
1315                 }
1316                 if (arg == 0)
1317                         break;
1318                 error = exec_args_add_arg(args, (char *)(uintptr_t)arg,
1319                     UIO_USERSPACE);
1320                 if (error != 0)
1321                         goto err_exit;
1322         }
1323
1324         /*
1325          * extract environment strings
1326          */
1327         if (envv) {
1328                 for (;;) {
1329                         error = fueword(envv++, &env);
1330                         if (error == -1) {
1331                                 error = EFAULT;
1332                                 goto err_exit;
1333                         }
1334                         if (env == 0)
1335                                 break;
1336                         error = exec_args_add_env(args,
1337                             (char *)(uintptr_t)env, UIO_USERSPACE);
1338                         if (error != 0)
1339                                 goto err_exit;
1340                 }
1341         }
1342
1343         return (0);
1344
1345 err_exit:
1346         exec_free_args(args);
1347         return (error);
1348 }
1349
1350 int
1351 exec_copyin_data_fds(struct thread *td, struct image_args *args,
1352     const void *data, size_t datalen, const int *fds, size_t fdslen)
1353 {
1354         struct filedesc *ofdp;
1355         const char *p;
1356         int *kfds;
1357         int error;
1358
1359         memset(args, '\0', sizeof(*args));
1360         ofdp = td->td_proc->p_fd;
1361         if (datalen >= ARG_MAX || fdslen >= ofdp->fd_nfiles)
1362                 return (E2BIG);
1363         error = exec_alloc_args(args);
1364         if (error != 0)
1365                 return (error);
1366
1367         args->begin_argv = args->buf;
1368         args->stringspace = ARG_MAX;
1369
1370         if (datalen > 0) {
1371                 /*
1372                  * Argument buffer has been provided. Copy it into the
1373                  * kernel as a single string and add a terminating null
1374                  * byte.
1375                  */
1376                 error = copyin(data, args->begin_argv, datalen);
1377                 if (error != 0)
1378                         goto err_exit;
1379                 args->begin_argv[datalen] = '\0';
1380                 args->endp = args->begin_argv + datalen + 1;
1381                 args->stringspace -= datalen + 1;
1382
1383                 /*
1384                  * Traditional argument counting. Count the number of
1385                  * null bytes.
1386                  */
1387                 for (p = args->begin_argv; p < args->endp; ++p)
1388                         if (*p == '\0')
1389                                 ++args->argc;
1390         } else {
1391                 /* No argument buffer provided. */
1392                 args->endp = args->begin_argv;
1393         }
1394
1395         /* Create new file descriptor table. */
1396         kfds = malloc(fdslen * sizeof(int), M_TEMP, M_WAITOK);
1397         error = copyin(fds, kfds, fdslen * sizeof(int));
1398         if (error != 0) {
1399                 free(kfds, M_TEMP);
1400                 goto err_exit;
1401         }
1402         error = fdcopy_remapped(ofdp, kfds, fdslen, &args->fdp);
1403         free(kfds, M_TEMP);
1404         if (error != 0)
1405                 goto err_exit;
1406
1407         return (0);
1408 err_exit:
1409         exec_free_args(args);
1410         return (error);
1411 }
1412
1413 struct exec_args_kva {
1414         vm_offset_t addr;
1415         u_int gen;
1416         SLIST_ENTRY(exec_args_kva) next;
1417 };
1418
1419 DPCPU_DEFINE_STATIC(struct exec_args_kva *, exec_args_kva);
1420
1421 static SLIST_HEAD(, exec_args_kva) exec_args_kva_freelist;
1422 static struct mtx exec_args_kva_mtx;
1423 static u_int exec_args_gen;
1424
1425 static void
1426 exec_prealloc_args_kva(void *arg __unused)
1427 {
1428         struct exec_args_kva *argkva;
1429         u_int i;
1430
1431         SLIST_INIT(&exec_args_kva_freelist);
1432         mtx_init(&exec_args_kva_mtx, "exec args kva", NULL, MTX_DEF);
1433         for (i = 0; i < exec_map_entries; i++) {
1434                 argkva = malloc(sizeof(*argkva), M_PARGS, M_WAITOK);
1435                 argkva->addr = kmap_alloc_wait(exec_map, exec_map_entry_size);
1436                 argkva->gen = exec_args_gen;
1437                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1438         }
1439 }
1440 SYSINIT(exec_args_kva, SI_SUB_EXEC, SI_ORDER_ANY, exec_prealloc_args_kva, NULL);
1441
1442 static vm_offset_t
1443 exec_alloc_args_kva(void **cookie)
1444 {
1445         struct exec_args_kva *argkva;
1446
1447         argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1448             (uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva));
1449         if (argkva == NULL) {
1450                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1451                 while ((argkva = SLIST_FIRST(&exec_args_kva_freelist)) == NULL)
1452                         (void)mtx_sleep(&exec_args_kva_freelist,
1453                             &exec_args_kva_mtx, 0, "execkva", 0);
1454                 SLIST_REMOVE_HEAD(&exec_args_kva_freelist, next);
1455                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1456         }
1457         kasan_mark((void *)argkva->addr, exec_map_entry_size,
1458             exec_map_entry_size, 0);
1459         *(struct exec_args_kva **)cookie = argkva;
1460         return (argkva->addr);
1461 }
1462
1463 static void
1464 exec_release_args_kva(struct exec_args_kva *argkva, u_int gen)
1465 {
1466         vm_offset_t base;
1467
1468         base = argkva->addr;
1469         kasan_mark((void *)argkva->addr, 0, exec_map_entry_size,
1470             KASAN_EXEC_ARGS_FREED);
1471         if (argkva->gen != gen) {
1472                 (void)vm_map_madvise(exec_map, base, base + exec_map_entry_size,
1473                     MADV_FREE);
1474                 argkva->gen = gen;
1475         }
1476         if (!atomic_cmpset_ptr((uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva),
1477             (uintptr_t)NULL, (uintptr_t)argkva)) {
1478                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1479                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1480                 wakeup_one(&exec_args_kva_freelist);
1481                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1482         }
1483 }
1484
1485 static void
1486 exec_free_args_kva(void *cookie)
1487 {
1488
1489         exec_release_args_kva(cookie, exec_args_gen);
1490 }
1491
1492 static void
1493 exec_args_kva_lowmem(void *arg __unused)
1494 {
1495         SLIST_HEAD(, exec_args_kva) head;
1496         struct exec_args_kva *argkva;
1497         u_int gen;
1498         int i;
1499
1500         gen = atomic_fetchadd_int(&exec_args_gen, 1) + 1;
1501
1502         /*
1503          * Force an madvise of each KVA range. Any currently allocated ranges
1504          * will have MADV_FREE applied once they are freed.
1505          */
1506         SLIST_INIT(&head);
1507         mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1508         SLIST_SWAP(&head, &exec_args_kva_freelist, exec_args_kva);
1509         mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1510         while ((argkva = SLIST_FIRST(&head)) != NULL) {
1511                 SLIST_REMOVE_HEAD(&head, next);
1512                 exec_release_args_kva(argkva, gen);
1513         }
1514
1515         CPU_FOREACH(i) {
1516                 argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1517                     (uintptr_t *)DPCPU_ID_PTR(i, exec_args_kva));
1518                 if (argkva != NULL)
1519                         exec_release_args_kva(argkva, gen);
1520         }
1521 }
1522 EVENTHANDLER_DEFINE(vm_lowmem, exec_args_kva_lowmem, NULL,
1523     EVENTHANDLER_PRI_ANY);
1524
1525 /*
1526  * Allocate temporary demand-paged, zero-filled memory for the file name,
1527  * argument, and environment strings.
1528  */
1529 int
1530 exec_alloc_args(struct image_args *args)
1531 {
1532
1533         args->buf = (char *)exec_alloc_args_kva(&args->bufkva);
1534         return (0);
1535 }
1536
1537 void
1538 exec_free_args(struct image_args *args)
1539 {
1540
1541         if (args->buf != NULL) {
1542                 exec_free_args_kva(args->bufkva);
1543                 args->buf = NULL;
1544         }
1545         if (args->fname_buf != NULL) {
1546                 free(args->fname_buf, M_TEMP);
1547                 args->fname_buf = NULL;
1548         }
1549         if (args->fdp != NULL)
1550                 fdescfree_remapped(args->fdp);
1551 }
1552
1553 /*
1554  * A set to functions to fill struct image args.
1555  *
1556  * NOTE: exec_args_add_fname() must be called (possibly with a NULL
1557  * fname) before the other functions.  All exec_args_add_arg() calls must
1558  * be made before any exec_args_add_env() calls.  exec_args_adjust_args()
1559  * may be called any time after exec_args_add_fname().
1560  *
1561  * exec_args_add_fname() - install path to be executed
1562  * exec_args_add_arg() - append an argument string
1563  * exec_args_add_env() - append an env string
1564  * exec_args_adjust_args() - adjust location of the argument list to
1565  *                           allow new arguments to be prepended
1566  */
1567 int
1568 exec_args_add_fname(struct image_args *args, const char *fname,
1569     enum uio_seg segflg)
1570 {
1571         int error;
1572         size_t length;
1573
1574         KASSERT(args->fname == NULL, ("fname already appended"));
1575         KASSERT(args->endp == NULL, ("already appending to args"));
1576
1577         if (fname != NULL) {
1578                 args->fname = args->buf;
1579                 error = segflg == UIO_SYSSPACE ?
1580                     copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length) :
1581                     copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
1582                 if (error != 0)
1583                         return (error == ENAMETOOLONG ? E2BIG : error);
1584         } else
1585                 length = 0;
1586
1587         /* Set up for _arg_*()/_env_*() */
1588         args->endp = args->buf + length;
1589         /* begin_argv must be set and kept updated */
1590         args->begin_argv = args->endp;
1591         KASSERT(exec_map_entry_size - length >= ARG_MAX,
1592             ("too little space remaining for arguments %zu < %zu",
1593             exec_map_entry_size - length, (size_t)ARG_MAX));
1594         args->stringspace = ARG_MAX;
1595
1596         return (0);
1597 }
1598
1599 static int
1600 exec_args_add_str(struct image_args *args, const char *str,
1601     enum uio_seg segflg, int *countp)
1602 {
1603         int error;
1604         size_t length;
1605
1606         KASSERT(args->endp != NULL, ("endp not initialized"));
1607         KASSERT(args->begin_argv != NULL, ("begin_argp not initialized"));
1608
1609         error = (segflg == UIO_SYSSPACE) ?
1610             copystr(str, args->endp, args->stringspace, &length) :
1611             copyinstr(str, args->endp, args->stringspace, &length);
1612         if (error != 0)
1613                 return (error == ENAMETOOLONG ? E2BIG : error);
1614         args->stringspace -= length;
1615         args->endp += length;
1616         (*countp)++;
1617
1618         return (0);
1619 }
1620
1621 int
1622 exec_args_add_arg(struct image_args *args, const char *argp,
1623     enum uio_seg segflg)
1624 {
1625
1626         KASSERT(args->envc == 0, ("appending args after env"));
1627
1628         return (exec_args_add_str(args, argp, segflg, &args->argc));
1629 }
1630
1631 int
1632 exec_args_add_env(struct image_args *args, const char *envp,
1633     enum uio_seg segflg)
1634 {
1635
1636         if (args->envc == 0)
1637                 args->begin_envv = args->endp;
1638
1639         return (exec_args_add_str(args, envp, segflg, &args->envc));
1640 }
1641
1642 int
1643 exec_args_adjust_args(struct image_args *args, size_t consume, ssize_t extend)
1644 {
1645         ssize_t offset;
1646
1647         KASSERT(args->endp != NULL, ("endp not initialized"));
1648         KASSERT(args->begin_argv != NULL, ("begin_argp not initialized"));
1649
1650         offset = extend - consume;
1651         if (args->stringspace < offset)
1652                 return (E2BIG);
1653         memmove(args->begin_argv + extend, args->begin_argv + consume,
1654             args->endp - args->begin_argv + consume);
1655         if (args->envc > 0)
1656                 args->begin_envv += offset;
1657         args->endp += offset;
1658         args->stringspace -= offset;
1659         return (0);
1660 }
1661
1662 char *
1663 exec_args_get_begin_envv(struct image_args *args)
1664 {
1665
1666         KASSERT(args->endp != NULL, ("endp not initialized"));
1667
1668         if (args->envc > 0)
1669                 return (args->begin_envv);
1670         return (args->endp);
1671 }
1672
1673 /*
1674  * Copy strings out to the new process address space, constructing new arg
1675  * and env vector tables. Return a pointer to the base so that it can be used
1676  * as the initial stack pointer.
1677  */
1678 int
1679 exec_copyout_strings(struct image_params *imgp, uintptr_t *stack_base)
1680 {
1681         int argc, envc;
1682         char **vectp;
1683         char *stringp;
1684         uintptr_t destp, ustringp;
1685         struct ps_strings *arginfo;
1686         struct proc *p;
1687         struct sysentvec *sysent;
1688         size_t execpath_len;
1689         int error, szsigcode;
1690         char canary[sizeof(long) * 8];
1691
1692         p = imgp->proc;
1693         sysent = p->p_sysent;
1694
1695         destp = PROC_PS_STRINGS(p);
1696         arginfo = imgp->ps_strings = (void *)destp;
1697
1698         /*
1699          * Install sigcode.
1700          */
1701         if (sysent->sv_sigcode_base == 0 && sysent->sv_szsigcode != NULL) {
1702                 szsigcode = *(sysent->sv_szsigcode);
1703                 destp -= szsigcode;
1704                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1705                 error = copyout(sysent->sv_sigcode, (void *)destp, szsigcode);
1706                 if (error != 0)
1707                         return (error);
1708         }
1709
1710         /*
1711          * Copy the image path for the rtld.
1712          */
1713         if (imgp->execpath != NULL && imgp->auxargs != NULL) {
1714                 execpath_len = strlen(imgp->execpath) + 1;
1715                 destp -= execpath_len;
1716                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1717                 imgp->execpathp = (void *)destp;
1718                 error = copyout(imgp->execpath, imgp->execpathp, execpath_len);
1719                 if (error != 0)
1720                         return (error);
1721         }
1722
1723         /*
1724          * Prepare the canary for SSP.
1725          */
1726         arc4rand(canary, sizeof(canary), 0);
1727         destp -= sizeof(canary);
1728         imgp->canary = (void *)destp;
1729         error = copyout(canary, imgp->canary, sizeof(canary));
1730         if (error != 0)
1731                 return (error);
1732         imgp->canarylen = sizeof(canary);
1733
1734         /*
1735          * Prepare the pagesizes array.
1736          */
1737         imgp->pagesizeslen = sizeof(pagesizes[0]) * MAXPAGESIZES;
1738         destp -= imgp->pagesizeslen;
1739         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1740         imgp->pagesizes = (void *)destp;
1741         error = copyout(pagesizes, imgp->pagesizes, imgp->pagesizeslen);
1742         if (error != 0)
1743                 return (error);
1744
1745         /*
1746          * Allocate room for the argument and environment strings.
1747          */
1748         destp -= ARG_MAX - imgp->args->stringspace;
1749         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1750         ustringp = destp;
1751
1752         if (imgp->auxargs) {
1753                 /*
1754                  * Allocate room on the stack for the ELF auxargs
1755                  * array.  It has up to AT_COUNT entries.
1756                  */
1757                 destp -= AT_COUNT * sizeof(Elf_Auxinfo);
1758                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1759         }
1760
1761         vectp = (char **)destp;
1762
1763         /*
1764          * Allocate room for the argv[] and env vectors including the
1765          * terminating NULL pointers.
1766          */
1767         vectp -= imgp->args->argc + 1 + imgp->args->envc + 1;
1768
1769         /*
1770          * vectp also becomes our initial stack base
1771          */
1772         *stack_base = (uintptr_t)vectp;
1773
1774         stringp = imgp->args->begin_argv;
1775         argc = imgp->args->argc;
1776         envc = imgp->args->envc;
1777
1778         /*
1779          * Copy out strings - arguments and environment.
1780          */
1781         error = copyout(stringp, (void *)ustringp,
1782             ARG_MAX - imgp->args->stringspace);
1783         if (error != 0)
1784                 return (error);
1785
1786         /*
1787          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
1788          */
1789         imgp->argv = vectp;
1790         if (suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp) != 0 ||
1791             suword32(&arginfo->ps_nargvstr, argc) != 0)
1792                 return (EFAULT);
1793
1794         /*
1795          * Fill in argument portion of vector table.
1796          */
1797         for (; argc > 0; --argc) {
1798                 if (suword(vectp++, ustringp) != 0)
1799                         return (EFAULT);
1800                 while (*stringp++ != 0)
1801                         ustringp++;
1802                 ustringp++;
1803         }
1804
1805         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
1806         if (suword(vectp++, 0) != 0)
1807                 return (EFAULT);
1808
1809         imgp->envv = vectp;
1810         if (suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp) != 0 ||
1811             suword32(&arginfo->ps_nenvstr, envc) != 0)
1812                 return (EFAULT);
1813
1814         /*
1815          * Fill in environment portion of vector table.
1816          */
1817         for (; envc > 0; --envc) {
1818                 if (suword(vectp++, ustringp) != 0)
1819                         return (EFAULT);
1820                 while (*stringp++ != 0)
1821                         ustringp++;
1822                 ustringp++;
1823         }
1824
1825         /* end of vector table is a null pointer */
1826         if (suword(vectp, 0) != 0)
1827                 return (EFAULT);
1828
1829         if (imgp->auxargs) {
1830                 vectp++;
1831                 error = imgp->sysent->sv_copyout_auxargs(imgp,
1832                     (uintptr_t)vectp);
1833                 if (error != 0)
1834                         return (error);
1835         }
1836
1837         return (0);
1838 }
1839
1840 /*
1841  * Check permissions of file to execute.
1842  *      Called with imgp->vp locked.
1843  *      Return 0 for success or error code on failure.
1844  */
1845 int
1846 exec_check_permissions(struct image_params *imgp)
1847 {
1848         struct vnode *vp = imgp->vp;
1849         struct vattr *attr = imgp->attr;
1850         struct thread *td;
1851         int error;
1852
1853         td = curthread;
1854
1855         /* Get file attributes */
1856         error = VOP_GETATTR(vp, attr, td->td_ucred);
1857         if (error)
1858                 return (error);
1859
1860 #ifdef MAC
1861         error = mac_vnode_check_exec(td->td_ucred, imgp->vp, imgp);
1862         if (error)
1863                 return (error);
1864 #endif
1865
1866         /*
1867          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that
1868          *    this file resides on.
1869          * 2) Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise, a
1870          *    privileged user will always succeed, and we don't want this
1871          *    to happen unless the file really is executable.
1872          * 3) Ensure that the file is a regular file.
1873          */
1874         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
1875             (attr->va_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) == 0 ||
1876             (attr->va_type != VREG))
1877                 return (EACCES);
1878
1879         /*
1880          * Zero length files can't be exec'd
1881          */
1882         if (attr->va_size == 0)
1883                 return (ENOEXEC);
1884
1885         /*
1886          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
1887          */
1888         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
1889         if (error)
1890                 return (error);
1891
1892         /*
1893          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
1894          * if there are any.
1895          *
1896          * Add a text reference now so no one can write to the
1897          * executable while we're activating it.
1898          *
1899          * Remember if this was set before and unset it in case this is not
1900          * actually an executable image.
1901          */
1902         error = VOP_SET_TEXT(vp);
1903         if (error != 0)
1904                 return (error);
1905         imgp->textset = true;
1906
1907         /*
1908          * Call filesystem specific open routine (which does nothing in the
1909          * general case).
1910          */
1911         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
1912         if (error == 0)
1913                 imgp->opened = true;
1914         return (error);
1915 }
1916
1917 /*
1918  * Exec handler registration
1919  */
1920 int
1921 exec_register(const struct execsw *execsw_arg)
1922 {
1923         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1924         u_int count = 2;        /* New slot and trailing NULL */
1925
1926         if (execsw)
1927                 for (es = execsw; *es; es++)
1928                         count++;
1929         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1930         xs = newexecsw;
1931         if (execsw)
1932                 for (es = execsw; *es; es++)
1933                         *xs++ = *es;
1934         *xs++ = execsw_arg;
1935         *xs = NULL;
1936         if (execsw)
1937                 free(execsw, M_TEMP);
1938         execsw = newexecsw;
1939         return (0);
1940 }
1941
1942 int
1943 exec_unregister(const struct execsw *execsw_arg)
1944 {
1945         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1946         int count = 1;
1947
1948         if (execsw == NULL)
1949                 panic("unregister with no handlers left?\n");
1950
1951         for (es = execsw; *es; es++) {
1952                 if (*es == execsw_arg)
1953                         break;
1954         }
1955         if (*es == NULL)
1956                 return (ENOENT);
1957         for (es = execsw; *es; es++)
1958                 if (*es != execsw_arg)
1959                         count++;
1960         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1961         xs = newexecsw;
1962         for (es = execsw; *es; es++)
1963                 if (*es != execsw_arg)
1964                         *xs++ = *es;
1965         *xs = NULL;
1966         if (execsw)
1967                 free(execsw, M_TEMP);
1968         execsw = newexecsw;
1969         return (0);
1970 }