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