]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exec.c
MFC r343890:
[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             args->begin_envv - args->begin_argv);
349         AUDIT_ARG_ENVV(args->begin_envv, args->envc,
350             args->endp - args->begin_envv);
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         int textset;
379 #ifdef MAC
380         struct label *interpvplabel = NULL;
381         int will_transition;
382 #endif
383 #ifdef HWPMC_HOOKS
384         struct pmckern_procexec pe;
385 #endif
386         static const char fexecv_proc_title[] = "(fexecv)";
387
388         imgp = &image_params;
389
390         /*
391          * Lock the process and set the P_INEXEC flag to indicate that
392          * it should be left alone until we're done here.  This is
393          * necessary to avoid race conditions - e.g. in ptrace() -
394          * that might allow a local user to illicitly obtain elevated
395          * privileges.
396          */
397         PROC_LOCK(p);
398         KASSERT((p->p_flag & P_INEXEC) == 0,
399             ("%s(): process already has P_INEXEC flag", __func__));
400         p->p_flag |= P_INEXEC;
401         PROC_UNLOCK(p);
402
403         /*
404          * Initialize part of the common data
405          */
406         bzero(imgp, sizeof(*imgp));
407         imgp->proc = p;
408         imgp->attr = &attr;
409         imgp->args = args;
410         oldcred = p->p_ucred;
411
412 #ifdef MAC
413         error = mac_execve_enter(imgp, mac_p);
414         if (error)
415                 goto exec_fail;
416 #endif
417
418         /*
419          * Translate the file name. namei() returns a vnode pointer
420          *      in ni_vp among other things.
421          *
422          * XXXAUDIT: It would be desirable to also audit the name of the
423          * interpreter if this is an interpreted binary.
424          */
425         if (args->fname != NULL) {
426                 NDINIT(&nd, LOOKUP, ISOPEN | LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME
427                     | AUDITVNODE1, UIO_SYSSPACE, args->fname, td);
428         }
429
430         SDT_PROBE1(proc, , , exec, args->fname);
431
432 interpret:
433         if (args->fname != NULL) {
434 #ifdef CAPABILITY_MODE
435                 /*
436                  * While capability mode can't reach this point via direct
437                  * path arguments to execve(), we also don't allow
438                  * interpreters to be used in capability mode (for now).
439                  * Catch indirect lookups and return a permissions error.
440                  */
441                 if (IN_CAPABILITY_MODE(td)) {
442                         error = ECAPMODE;
443                         goto exec_fail;
444                 }
445 #endif
446                 error = namei(&nd);
447                 if (error)
448                         goto exec_fail;
449
450                 newtextvp = nd.ni_vp;
451                 imgp->vp = newtextvp;
452         } else {
453                 AUDIT_ARG_FD(args->fd);
454                 /*
455                  * Descriptors opened only with O_EXEC or O_RDONLY are allowed.
456                  */
457                 error = fgetvp_exec(td, args->fd, &cap_fexecve_rights, &newtextvp);
458                 if (error)
459                         goto exec_fail;
460                 vn_lock(newtextvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
461                 AUDIT_ARG_VNODE1(newtextvp);
462                 imgp->vp = newtextvp;
463         }
464
465         /*
466          * Check file permissions (also 'opens' file)
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         /*
477          * Set VV_TEXT now so no one can write to the executable while we're
478          * activating it.
479          *
480          * Remember if this was set before and unset it in case this is not
481          * actually an executable image.
482          */
483         textset = VOP_IS_TEXT(imgp->vp);
484         VOP_SET_TEXT(imgp->vp);
485
486         error = exec_map_first_page(imgp);
487         if (error)
488                 goto exec_fail_dealloc;
489
490         imgp->proc->p_osrel = 0;
491         imgp->proc->p_fctl0 = 0;
492
493         /*
494          * Implement image setuid/setgid.
495          *
496          * Determine new credentials before attempting image activators
497          * so that it can be used by process_exec handlers to determine
498          * credential/setid changes.
499          *
500          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
501          * the process is being traced.
502          *
503          * We disable setuid/setgid/etc in capability mode on the basis
504          * that most setugid applications are not written with that
505          * environment in mind, and will therefore almost certainly operate
506          * incorrectly. In principle there's no reason that setugid
507          * applications might not be useful in capability mode, so we may want
508          * to reconsider this conservative design choice in the future.
509          *
510          * XXXMAC: For the time being, use NOSUID to also prohibit
511          * transitions on the file system.
512          */
513         credential_changing = 0;
514         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISUID) &&
515             oldcred->cr_uid != attr.va_uid;
516         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISGID) &&
517             oldcred->cr_gid != attr.va_gid;
518 #ifdef MAC
519         will_transition = mac_vnode_execve_will_transition(oldcred, imgp->vp,
520             interpvplabel, imgp);
521         credential_changing |= will_transition;
522 #endif
523
524         /* Don't inherit PROC_PDEATHSIG_CTL value if setuid/setgid. */
525         if (credential_changing)
526                 imgp->proc->p_pdeathsig = 0;
527
528         if (credential_changing &&
529 #ifdef CAPABILITY_MODE
530             ((oldcred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE) == 0) &&
531 #endif
532             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
533             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
534                 imgp->credential_setid = true;
535                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
536                 imgp->newcred = crdup(oldcred);
537                 if (attr.va_mode & S_ISUID) {
538                         euip = uifind(attr.va_uid);
539                         change_euid(imgp->newcred, euip);
540                 }
541                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
542                 if (attr.va_mode & S_ISGID)
543                         change_egid(imgp->newcred, attr.va_gid);
544                 /*
545                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
546                  *
547                  * XXXMAC: Note that the current logic will save the
548                  * uid and gid if a MAC domain transition occurs, even
549                  * though maybe it shouldn't.
550                  */
551                 change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
552                 change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
553         } else {
554                 /*
555                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
556                  *
557                  * XXX: It's not clear that the existing behavior is
558                  * POSIX-compliant.  A number of sources indicate that the
559                  * saved uid/gid should only be updated if the new ruid is
560                  * not equal to the old ruid, or the new euid is not equal
561                  * to the old euid and the new euid is not equal to the old
562                  * ruid.  The FreeBSD code always updates the saved uid/gid.
563                  * Also, this code uses the new (replaced) euid and egid as
564                  * the source, which may or may not be the right ones to use.
565                  */
566                 if (oldcred->cr_svuid != oldcred->cr_uid ||
567                     oldcred->cr_svgid != oldcred->cr_gid) {
568                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
569                         imgp->newcred = crdup(oldcred);
570                         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
571                         change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
572                         change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
573                 }
574         }
575         /* The new credentials are installed into the process later. */
576
577         /*
578          * Do the best to calculate the full path to the image file.
579          */
580         if (args->fname != NULL && args->fname[0] == '/')
581                 imgp->execpath = args->fname;
582         else {
583                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
584                 if (vn_fullpath(td, imgp->vp, &imgp->execpath,
585                     &imgp->freepath) != 0)
586                         imgp->execpath = args->fname;
587                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
588         }
589
590         /*
591          *      If the current process has a special image activator it
592          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell
593          *      scripts differently.
594          */
595         error = -1;
596         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
597                 error = img_first(imgp);
598
599         /*
600          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
601          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
602          *      and an error otherwise.
603          */
604         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
605                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
606                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
607                         continue;
608                 }
609                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
610         }
611
612         if (error) {
613                 if (error == -1) {
614                         if (textset == 0)
615                                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
616                         error = ENOEXEC;
617                 }
618                 goto exec_fail_dealloc;
619         }
620
621         /*
622          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
623          * activate the interpreter.
624          */
625         if (imgp->interpreted) {
626                 exec_unmap_first_page(imgp);
627                 /*
628                  * VV_TEXT needs to be unset for scripts.  There is a short
629                  * period before we determine that something is a script where
630                  * VV_TEXT will be set. The vnode lock is held over this
631                  * entire period so nothing should illegitimately be blocked.
632                  */
633                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
634                 /* free name buffer and old vnode */
635                 if (args->fname != NULL)
636                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
637 #ifdef MAC
638                 mac_execve_interpreter_enter(newtextvp, &interpvplabel);
639 #endif
640                 if (imgp->opened) {
641                         VOP_CLOSE(newtextvp, FREAD, td->td_ucred, td);
642                         imgp->opened = 0;
643                 }
644                 vput(newtextvp);
645                 vm_object_deallocate(imgp->object);
646                 imgp->object = NULL;
647                 imgp->credential_setid = false;
648                 if (imgp->newcred != NULL) {
649                         crfree(imgp->newcred);
650                         imgp->newcred = NULL;
651                 }
652                 imgp->execpath = NULL;
653                 free(imgp->freepath, M_TEMP);
654                 imgp->freepath = NULL;
655                 /* set new name to that of the interpreter */
656                 NDINIT(&nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME,
657                     UIO_SYSSPACE, imgp->interpreter_name, td);
658                 args->fname = imgp->interpreter_name;
659                 goto interpret;
660         }
661
662         /*
663          * NB: We unlock the vnode here because it is believed that none
664          * of the sv_copyout_strings/sv_fixup operations require the vnode.
665          */
666         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
667
668         if (disallow_high_osrel &&
669             P_OSREL_MAJOR(p->p_osrel) > P_OSREL_MAJOR(__FreeBSD_version)) {
670                 error = ENOEXEC;
671                 uprintf("Osrel %d for image %s too high\n", p->p_osrel,
672                     imgp->execpath != NULL ? imgp->execpath : "<unresolved>");
673                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
674                 goto exec_fail_dealloc;
675         }
676
677         /* ABI enforces the use of Capsicum. Switch into capabilities mode. */
678         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_CAPSICUM))
679                 sys_cap_enter(td, NULL);
680
681         /*
682          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base
683          */
684         if (p->p_sysent->sv_copyout_strings)
685                 stack_base = (*p->p_sysent->sv_copyout_strings)(imgp);
686         else
687                 stack_base = exec_copyout_strings(imgp);
688
689         /*
690          * If custom stack fixup routine present for this process
691          * let it do the stack setup.
692          * Else stuff argument count as first item on stack
693          */
694         if (p->p_sysent->sv_fixup != NULL)
695                 error = (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
696         else
697                 error = suword(--stack_base, imgp->args->argc) == 0 ?
698                     0 : EFAULT;
699         if (error != 0) {
700                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
701                 goto exec_fail_dealloc;
702         }
703
704         if (args->fdp != NULL) {
705                 /* Install a brand new file descriptor table. */
706                 fdinstall_remapped(td, args->fdp);
707                 args->fdp = NULL;
708         } else {
709                 /*
710                  * Keep on using the existing file descriptor table. For
711                  * security and other reasons, the file descriptor table
712                  * cannot be shared after an exec.
713                  */
714                 fdunshare(td);
715                 /* close files on exec */
716                 fdcloseexec(td);
717         }
718
719         /*
720          * Malloc things before we need locks.
721          */
722         i = imgp->args->begin_envv - imgp->args->begin_argv;
723         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
724         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
725                 newargs = pargs_alloc(i);
726                 bcopy(imgp->args->begin_argv, newargs->ar_args, i);
727         }
728
729         /*
730          * For security and other reasons, signal handlers cannot
731          * be shared after an exec. The new process gets a copy of the old
732          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
733          * reset.
734          */
735         if (sigacts_shared(p->p_sigacts)) {
736                 oldsigacts = p->p_sigacts;
737                 newsigacts = sigacts_alloc();
738                 sigacts_copy(newsigacts, oldsigacts);
739         }
740
741         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
742
743         PROC_LOCK(p);
744         if (oldsigacts)
745                 p->p_sigacts = newsigacts;
746         /* Stop profiling */
747         stopprofclock(p);
748
749         /* reset caught signals */
750         execsigs(p);
751
752         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
753         bzero(p->p_comm, sizeof(p->p_comm));
754         if (args->fname)
755                 bcopy(nd.ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm,
756                     min(nd.ni_cnd.cn_namelen, MAXCOMLEN));
757         else if (vn_commname(newtextvp, p->p_comm, sizeof(p->p_comm)) != 0)
758                 bcopy(fexecv_proc_title, p->p_comm, sizeof(fexecv_proc_title));
759         bcopy(p->p_comm, td->td_name, sizeof(td->td_name));
760 #ifdef KTR
761         sched_clear_tdname(td);
762 #endif
763
764         /*
765          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
766          * it that it now has its own resources back
767          */
768         p->p_flag |= P_EXEC;
769         if ((p->p_flag2 & P2_NOTRACE_EXEC) == 0)
770                 p->p_flag2 &= ~P2_NOTRACE;
771         if (p->p_flag & P_PPWAIT) {
772                 p->p_flag &= ~(P_PPWAIT | P_PPTRACE);
773                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
774                 /* STOPs are no longer ignored, arrange for AST */
775                 signotify(td);
776         }
777
778         /*
779          * Implement image setuid/setgid installation.
780          */
781         if (imgp->credential_setid) {
782                 /*
783                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
784                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
785                  * we do not regain any tracing during a possible block.
786                  */
787                 setsugid(p);
788
789 #ifdef KTRACE
790                 if (p->p_tracecred != NULL &&
791                     priv_check_cred(p->p_tracecred, PRIV_DEBUG_DIFFCRED, 0))
792                         ktrprocexec(p, &tracecred, &tracevp);
793 #endif
794                 /*
795                  * Close any file descriptors 0..2 that reference procfs,
796                  * then make sure file descriptors 0..2 are in use.
797                  *
798                  * Both fdsetugidsafety() and fdcheckstd() may call functions
799                  * taking sleepable locks, so temporarily drop our locks.
800                  */
801                 PROC_UNLOCK(p);
802                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
803                 fdsetugidsafety(td);
804                 error = fdcheckstd(td);
805                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
806                 if (error != 0)
807                         goto exec_fail_dealloc;
808                 PROC_LOCK(p);
809 #ifdef MAC
810                 if (will_transition) {
811                         mac_vnode_execve_transition(oldcred, imgp->newcred,
812                             imgp->vp, interpvplabel, imgp);
813                 }
814 #endif
815         } else {
816                 if (oldcred->cr_uid == oldcred->cr_ruid &&
817                     oldcred->cr_gid == oldcred->cr_rgid)
818                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
819         }
820         /*
821          * Set the new credentials.
822          */
823         if (imgp->newcred != NULL) {
824                 proc_set_cred(p, imgp->newcred);
825                 crfree(oldcred);
826                 oldcred = NULL;
827         }
828
829         /*
830          * Store the vp for use in procfs.  This vnode was referenced by namei
831          * or fgetvp_exec.
832          */
833         oldtextvp = p->p_textvp;
834         p->p_textvp = newtextvp;
835
836 #ifdef KDTRACE_HOOKS
837         /*
838          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exec if it
839          * has declared an interest.
840          */
841         if (dtrace_fasttrap_exec)
842                 dtrace_fasttrap_exec(p);
843 #endif
844
845         /*
846          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
847          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
848          */
849         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXEC);
850         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
851
852         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
853         p->p_acflag &= ~AFORK;
854
855         /*
856          * Free any previous argument cache and replace it with
857          * the new argument cache, if any.
858          */
859         oldargs = p->p_args;
860         p->p_args = newargs;
861         newargs = NULL;
862
863         PROC_UNLOCK(p);
864
865 #ifdef  HWPMC_HOOKS
866         /*
867          * Check if system-wide sampling is in effect or if the
868          * current process is using PMCs.  If so, do exec() time
869          * processing.  This processing needs to happen AFTER the
870          * P_INEXEC flag is cleared.
871          */
872         if (PMC_SYSTEM_SAMPLING_ACTIVE() || PMC_PROC_IS_USING_PMCS(p)) {
873                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
874                 pe.pm_credentialschanged = credential_changing;
875                 pe.pm_entryaddr = imgp->entry_addr;
876
877                 PMC_CALL_HOOK_X(td, PMC_FN_PROCESS_EXEC, (void *) &pe);
878                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
879         }
880 #endif
881
882         /* Set values passed into the program in registers. */
883         if (p->p_sysent->sv_setregs)
884                 (*p->p_sysent->sv_setregs)(td, imgp, 
885                     (u_long)(uintptr_t)stack_base);
886         else
887                 exec_setregs(td, imgp, (u_long)(uintptr_t)stack_base);
888
889         vfs_mark_atime(imgp->vp, td->td_ucred);
890
891         SDT_PROBE1(proc, , , exec__success, args->fname);
892
893 exec_fail_dealloc:
894         if (imgp->firstpage != NULL)
895                 exec_unmap_first_page(imgp);
896
897         if (imgp->vp != NULL) {
898                 if (args->fname)
899                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
900                 if (imgp->opened)
901                         VOP_CLOSE(imgp->vp, FREAD, td->td_ucred, td);
902                 if (error != 0)
903                         vput(imgp->vp);
904                 else
905                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
906         }
907
908         if (imgp->object != NULL)
909                 vm_object_deallocate(imgp->object);
910
911         free(imgp->freepath, M_TEMP);
912
913         if (error == 0) {
914                 if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC) {
915                         PROC_LOCK(p);
916                         if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC)
917                                 td->td_dbgflags |= TDB_EXEC;
918                         PROC_UNLOCK(p);
919                 }
920
921                 /*
922                  * Stop the process here if its stop event mask has
923                  * the S_EXEC bit set.
924                  */
925                 STOPEVENT(p, S_EXEC, 0);
926         } else {
927 exec_fail:
928                 /* we're done here, clear P_INEXEC */
929                 PROC_LOCK(p);
930                 p->p_flag &= ~P_INEXEC;
931                 PROC_UNLOCK(p);
932
933                 SDT_PROBE1(proc, , , exec__failure, error);
934         }
935
936         if (imgp->newcred != NULL && oldcred != NULL)
937                 crfree(imgp->newcred);
938
939 #ifdef MAC
940         mac_execve_exit(imgp);
941         mac_execve_interpreter_exit(interpvplabel);
942 #endif
943         exec_free_args(args);
944
945         /*
946          * Handle deferred decrement of ref counts.
947          */
948         if (oldtextvp != NULL)
949                 vrele(oldtextvp);
950 #ifdef KTRACE
951         if (tracevp != NULL)
952                 vrele(tracevp);
953         if (tracecred != NULL)
954                 crfree(tracecred);
955 #endif
956         pargs_drop(oldargs);
957         pargs_drop(newargs);
958         if (oldsigacts != NULL)
959                 sigacts_free(oldsigacts);
960         if (euip != NULL)
961                 uifree(euip);
962
963         if (error && imgp->vmspace_destroyed) {
964                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
965                 exit1(td, 0, SIGABRT);
966                 /* NOT REACHED */
967         }
968
969 #ifdef KTRACE
970         if (error == 0)
971                 ktrprocctor(p);
972 #endif
973
974         /*
975          * We don't want cpu_set_syscall_retval() to overwrite any of
976          * the register values put in place by exec_setregs().
977          * Implementations of cpu_set_syscall_retval() will leave
978          * registers unmodified when returning EJUSTRETURN.
979          */
980         return (error == 0 ? EJUSTRETURN : error);
981 }
982
983 int
984 exec_map_first_page(struct image_params *imgp)
985 {
986         int rv, i, after, initial_pagein;
987         vm_page_t ma[VM_INITIAL_PAGEIN];
988         vm_object_t object;
989
990         if (imgp->firstpage != NULL)
991                 exec_unmap_first_page(imgp);
992
993         object = imgp->vp->v_object;
994         if (object == NULL)
995                 return (EACCES);
996         VM_OBJECT_WLOCK(object);
997 #if VM_NRESERVLEVEL > 0
998         vm_object_color(object, 0);
999 #endif
1000         ma[0] = vm_page_grab(object, 0, VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_NOBUSY);
1001         if (ma[0]->valid != VM_PAGE_BITS_ALL) {
1002                 vm_page_xbusy(ma[0]);
1003                 if (!vm_pager_has_page(object, 0, NULL, &after)) {
1004                         vm_page_lock(ma[0]);
1005                         vm_page_free(ma[0]);
1006                         vm_page_unlock(ma[0]);
1007                         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1008                         return (EIO);
1009                 }
1010                 initial_pagein = min(after, VM_INITIAL_PAGEIN);
1011                 KASSERT(initial_pagein <= object->size,
1012                     ("%s: initial_pagein %d object->size %ju",
1013                     __func__, initial_pagein, (uintmax_t )object->size));
1014                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++) {
1015                         if ((ma[i] = vm_page_next(ma[i - 1])) != NULL) {
1016                                 if (ma[i]->valid)
1017                                         break;
1018                                 if (!vm_page_tryxbusy(ma[i]))
1019                                         break;
1020                         } else {
1021                                 ma[i] = vm_page_alloc(object, i,
1022                                     VM_ALLOC_NORMAL);
1023                                 if (ma[i] == NULL)
1024                                         break;
1025                         }
1026                 }
1027                 initial_pagein = i;
1028                 rv = vm_pager_get_pages(object, ma, initial_pagein, NULL, NULL);
1029                 if (rv != VM_PAGER_OK) {
1030                         for (i = 0; i < initial_pagein; i++) {
1031                                 vm_page_lock(ma[i]);
1032                                 vm_page_free(ma[i]);
1033                                 vm_page_unlock(ma[i]);
1034                         }
1035                         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1036                         return (EIO);
1037                 }
1038                 vm_page_xunbusy(ma[0]);
1039                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++)
1040                         vm_page_readahead_finish(ma[i]);
1041         }
1042         vm_page_lock(ma[0]);
1043         vm_page_hold(ma[0]);
1044         vm_page_activate(ma[0]);
1045         vm_page_unlock(ma[0]);
1046         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1047
1048         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(ma[0], 0);
1049         imgp->image_header = (char *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
1050
1051         return (0);
1052 }
1053
1054 void
1055 exec_unmap_first_page(struct image_params *imgp)
1056 {
1057         vm_page_t m;
1058
1059         if (imgp->firstpage != NULL) {
1060                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
1061                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
1062                 imgp->firstpage = NULL;
1063                 vm_page_lock(m);
1064                 vm_page_unhold(m);
1065                 vm_page_unlock(m);
1066         }
1067 }
1068
1069 /*
1070  * Destroy old address space, and allocate a new stack.
1071  *      The new stack is only sgrowsiz large because it is grown
1072  *      automatically on a page fault.
1073  */
1074 int
1075 exec_new_vmspace(struct image_params *imgp, struct sysentvec *sv)
1076 {
1077         int error;
1078         struct proc *p = imgp->proc;
1079         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
1080         vm_object_t obj;
1081         struct rlimit rlim_stack;
1082         vm_offset_t sv_minuser, stack_addr;
1083         vm_map_t map;
1084         u_long ssiz;
1085
1086         imgp->vmspace_destroyed = 1;
1087         imgp->sysent = sv;
1088
1089         /* May be called with Giant held */
1090         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exec, p, imgp);
1091
1092         /*
1093          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
1094          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
1095          * not disrupted
1096          */
1097         map = &vmspace->vm_map;
1098         if (map_at_zero)
1099                 sv_minuser = sv->sv_minuser;
1100         else
1101                 sv_minuser = MAX(sv->sv_minuser, PAGE_SIZE);
1102         if (vmspace->vm_refcnt == 1 && vm_map_min(map) == sv_minuser &&
1103             vm_map_max(map) == sv->sv_maxuser) {
1104                 shmexit(vmspace);
1105                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace));
1106                 vm_map_remove(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map));
1107                 /* An exec terminates mlockall(MCL_FUTURE). */
1108                 vm_map_lock(map);
1109                 vm_map_modflags(map, 0, MAP_WIREFUTURE);
1110                 vm_map_unlock(map);
1111         } else {
1112                 error = vmspace_exec(p, sv_minuser, sv->sv_maxuser);
1113                 if (error)
1114                         return (error);
1115                 vmspace = p->p_vmspace;
1116                 map = &vmspace->vm_map;
1117         }
1118
1119         /* Map a shared page */
1120         obj = sv->sv_shared_page_obj;
1121         if (obj != NULL) {
1122                 vm_object_reference(obj);
1123                 error = vm_map_fixed(map, obj, 0,
1124                     sv->sv_shared_page_base, sv->sv_shared_page_len,
1125                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1126                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1127                     MAP_INHERIT_SHARE | MAP_ACC_NO_CHARGE);
1128                 if (error != KERN_SUCCESS) {
1129                         vm_object_deallocate(obj);
1130                         return (vm_mmap_to_errno(error));
1131                 }
1132         }
1133
1134         /* Allocate a new stack */
1135         if (imgp->stack_sz != 0) {
1136                 ssiz = trunc_page(imgp->stack_sz);
1137                 PROC_LOCK(p);
1138                 lim_rlimit_proc(p, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1139                 PROC_UNLOCK(p);
1140                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_max)
1141                         ssiz = rlim_stack.rlim_max;
1142                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_cur) {
1143                         rlim_stack.rlim_cur = ssiz;
1144                         kern_setrlimit(curthread, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1145                 }
1146         } else if (sv->sv_maxssiz != NULL) {
1147                 ssiz = *sv->sv_maxssiz;
1148         } else {
1149                 ssiz = maxssiz;
1150         }
1151         stack_addr = sv->sv_usrstack - ssiz;
1152         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
1153             obj != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1154             sv->sv_stackprot, VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_DOWN);
1155         if (error != KERN_SUCCESS)
1156                 return (vm_mmap_to_errno(error));
1157
1158         /*
1159          * vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts, but they
1160          * are still used to enforce the stack rlimit on the process stack.
1161          */
1162         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
1163         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)stack_addr;
1164
1165         return (0);
1166 }
1167
1168 /*
1169  * Copy out argument and environment strings from the old process address
1170  * space into the temporary string buffer.
1171  */
1172 int
1173 exec_copyin_args(struct image_args *args, char *fname,
1174     enum uio_seg segflg, char **argv, char **envv)
1175 {
1176         u_long argp, envp;
1177         int error;
1178         size_t length;
1179
1180         bzero(args, sizeof(*args));
1181         if (argv == NULL)
1182                 return (EFAULT);
1183
1184         /*
1185          * Allocate demand-paged memory for the file name, argument, and
1186          * environment strings.
1187          */
1188         error = exec_alloc_args(args);
1189         if (error != 0)
1190                 return (error);
1191
1192         /*
1193          * Copy the file name.
1194          */
1195         if (fname != NULL) {
1196                 args->fname = args->buf;
1197                 error = (segflg == UIO_SYSSPACE) ?
1198                     copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length) :
1199                     copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
1200                 if (error != 0)
1201                         goto err_exit;
1202         } else
1203                 length = 0;
1204
1205         args->begin_argv = args->buf + length;
1206         args->endp = args->begin_argv;
1207         args->stringspace = ARG_MAX;
1208
1209         /*
1210          * extract arguments first
1211          */
1212         for (;;) {
1213                 error = fueword(argv++, &argp);
1214                 if (error == -1) {
1215                         error = EFAULT;
1216                         goto err_exit;
1217                 }
1218                 if (argp == 0)
1219                         break;
1220                 error = copyinstr((void *)(uintptr_t)argp, args->endp,
1221                     args->stringspace, &length);
1222                 if (error != 0) {
1223                         if (error == ENAMETOOLONG) 
1224                                 error = E2BIG;
1225                         goto err_exit;
1226                 }
1227                 args->stringspace -= length;
1228                 args->endp += length;
1229                 args->argc++;
1230         }
1231
1232         args->begin_envv = args->endp;
1233
1234         /*
1235          * extract environment strings
1236          */
1237         if (envv) {
1238                 for (;;) {
1239                         error = fueword(envv++, &envp);
1240                         if (error == -1) {
1241                                 error = EFAULT;
1242                                 goto err_exit;
1243                         }
1244                         if (envp == 0)
1245                                 break;
1246                         error = copyinstr((void *)(uintptr_t)envp,
1247                             args->endp, args->stringspace, &length);
1248                         if (error != 0) {
1249                                 if (error == ENAMETOOLONG)
1250                                         error = E2BIG;
1251                                 goto err_exit;
1252                         }
1253                         args->stringspace -= length;
1254                         args->endp += length;
1255                         args->envc++;
1256                 }
1257         }
1258
1259         return (0);
1260
1261 err_exit:
1262         exec_free_args(args);
1263         return (error);
1264 }
1265
1266 int
1267 exec_copyin_data_fds(struct thread *td, struct image_args *args,
1268     const void *data, size_t datalen, const int *fds, size_t fdslen)
1269 {
1270         struct filedesc *ofdp;
1271         const char *p;
1272         int *kfds;
1273         int error;
1274
1275         memset(args, '\0', sizeof(*args));
1276         ofdp = td->td_proc->p_fd;
1277         if (datalen >= ARG_MAX || fdslen > ofdp->fd_lastfile + 1)
1278                 return (E2BIG);
1279         error = exec_alloc_args(args);
1280         if (error != 0)
1281                 return (error);
1282
1283         args->begin_argv = args->buf;
1284         args->stringspace = ARG_MAX;
1285
1286         if (datalen > 0) {
1287                 /*
1288                  * Argument buffer has been provided. Copy it into the
1289                  * kernel as a single string and add a terminating null
1290                  * byte.
1291                  */
1292                 error = copyin(data, args->begin_argv, datalen);
1293                 if (error != 0)
1294                         goto err_exit;
1295                 args->begin_argv[datalen] = '\0';
1296                 args->endp = args->begin_argv + datalen + 1;
1297                 args->stringspace -= datalen + 1;
1298
1299                 /*
1300                  * Traditional argument counting. Count the number of
1301                  * null bytes.
1302                  */
1303                 for (p = args->begin_argv; p < args->endp; ++p)
1304                         if (*p == '\0')
1305                                 ++args->argc;
1306         } else {
1307                 /* No argument buffer provided. */
1308                 args->endp = args->begin_argv;
1309         }
1310         /* There are no environment variables. */
1311         args->begin_envv = args->endp;
1312
1313         /* Create new file descriptor table. */
1314         kfds = malloc(fdslen * sizeof(int), M_TEMP, M_WAITOK);
1315         error = copyin(fds, kfds, fdslen * sizeof(int));
1316         if (error != 0) {
1317                 free(kfds, M_TEMP);
1318                 goto err_exit;
1319         }
1320         error = fdcopy_remapped(ofdp, kfds, fdslen, &args->fdp);
1321         free(kfds, M_TEMP);
1322         if (error != 0)
1323                 goto err_exit;
1324
1325         return (0);
1326 err_exit:
1327         exec_free_args(args);
1328         return (error);
1329 }
1330
1331 struct exec_args_kva {
1332         vm_offset_t addr;
1333         u_int gen;
1334         SLIST_ENTRY(exec_args_kva) next;
1335 };
1336
1337 DPCPU_DEFINE_STATIC(struct exec_args_kva *, exec_args_kva);
1338
1339 static SLIST_HEAD(, exec_args_kva) exec_args_kva_freelist;
1340 static struct mtx exec_args_kva_mtx;
1341 static u_int exec_args_gen;
1342
1343 static void
1344 exec_prealloc_args_kva(void *arg __unused)
1345 {
1346         struct exec_args_kva *argkva;
1347         u_int i;
1348
1349         SLIST_INIT(&exec_args_kva_freelist);
1350         mtx_init(&exec_args_kva_mtx, "exec args kva", NULL, MTX_DEF);
1351         for (i = 0; i < exec_map_entries; i++) {
1352                 argkva = malloc(sizeof(*argkva), M_PARGS, M_WAITOK);
1353                 argkva->addr = kmap_alloc_wait(exec_map, exec_map_entry_size);
1354                 argkva->gen = exec_args_gen;
1355                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1356         }
1357 }
1358 SYSINIT(exec_args_kva, SI_SUB_EXEC, SI_ORDER_ANY, exec_prealloc_args_kva, NULL);
1359
1360 static vm_offset_t
1361 exec_alloc_args_kva(void **cookie)
1362 {
1363         struct exec_args_kva *argkva;
1364
1365         argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1366             (uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva));
1367         if (argkva == NULL) {
1368                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1369                 while ((argkva = SLIST_FIRST(&exec_args_kva_freelist)) == NULL)
1370                         (void)mtx_sleep(&exec_args_kva_freelist,
1371                             &exec_args_kva_mtx, 0, "execkva", 0);
1372                 SLIST_REMOVE_HEAD(&exec_args_kva_freelist, next);
1373                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1374         }
1375         *(struct exec_args_kva **)cookie = argkva;
1376         return (argkva->addr);
1377 }
1378
1379 static void
1380 exec_release_args_kva(struct exec_args_kva *argkva, u_int gen)
1381 {
1382         vm_offset_t base;
1383
1384         base = argkva->addr;
1385         if (argkva->gen != gen) {
1386                 (void)vm_map_madvise(exec_map, base, base + exec_map_entry_size,
1387                     MADV_FREE);
1388                 argkva->gen = gen;
1389         }
1390         if (!atomic_cmpset_ptr((uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva),
1391             (uintptr_t)NULL, (uintptr_t)argkva)) {
1392                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1393                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1394                 wakeup_one(&exec_args_kva_freelist);
1395                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1396         }
1397 }
1398
1399 static void
1400 exec_free_args_kva(void *cookie)
1401 {
1402
1403         exec_release_args_kva(cookie, exec_args_gen);
1404 }
1405
1406 static void
1407 exec_args_kva_lowmem(void *arg __unused)
1408 {
1409         SLIST_HEAD(, exec_args_kva) head;
1410         struct exec_args_kva *argkva;
1411         u_int gen;
1412         int i;
1413
1414         gen = atomic_fetchadd_int(&exec_args_gen, 1) + 1;
1415
1416         /*
1417          * Force an madvise of each KVA range. Any currently allocated ranges
1418          * will have MADV_FREE applied once they are freed.
1419          */
1420         SLIST_INIT(&head);
1421         mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1422         SLIST_SWAP(&head, &exec_args_kva_freelist, exec_args_kva);
1423         mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1424         while ((argkva = SLIST_FIRST(&head)) != NULL) {
1425                 SLIST_REMOVE_HEAD(&head, next);
1426                 exec_release_args_kva(argkva, gen);
1427         }
1428
1429         CPU_FOREACH(i) {
1430                 argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1431                     (uintptr_t *)DPCPU_ID_PTR(i, exec_args_kva));
1432                 if (argkva != NULL)
1433                         exec_release_args_kva(argkva, gen);
1434         }
1435 }
1436 EVENTHANDLER_DEFINE(vm_lowmem, exec_args_kva_lowmem, NULL,
1437     EVENTHANDLER_PRI_ANY);
1438
1439 /*
1440  * Allocate temporary demand-paged, zero-filled memory for the file name,
1441  * argument, and environment strings.
1442  */
1443 int
1444 exec_alloc_args(struct image_args *args)
1445 {
1446
1447         args->buf = (char *)exec_alloc_args_kva(&args->bufkva);
1448         return (0);
1449 }
1450
1451 void
1452 exec_free_args(struct image_args *args)
1453 {
1454
1455         if (args->buf != NULL) {
1456                 exec_free_args_kva(args->bufkva);
1457                 args->buf = NULL;
1458         }
1459         if (args->fname_buf != NULL) {
1460                 free(args->fname_buf, M_TEMP);
1461                 args->fname_buf = NULL;
1462         }
1463         if (args->fdp != NULL)
1464                 fdescfree_remapped(args->fdp);
1465 }
1466
1467 /*
1468  * Copy strings out to the new process address space, constructing new arg
1469  * and env vector tables. Return a pointer to the base so that it can be used
1470  * as the initial stack pointer.
1471  */
1472 register_t *
1473 exec_copyout_strings(struct image_params *imgp)
1474 {
1475         int argc, envc;
1476         char **vectp;
1477         char *stringp;
1478         uintptr_t destp;
1479         register_t *stack_base;
1480         struct ps_strings *arginfo;
1481         struct proc *p;
1482         size_t execpath_len;
1483         int szsigcode, szps;
1484         char canary[sizeof(long) * 8];
1485
1486         szps = sizeof(pagesizes[0]) * MAXPAGESIZES;
1487         /*
1488          * Calculate string base and vector table pointers.
1489          * Also deal with signal trampoline code for this exec type.
1490          */
1491         if (imgp->execpath != NULL && imgp->auxargs != NULL)
1492                 execpath_len = strlen(imgp->execpath) + 1;
1493         else
1494                 execpath_len = 0;
1495         p = imgp->proc;
1496         szsigcode = 0;
1497         arginfo = (struct ps_strings *)p->p_sysent->sv_psstrings;
1498         if (p->p_sysent->sv_sigcode_base == 0) {
1499                 if (p->p_sysent->sv_szsigcode != NULL)
1500                         szsigcode = *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
1501         }
1502         destp = (uintptr_t)arginfo;
1503
1504         /*
1505          * install sigcode
1506          */
1507         if (szsigcode != 0) {
1508                 destp -= szsigcode;
1509                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1510                 copyout(p->p_sysent->sv_sigcode, (void *)destp, szsigcode);
1511         }
1512
1513         /*
1514          * Copy the image path for the rtld.
1515          */
1516         if (execpath_len != 0) {
1517                 destp -= execpath_len;
1518                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1519                 imgp->execpathp = destp;
1520                 copyout(imgp->execpath, (void *)destp, execpath_len);
1521         }
1522
1523         /*
1524          * Prepare the canary for SSP.
1525          */
1526         arc4rand(canary, sizeof(canary), 0);
1527         destp -= sizeof(canary);
1528         imgp->canary = destp;
1529         copyout(canary, (void *)destp, sizeof(canary));
1530         imgp->canarylen = sizeof(canary);
1531
1532         /*
1533          * Prepare the pagesizes array.
1534          */
1535         destp -= szps;
1536         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1537         imgp->pagesizes = destp;
1538         copyout(pagesizes, (void *)destp, szps);
1539         imgp->pagesizeslen = szps;
1540
1541         destp -= ARG_MAX - imgp->args->stringspace;
1542         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1543
1544         vectp = (char **)destp;
1545         if (imgp->auxargs) {
1546                 /*
1547                  * Allocate room on the stack for the ELF auxargs
1548                  * array.  It has up to AT_COUNT entries.
1549                  */
1550                 vectp -= howmany(AT_COUNT * sizeof(Elf_Auxinfo),
1551                     sizeof(*vectp));
1552         }
1553
1554         /*
1555          * Allocate room for the argv[] and env vectors including the
1556          * terminating NULL pointers.
1557          */
1558         vectp -= imgp->args->argc + 1 + imgp->args->envc + 1;
1559
1560         /*
1561          * vectp also becomes our initial stack base
1562          */
1563         stack_base = (register_t *)vectp;
1564
1565         stringp = imgp->args->begin_argv;
1566         argc = imgp->args->argc;
1567         envc = imgp->args->envc;
1568
1569         /*
1570          * Copy out strings - arguments and environment.
1571          */
1572         copyout(stringp, (void *)destp, ARG_MAX - imgp->args->stringspace);
1573
1574         /*
1575          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
1576          */
1577         suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp);
1578         suword32(&arginfo->ps_nargvstr, argc);
1579
1580         /*
1581          * Fill in argument portion of vector table.
1582          */
1583         for (; argc > 0; --argc) {
1584                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1585                 while (*stringp++ != 0)
1586                         destp++;
1587                 destp++;
1588         }
1589
1590         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
1591         suword(vectp++, 0);
1592
1593         suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp);
1594         suword32(&arginfo->ps_nenvstr, envc);
1595
1596         /*
1597          * Fill in environment portion of vector table.
1598          */
1599         for (; envc > 0; --envc) {
1600                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1601                 while (*stringp++ != 0)
1602                         destp++;
1603                 destp++;
1604         }
1605
1606         /* end of vector table is a null pointer */
1607         suword(vectp, 0);
1608
1609         return (stack_base);
1610 }
1611
1612 /*
1613  * Check permissions of file to execute.
1614  *      Called with imgp->vp locked.
1615  *      Return 0 for success or error code on failure.
1616  */
1617 int
1618 exec_check_permissions(struct image_params *imgp)
1619 {
1620         struct vnode *vp = imgp->vp;
1621         struct vattr *attr = imgp->attr;
1622         struct thread *td;
1623         int error, writecount;
1624
1625         td = curthread;
1626
1627         /* Get file attributes */
1628         error = VOP_GETATTR(vp, attr, td->td_ucred);
1629         if (error)
1630                 return (error);
1631
1632 #ifdef MAC
1633         error = mac_vnode_check_exec(td->td_ucred, imgp->vp, imgp);
1634         if (error)
1635                 return (error);
1636 #endif
1637
1638         /*
1639          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that
1640          *    this file resides on.
1641          * 2) Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise, a
1642          *    privileged user will always succeed, and we don't want this
1643          *    to happen unless the file really is executable.
1644          * 3) Ensure that the file is a regular file.
1645          */
1646         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
1647             (attr->va_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) == 0 ||
1648             (attr->va_type != VREG))
1649                 return (EACCES);
1650
1651         /*
1652          * Zero length files can't be exec'd
1653          */
1654         if (attr->va_size == 0)
1655                 return (ENOEXEC);
1656
1657         /*
1658          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
1659          */
1660         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
1661         if (error)
1662                 return (error);
1663
1664         /*
1665          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
1666          * if there are any.
1667          */
1668         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
1669         if (error != 0)
1670                 return (error);
1671         if (writecount != 0)
1672                 return (ETXTBSY);
1673
1674         /*
1675          * Call filesystem specific open routine (which does nothing in the
1676          * general case).
1677          */
1678         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
1679         if (error == 0)
1680                 imgp->opened = 1;
1681         return (error);
1682 }
1683
1684 /*
1685  * Exec handler registration
1686  */
1687 int
1688 exec_register(const struct execsw *execsw_arg)
1689 {
1690         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1691         u_int count = 2;        /* New slot and trailing NULL */
1692
1693         if (execsw)
1694                 for (es = execsw; *es; es++)
1695                         count++;
1696         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1697         xs = newexecsw;
1698         if (execsw)
1699                 for (es = execsw; *es; es++)
1700                         *xs++ = *es;
1701         *xs++ = execsw_arg;
1702         *xs = NULL;
1703         if (execsw)
1704                 free(execsw, M_TEMP);
1705         execsw = newexecsw;
1706         return (0);
1707 }
1708
1709 int
1710 exec_unregister(const struct execsw *execsw_arg)
1711 {
1712         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1713         int count = 1;
1714
1715         if (execsw == NULL)
1716                 panic("unregister with no handlers left?\n");
1717
1718         for (es = execsw; *es; es++) {
1719                 if (*es == execsw_arg)
1720                         break;
1721         }
1722         if (*es == NULL)
1723                 return (ENOENT);
1724         for (es = execsw; *es; es++)
1725                 if (*es != execsw_arg)
1726                         count++;
1727         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1728         xs = newexecsw;
1729         for (es = execsw; *es; es++)
1730                 if (*es != execsw_arg)
1731                         *xs++ = *es;
1732         *xs = NULL;
1733         if (execsw)
1734                 free(execsw, M_TEMP);
1735         execsw = newexecsw;
1736         return (0);
1737 }