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