]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exec.c
Import libxo-0.9.0:
[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_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
492         /*
493          * Implement image setuid/setgid.
494          *
495          * Determine new credentials before attempting image activators
496          * so that it can be used by process_exec handlers to determine
497          * credential/setid changes.
498          *
499          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
500          * the process is being traced.
501          *
502          * We disable setuid/setgid/etc in capability mode on the basis
503          * that most setugid applications are not written with that
504          * environment in mind, and will therefore almost certainly operate
505          * incorrectly. In principle there's no reason that setugid
506          * applications might not be useful in capability mode, so we may want
507          * to reconsider this conservative design choice in the future.
508          *
509          * XXXMAC: For the time being, use NOSUID to also prohibit
510          * transitions on the file system.
511          */
512         credential_changing = 0;
513         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISUID) &&
514             oldcred->cr_uid != attr.va_uid;
515         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISGID) &&
516             oldcred->cr_gid != attr.va_gid;
517 #ifdef MAC
518         will_transition = mac_vnode_execve_will_transition(oldcred, imgp->vp,
519             interpvplabel, imgp);
520         credential_changing |= will_transition;
521 #endif
522
523         /* Don't inherit PROC_PDEATHSIG_CTL value if setuid/setgid. */
524         if (credential_changing)
525                 imgp->proc->p_pdeathsig = 0;
526
527         if (credential_changing &&
528 #ifdef CAPABILITY_MODE
529             ((oldcred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE) == 0) &&
530 #endif
531             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
532             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
533                 imgp->credential_setid = true;
534                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
535                 imgp->newcred = crdup(oldcred);
536                 if (attr.va_mode & S_ISUID) {
537                         euip = uifind(attr.va_uid);
538                         change_euid(imgp->newcred, euip);
539                 }
540                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
541                 if (attr.va_mode & S_ISGID)
542                         change_egid(imgp->newcred, attr.va_gid);
543                 /*
544                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
545                  *
546                  * XXXMAC: Note that the current logic will save the
547                  * uid and gid if a MAC domain transition occurs, even
548                  * though maybe it shouldn't.
549                  */
550                 change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
551                 change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
552         } else {
553                 /*
554                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
555                  *
556                  * XXX: It's not clear that the existing behavior is
557                  * POSIX-compliant.  A number of sources indicate that the
558                  * saved uid/gid should only be updated if the new ruid is
559                  * not equal to the old ruid, or the new euid is not equal
560                  * to the old euid and the new euid is not equal to the old
561                  * ruid.  The FreeBSD code always updates the saved uid/gid.
562                  * Also, this code uses the new (replaced) euid and egid as
563                  * the source, which may or may not be the right ones to use.
564                  */
565                 if (oldcred->cr_svuid != oldcred->cr_uid ||
566                     oldcred->cr_svgid != oldcred->cr_gid) {
567                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
568                         imgp->newcred = crdup(oldcred);
569                         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
570                         change_svuid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_uid);
571                         change_svgid(imgp->newcred, imgp->newcred->cr_gid);
572                 }
573         }
574         /* The new credentials are installed into the process later. */
575
576         /*
577          * Do the best to calculate the full path to the image file.
578          */
579         if (args->fname != NULL && args->fname[0] == '/')
580                 imgp->execpath = args->fname;
581         else {
582                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
583                 if (vn_fullpath(td, imgp->vp, &imgp->execpath,
584                     &imgp->freepath) != 0)
585                         imgp->execpath = args->fname;
586                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
587         }
588
589         /*
590          *      If the current process has a special image activator it
591          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell
592          *      scripts differently.
593          */
594         error = -1;
595         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
596                 error = img_first(imgp);
597
598         /*
599          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
600          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
601          *      and an error otherwise.
602          */
603         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
604                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
605                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
606                         continue;
607                 }
608                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
609         }
610
611         if (error) {
612                 if (error == -1) {
613                         if (textset == 0)
614                                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
615                         error = ENOEXEC;
616                 }
617                 goto exec_fail_dealloc;
618         }
619
620         /*
621          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
622          * activate the interpreter.
623          */
624         if (imgp->interpreted) {
625                 exec_unmap_first_page(imgp);
626                 /*
627                  * VV_TEXT needs to be unset for scripts.  There is a short
628                  * period before we determine that something is a script where
629                  * VV_TEXT will be set. The vnode lock is held over this
630                  * entire period so nothing should illegitimately be blocked.
631                  */
632                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
633                 /* free name buffer and old vnode */
634                 if (args->fname != NULL)
635                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
636 #ifdef MAC
637                 mac_execve_interpreter_enter(newtextvp, &interpvplabel);
638 #endif
639                 if (imgp->opened) {
640                         VOP_CLOSE(newtextvp, FREAD, td->td_ucred, td);
641                         imgp->opened = 0;
642                 }
643                 vput(newtextvp);
644                 vm_object_deallocate(imgp->object);
645                 imgp->object = NULL;
646                 imgp->credential_setid = false;
647                 if (imgp->newcred != NULL) {
648                         crfree(imgp->newcred);
649                         imgp->newcred = NULL;
650                 }
651                 imgp->execpath = NULL;
652                 free(imgp->freepath, M_TEMP);
653                 imgp->freepath = NULL;
654                 /* set new name to that of the interpreter */
655                 NDINIT(&nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME,
656                     UIO_SYSSPACE, imgp->interpreter_name, td);
657                 args->fname = imgp->interpreter_name;
658                 goto interpret;
659         }
660
661         /*
662          * NB: We unlock the vnode here because it is believed that none
663          * of the sv_copyout_strings/sv_fixup operations require the vnode.
664          */
665         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
666
667         if (disallow_high_osrel &&
668             P_OSREL_MAJOR(p->p_osrel) > P_OSREL_MAJOR(__FreeBSD_version)) {
669                 error = ENOEXEC;
670                 uprintf("Osrel %d for image %s too high\n", p->p_osrel,
671                     imgp->execpath != NULL ? imgp->execpath : "<unresolved>");
672                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
673                 goto exec_fail_dealloc;
674         }
675
676         /* ABI enforces the use of Capsicum. Switch into capabilities mode. */
677         if (SV_PROC_FLAG(p, SV_CAPSICUM))
678                 sys_cap_enter(td, NULL);
679
680         /*
681          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base
682          */
683         if (p->p_sysent->sv_copyout_strings)
684                 stack_base = (*p->p_sysent->sv_copyout_strings)(imgp);
685         else
686                 stack_base = exec_copyout_strings(imgp);
687
688         /*
689          * If custom stack fixup routine present for this process
690          * let it do the stack setup.
691          * Else stuff argument count as first item on stack
692          */
693         if (p->p_sysent->sv_fixup != NULL)
694                 (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
695         else
696                 suword(--stack_base, imgp->args->argc);
697
698         if (args->fdp != NULL) {
699                 /* Install a brand new file descriptor table. */
700                 fdinstall_remapped(td, args->fdp);
701                 args->fdp = NULL;
702         } else {
703                 /*
704                  * Keep on using the existing file descriptor table. For
705                  * security and other reasons, the file descriptor table
706                  * cannot be shared after an exec.
707                  */
708                 fdunshare(td);
709                 /* close files on exec */
710                 fdcloseexec(td);
711         }
712
713         /*
714          * Malloc things before we need locks.
715          */
716         i = imgp->args->begin_envv - imgp->args->begin_argv;
717         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
718         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
719                 newargs = pargs_alloc(i);
720                 bcopy(imgp->args->begin_argv, newargs->ar_args, i);
721         }
722
723         /*
724          * For security and other reasons, signal handlers cannot
725          * be shared after an exec. The new process gets a copy of the old
726          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
727          * reset.
728          */
729         if (sigacts_shared(p->p_sigacts)) {
730                 oldsigacts = p->p_sigacts;
731                 newsigacts = sigacts_alloc();
732                 sigacts_copy(newsigacts, oldsigacts);
733         }
734
735         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
736
737         PROC_LOCK(p);
738         if (oldsigacts)
739                 p->p_sigacts = newsigacts;
740         /* Stop profiling */
741         stopprofclock(p);
742
743         /* reset caught signals */
744         execsigs(p);
745
746         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
747         bzero(p->p_comm, sizeof(p->p_comm));
748         if (args->fname)
749                 bcopy(nd.ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm,
750                     min(nd.ni_cnd.cn_namelen, MAXCOMLEN));
751         else if (vn_commname(newtextvp, p->p_comm, sizeof(p->p_comm)) != 0)
752                 bcopy(fexecv_proc_title, p->p_comm, sizeof(fexecv_proc_title));
753         bcopy(p->p_comm, td->td_name, sizeof(td->td_name));
754 #ifdef KTR
755         sched_clear_tdname(td);
756 #endif
757
758         /*
759          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
760          * it that it now has its own resources back
761          */
762         p->p_flag |= P_EXEC;
763         if ((p->p_flag2 & P2_NOTRACE_EXEC) == 0)
764                 p->p_flag2 &= ~P2_NOTRACE;
765         if (p->p_flag & P_PPWAIT) {
766                 p->p_flag &= ~(P_PPWAIT | P_PPTRACE);
767                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
768                 /* STOPs are no longer ignored, arrange for AST */
769                 signotify(td);
770         }
771
772         /*
773          * Implement image setuid/setgid installation.
774          */
775         if (imgp->credential_setid) {
776                 /*
777                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
778                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
779                  * we do not regain any tracing during a possible block.
780                  */
781                 setsugid(p);
782
783 #ifdef KTRACE
784                 if (p->p_tracecred != NULL &&
785                     priv_check_cred(p->p_tracecred, PRIV_DEBUG_DIFFCRED, 0))
786                         ktrprocexec(p, &tracecred, &tracevp);
787 #endif
788                 /*
789                  * Close any file descriptors 0..2 that reference procfs,
790                  * then make sure file descriptors 0..2 are in use.
791                  *
792                  * Both fdsetugidsafety() and fdcheckstd() may call functions
793                  * taking sleepable locks, so temporarily drop our locks.
794                  */
795                 PROC_UNLOCK(p);
796                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
797                 fdsetugidsafety(td);
798                 error = fdcheckstd(td);
799                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
800                 if (error != 0)
801                         goto exec_fail_dealloc;
802                 PROC_LOCK(p);
803 #ifdef MAC
804                 if (will_transition) {
805                         mac_vnode_execve_transition(oldcred, imgp->newcred,
806                             imgp->vp, interpvplabel, imgp);
807                 }
808 #endif
809         } else {
810                 if (oldcred->cr_uid == oldcred->cr_ruid &&
811                     oldcred->cr_gid == oldcred->cr_rgid)
812                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
813         }
814         /*
815          * Set the new credentials.
816          */
817         if (imgp->newcred != NULL) {
818                 proc_set_cred(p, imgp->newcred);
819                 crfree(oldcred);
820                 oldcred = NULL;
821         }
822
823         /*
824          * Store the vp for use in procfs.  This vnode was referenced by namei
825          * or fgetvp_exec.
826          */
827         oldtextvp = p->p_textvp;
828         p->p_textvp = newtextvp;
829
830 #ifdef KDTRACE_HOOKS
831         /*
832          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exec if it
833          * has declared an interest.
834          */
835         if (dtrace_fasttrap_exec)
836                 dtrace_fasttrap_exec(p);
837 #endif
838
839         /*
840          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
841          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
842          */
843         KNOTE_LOCKED(p->p_klist, NOTE_EXEC);
844         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
845
846         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
847         p->p_acflag &= ~AFORK;
848
849         /*
850          * Free any previous argument cache and replace it with
851          * the new argument cache, if any.
852          */
853         oldargs = p->p_args;
854         p->p_args = newargs;
855         newargs = NULL;
856
857         PROC_UNLOCK(p);
858
859 #ifdef  HWPMC_HOOKS
860         /*
861          * Check if system-wide sampling is in effect or if the
862          * current process is using PMCs.  If so, do exec() time
863          * processing.  This processing needs to happen AFTER the
864          * P_INEXEC flag is cleared.
865          */
866         if (PMC_SYSTEM_SAMPLING_ACTIVE() || PMC_PROC_IS_USING_PMCS(p)) {
867                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
868                 pe.pm_credentialschanged = credential_changing;
869                 pe.pm_entryaddr = imgp->entry_addr;
870
871                 PMC_CALL_HOOK_X(td, PMC_FN_PROCESS_EXEC, (void *) &pe);
872                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
873         }
874 #endif
875
876         /* Set values passed into the program in registers. */
877         if (p->p_sysent->sv_setregs)
878                 (*p->p_sysent->sv_setregs)(td, imgp, 
879                     (u_long)(uintptr_t)stack_base);
880         else
881                 exec_setregs(td, imgp, (u_long)(uintptr_t)stack_base);
882
883         vfs_mark_atime(imgp->vp, td->td_ucred);
884
885         SDT_PROBE1(proc, , , exec__success, args->fname);
886
887 exec_fail_dealloc:
888         if (imgp->firstpage != NULL)
889                 exec_unmap_first_page(imgp);
890
891         if (imgp->vp != NULL) {
892                 if (args->fname)
893                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
894                 if (imgp->opened)
895                         VOP_CLOSE(imgp->vp, FREAD, td->td_ucred, td);
896                 if (error != 0)
897                         vput(imgp->vp);
898                 else
899                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
900         }
901
902         if (imgp->object != NULL)
903                 vm_object_deallocate(imgp->object);
904
905         free(imgp->freepath, M_TEMP);
906
907         if (error == 0) {
908                 if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC) {
909                         PROC_LOCK(p);
910                         if (p->p_ptevents & PTRACE_EXEC)
911                                 td->td_dbgflags |= TDB_EXEC;
912                         PROC_UNLOCK(p);
913                 }
914
915                 /*
916                  * Stop the process here if its stop event mask has
917                  * the S_EXEC bit set.
918                  */
919                 STOPEVENT(p, S_EXEC, 0);
920         } else {
921 exec_fail:
922                 /* we're done here, clear P_INEXEC */
923                 PROC_LOCK(p);
924                 p->p_flag &= ~P_INEXEC;
925                 PROC_UNLOCK(p);
926
927                 SDT_PROBE1(proc, , , exec__failure, error);
928         }
929
930         if (imgp->newcred != NULL && oldcred != NULL)
931                 crfree(imgp->newcred);
932
933 #ifdef MAC
934         mac_execve_exit(imgp);
935         mac_execve_interpreter_exit(interpvplabel);
936 #endif
937         exec_free_args(args);
938
939         /*
940          * Handle deferred decrement of ref counts.
941          */
942         if (oldtextvp != NULL)
943                 vrele(oldtextvp);
944 #ifdef KTRACE
945         if (tracevp != NULL)
946                 vrele(tracevp);
947         if (tracecred != NULL)
948                 crfree(tracecred);
949 #endif
950         pargs_drop(oldargs);
951         pargs_drop(newargs);
952         if (oldsigacts != NULL)
953                 sigacts_free(oldsigacts);
954         if (euip != NULL)
955                 uifree(euip);
956
957         if (error && imgp->vmspace_destroyed) {
958                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
959                 exit1(td, 0, SIGABRT);
960                 /* NOT REACHED */
961         }
962
963 #ifdef KTRACE
964         if (error == 0)
965                 ktrprocctor(p);
966 #endif
967
968         /*
969          * We don't want cpu_set_syscall_retval() to overwrite any of
970          * the register values put in place by exec_setregs().
971          * Implementations of cpu_set_syscall_retval() will leave
972          * registers unmodified when returning EJUSTRETURN.
973          */
974         return (error == 0 ? EJUSTRETURN : error);
975 }
976
977 int
978 exec_map_first_page(imgp)
979         struct image_params *imgp;
980 {
981         int rv, i, after, initial_pagein;
982         vm_page_t ma[VM_INITIAL_PAGEIN];
983         vm_object_t object;
984
985         if (imgp->firstpage != NULL)
986                 exec_unmap_first_page(imgp);
987
988         object = imgp->vp->v_object;
989         if (object == NULL)
990                 return (EACCES);
991         VM_OBJECT_WLOCK(object);
992 #if VM_NRESERVLEVEL > 0
993         vm_object_color(object, 0);
994 #endif
995         ma[0] = vm_page_grab(object, 0, VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_NOBUSY);
996         if (ma[0]->valid != VM_PAGE_BITS_ALL) {
997                 vm_page_xbusy(ma[0]);
998                 if (!vm_pager_has_page(object, 0, NULL, &after)) {
999                         vm_page_lock(ma[0]);
1000                         vm_page_free(ma[0]);
1001                         vm_page_unlock(ma[0]);
1002                         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1003                         return (EIO);
1004                 }
1005                 initial_pagein = min(after, VM_INITIAL_PAGEIN);
1006                 KASSERT(initial_pagein <= object->size,
1007                     ("%s: initial_pagein %d object->size %ju",
1008                     __func__, initial_pagein, (uintmax_t )object->size));
1009                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++) {
1010                         if ((ma[i] = vm_page_next(ma[i - 1])) != NULL) {
1011                                 if (ma[i]->valid)
1012                                         break;
1013                                 if (!vm_page_tryxbusy(ma[i]))
1014                                         break;
1015                         } else {
1016                                 ma[i] = vm_page_alloc(object, i,
1017                                     VM_ALLOC_NORMAL);
1018                                 if (ma[i] == NULL)
1019                                         break;
1020                         }
1021                 }
1022                 initial_pagein = i;
1023                 rv = vm_pager_get_pages(object, ma, initial_pagein, NULL, NULL);
1024                 if (rv != VM_PAGER_OK) {
1025                         for (i = 0; i < initial_pagein; i++) {
1026                                 vm_page_lock(ma[i]);
1027                                 vm_page_free(ma[i]);
1028                                 vm_page_unlock(ma[i]);
1029                         }
1030                         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1031                         return (EIO);
1032                 }
1033                 vm_page_xunbusy(ma[0]);
1034                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++)
1035                         vm_page_readahead_finish(ma[i]);
1036         }
1037         vm_page_lock(ma[0]);
1038         vm_page_hold(ma[0]);
1039         vm_page_activate(ma[0]);
1040         vm_page_unlock(ma[0]);
1041         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1042
1043         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(ma[0], 0);
1044         imgp->image_header = (char *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
1045
1046         return (0);
1047 }
1048
1049 void
1050 exec_unmap_first_page(struct image_params *imgp)
1051 {
1052         vm_page_t m;
1053
1054         if (imgp->firstpage != NULL) {
1055                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
1056                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
1057                 imgp->firstpage = NULL;
1058                 vm_page_lock(m);
1059                 vm_page_unhold(m);
1060                 vm_page_unlock(m);
1061         }
1062 }
1063
1064 /*
1065  * Destroy old address space, and allocate a new stack.
1066  *      The new stack is only sgrowsiz large because it is grown
1067  *      automatically on a page fault.
1068  */
1069 int
1070 exec_new_vmspace(struct image_params *imgp, struct sysentvec *sv)
1071 {
1072         int error;
1073         struct proc *p = imgp->proc;
1074         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
1075         vm_object_t obj;
1076         struct rlimit rlim_stack;
1077         vm_offset_t sv_minuser, stack_addr;
1078         vm_map_t map;
1079         u_long ssiz;
1080
1081         imgp->vmspace_destroyed = 1;
1082         imgp->sysent = sv;
1083
1084         /* May be called with Giant held */
1085         EVENTHANDLER_DIRECT_INVOKE(process_exec, p, imgp);
1086
1087         /*
1088          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
1089          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
1090          * not disrupted
1091          */
1092         map = &vmspace->vm_map;
1093         if (map_at_zero)
1094                 sv_minuser = sv->sv_minuser;
1095         else
1096                 sv_minuser = MAX(sv->sv_minuser, PAGE_SIZE);
1097         if (vmspace->vm_refcnt == 1 && vm_map_min(map) == sv_minuser &&
1098             vm_map_max(map) == sv->sv_maxuser) {
1099                 shmexit(vmspace);
1100                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace));
1101                 vm_map_remove(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map));
1102                 /* An exec terminates mlockall(MCL_FUTURE). */
1103                 vm_map_lock(map);
1104                 vm_map_modflags(map, 0, MAP_WIREFUTURE);
1105                 vm_map_unlock(map);
1106         } else {
1107                 error = vmspace_exec(p, sv_minuser, sv->sv_maxuser);
1108                 if (error)
1109                         return (error);
1110                 vmspace = p->p_vmspace;
1111                 map = &vmspace->vm_map;
1112         }
1113
1114         /* Map a shared page */
1115         obj = sv->sv_shared_page_obj;
1116         if (obj != NULL) {
1117                 vm_object_reference(obj);
1118                 error = vm_map_fixed(map, obj, 0,
1119                     sv->sv_shared_page_base, sv->sv_shared_page_len,
1120                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1121                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1122                     MAP_INHERIT_SHARE | MAP_ACC_NO_CHARGE);
1123                 if (error != KERN_SUCCESS) {
1124                         vm_object_deallocate(obj);
1125                         return (vm_mmap_to_errno(error));
1126                 }
1127         }
1128
1129         /* Allocate a new stack */
1130         if (imgp->stack_sz != 0) {
1131                 ssiz = trunc_page(imgp->stack_sz);
1132                 PROC_LOCK(p);
1133                 lim_rlimit_proc(p, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1134                 PROC_UNLOCK(p);
1135                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_max)
1136                         ssiz = rlim_stack.rlim_max;
1137                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_cur) {
1138                         rlim_stack.rlim_cur = ssiz;
1139                         kern_setrlimit(curthread, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1140                 }
1141         } else if (sv->sv_maxssiz != NULL) {
1142                 ssiz = *sv->sv_maxssiz;
1143         } else {
1144                 ssiz = maxssiz;
1145         }
1146         stack_addr = sv->sv_usrstack - ssiz;
1147         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
1148             obj != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1149             sv->sv_stackprot, VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_DOWN);
1150         if (error != KERN_SUCCESS)
1151                 return (vm_mmap_to_errno(error));
1152
1153         /*
1154          * vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts, but they
1155          * are still used to enforce the stack rlimit on the process stack.
1156          */
1157         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
1158         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)stack_addr;
1159
1160         return (0);
1161 }
1162
1163 /*
1164  * Copy out argument and environment strings from the old process address
1165  * space into the temporary string buffer.
1166  */
1167 int
1168 exec_copyin_args(struct image_args *args, char *fname,
1169     enum uio_seg segflg, char **argv, char **envv)
1170 {
1171         u_long argp, envp;
1172         int error;
1173         size_t length;
1174
1175         bzero(args, sizeof(*args));
1176         if (argv == NULL)
1177                 return (EFAULT);
1178
1179         /*
1180          * Allocate demand-paged memory for the file name, argument, and
1181          * environment strings.
1182          */
1183         error = exec_alloc_args(args);
1184         if (error != 0)
1185                 return (error);
1186
1187         /*
1188          * Copy the file name.
1189          */
1190         if (fname != NULL) {
1191                 args->fname = args->buf;
1192                 error = (segflg == UIO_SYSSPACE) ?
1193                     copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length) :
1194                     copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
1195                 if (error != 0)
1196                         goto err_exit;
1197         } else
1198                 length = 0;
1199
1200         args->begin_argv = args->buf + length;
1201         args->endp = args->begin_argv;
1202         args->stringspace = ARG_MAX;
1203
1204         /*
1205          * extract arguments first
1206          */
1207         for (;;) {
1208                 error = fueword(argv++, &argp);
1209                 if (error == -1) {
1210                         error = EFAULT;
1211                         goto err_exit;
1212                 }
1213                 if (argp == 0)
1214                         break;
1215                 error = copyinstr((void *)(uintptr_t)argp, args->endp,
1216                     args->stringspace, &length);
1217                 if (error != 0) {
1218                         if (error == ENAMETOOLONG) 
1219                                 error = E2BIG;
1220                         goto err_exit;
1221                 }
1222                 args->stringspace -= length;
1223                 args->endp += length;
1224                 args->argc++;
1225         }
1226
1227         args->begin_envv = args->endp;
1228
1229         /*
1230          * extract environment strings
1231          */
1232         if (envv) {
1233                 for (;;) {
1234                         error = fueword(envv++, &envp);
1235                         if (error == -1) {
1236                                 error = EFAULT;
1237                                 goto err_exit;
1238                         }
1239                         if (envp == 0)
1240                                 break;
1241                         error = copyinstr((void *)(uintptr_t)envp,
1242                             args->endp, args->stringspace, &length);
1243                         if (error != 0) {
1244                                 if (error == ENAMETOOLONG)
1245                                         error = E2BIG;
1246                                 goto err_exit;
1247                         }
1248                         args->stringspace -= length;
1249                         args->endp += length;
1250                         args->envc++;
1251                 }
1252         }
1253
1254         return (0);
1255
1256 err_exit:
1257         exec_free_args(args);
1258         return (error);
1259 }
1260
1261 int
1262 exec_copyin_data_fds(struct thread *td, struct image_args *args,
1263     const void *data, size_t datalen, const int *fds, size_t fdslen)
1264 {
1265         struct filedesc *ofdp;
1266         const char *p;
1267         int *kfds;
1268         int error;
1269
1270         memset(args, '\0', sizeof(*args));
1271         ofdp = td->td_proc->p_fd;
1272         if (datalen >= ARG_MAX || fdslen > ofdp->fd_lastfile + 1)
1273                 return (E2BIG);
1274         error = exec_alloc_args(args);
1275         if (error != 0)
1276                 return (error);
1277
1278         args->begin_argv = args->buf;
1279         args->stringspace = ARG_MAX;
1280
1281         if (datalen > 0) {
1282                 /*
1283                  * Argument buffer has been provided. Copy it into the
1284                  * kernel as a single string and add a terminating null
1285                  * byte.
1286                  */
1287                 error = copyin(data, args->begin_argv, datalen);
1288                 if (error != 0)
1289                         goto err_exit;
1290                 args->begin_argv[datalen] = '\0';
1291                 args->endp = args->begin_argv + datalen + 1;
1292                 args->stringspace -= datalen + 1;
1293
1294                 /*
1295                  * Traditional argument counting. Count the number of
1296                  * null bytes.
1297                  */
1298                 for (p = args->begin_argv; p < args->endp; ++p)
1299                         if (*p == '\0')
1300                                 ++args->argc;
1301         } else {
1302                 /* No argument buffer provided. */
1303                 args->endp = args->begin_argv;
1304         }
1305         /* There are no environment variables. */
1306         args->begin_envv = args->endp;
1307
1308         /* Create new file descriptor table. */
1309         kfds = malloc(fdslen * sizeof(int), M_TEMP, M_WAITOK);
1310         error = copyin(fds, kfds, fdslen * sizeof(int));
1311         if (error != 0) {
1312                 free(kfds, M_TEMP);
1313                 goto err_exit;
1314         }
1315         error = fdcopy_remapped(ofdp, kfds, fdslen, &args->fdp);
1316         free(kfds, M_TEMP);
1317         if (error != 0)
1318                 goto err_exit;
1319
1320         return (0);
1321 err_exit:
1322         exec_free_args(args);
1323         return (error);
1324 }
1325
1326 struct exec_args_kva {
1327         vm_offset_t addr;
1328         u_int gen;
1329         SLIST_ENTRY(exec_args_kva) next;
1330 };
1331
1332 static DPCPU_DEFINE(struct exec_args_kva *, exec_args_kva);
1333
1334 static SLIST_HEAD(, exec_args_kva) exec_args_kva_freelist;
1335 static struct mtx exec_args_kva_mtx;
1336 static u_int exec_args_gen;
1337
1338 static void
1339 exec_prealloc_args_kva(void *arg __unused)
1340 {
1341         struct exec_args_kva *argkva;
1342         u_int i;
1343
1344         SLIST_INIT(&exec_args_kva_freelist);
1345         mtx_init(&exec_args_kva_mtx, "exec args kva", NULL, MTX_DEF);
1346         for (i = 0; i < exec_map_entries; i++) {
1347                 argkva = malloc(sizeof(*argkva), M_PARGS, M_WAITOK);
1348                 argkva->addr = kmap_alloc_wait(exec_map, exec_map_entry_size);
1349                 argkva->gen = exec_args_gen;
1350                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1351         }
1352 }
1353 SYSINIT(exec_args_kva, SI_SUB_EXEC, SI_ORDER_ANY, exec_prealloc_args_kva, NULL);
1354
1355 static vm_offset_t
1356 exec_alloc_args_kva(void **cookie)
1357 {
1358         struct exec_args_kva *argkva;
1359
1360         argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1361             (uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva));
1362         if (argkva == NULL) {
1363                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1364                 while ((argkva = SLIST_FIRST(&exec_args_kva_freelist)) == NULL)
1365                         (void)mtx_sleep(&exec_args_kva_freelist,
1366                             &exec_args_kva_mtx, 0, "execkva", 0);
1367                 SLIST_REMOVE_HEAD(&exec_args_kva_freelist, next);
1368                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1369         }
1370         *(struct exec_args_kva **)cookie = argkva;
1371         return (argkva->addr);
1372 }
1373
1374 static void
1375 exec_release_args_kva(struct exec_args_kva *argkva, u_int gen)
1376 {
1377         vm_offset_t base;
1378
1379         base = argkva->addr;
1380         if (argkva->gen != gen) {
1381                 vm_map_madvise(exec_map, base, base + exec_map_entry_size,
1382                     MADV_FREE);
1383                 argkva->gen = gen;
1384         }
1385         if (!atomic_cmpset_ptr((uintptr_t *)DPCPU_PTR(exec_args_kva),
1386             (uintptr_t)NULL, (uintptr_t)argkva)) {
1387                 mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1388                 SLIST_INSERT_HEAD(&exec_args_kva_freelist, argkva, next);
1389                 wakeup_one(&exec_args_kva_freelist);
1390                 mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1391         }
1392 }
1393
1394 static void
1395 exec_free_args_kva(void *cookie)
1396 {
1397
1398         exec_release_args_kva(cookie, exec_args_gen);
1399 }
1400
1401 static void
1402 exec_args_kva_lowmem(void *arg __unused)
1403 {
1404         SLIST_HEAD(, exec_args_kva) head;
1405         struct exec_args_kva *argkva;
1406         u_int gen;
1407         int i;
1408
1409         gen = atomic_fetchadd_int(&exec_args_gen, 1) + 1;
1410
1411         /*
1412          * Force an madvise of each KVA range. Any currently allocated ranges
1413          * will have MADV_FREE applied once they are freed.
1414          */
1415         SLIST_INIT(&head);
1416         mtx_lock(&exec_args_kva_mtx);
1417         SLIST_SWAP(&head, &exec_args_kva_freelist, exec_args_kva);
1418         mtx_unlock(&exec_args_kva_mtx);
1419         while ((argkva = SLIST_FIRST(&head)) != NULL) {
1420                 SLIST_REMOVE_HEAD(&head, next);
1421                 exec_release_args_kva(argkva, gen);
1422         }
1423
1424         CPU_FOREACH(i) {
1425                 argkva = (void *)atomic_readandclear_ptr(
1426                     (uintptr_t *)DPCPU_ID_PTR(i, exec_args_kva));
1427                 if (argkva != NULL)
1428                         exec_release_args_kva(argkva, gen);
1429         }
1430 }
1431 EVENTHANDLER_DEFINE(vm_lowmem, exec_args_kva_lowmem, NULL,
1432     EVENTHANDLER_PRI_ANY);
1433
1434 /*
1435  * Allocate temporary demand-paged, zero-filled memory for the file name,
1436  * argument, and environment strings.
1437  */
1438 int
1439 exec_alloc_args(struct image_args *args)
1440 {
1441
1442         args->buf = (char *)exec_alloc_args_kva(&args->bufkva);
1443         return (0);
1444 }
1445
1446 void
1447 exec_free_args(struct image_args *args)
1448 {
1449
1450         if (args->buf != NULL) {
1451                 exec_free_args_kva(args->bufkva);
1452                 args->buf = NULL;
1453         }
1454         if (args->fname_buf != NULL) {
1455                 free(args->fname_buf, M_TEMP);
1456                 args->fname_buf = NULL;
1457         }
1458         if (args->fdp != NULL)
1459                 fdescfree_remapped(args->fdp);
1460 }
1461
1462 /*
1463  * Copy strings out to the new process address space, constructing new arg
1464  * and env vector tables. Return a pointer to the base so that it can be used
1465  * as the initial stack pointer.
1466  */
1467 register_t *
1468 exec_copyout_strings(struct image_params *imgp)
1469 {
1470         int argc, envc;
1471         char **vectp;
1472         char *stringp;
1473         uintptr_t destp;
1474         register_t *stack_base;
1475         struct ps_strings *arginfo;
1476         struct proc *p;
1477         size_t execpath_len;
1478         int szsigcode, szps;
1479         char canary[sizeof(long) * 8];
1480
1481         szps = sizeof(pagesizes[0]) * MAXPAGESIZES;
1482         /*
1483          * Calculate string base and vector table pointers.
1484          * Also deal with signal trampoline code for this exec type.
1485          */
1486         if (imgp->execpath != NULL && imgp->auxargs != NULL)
1487                 execpath_len = strlen(imgp->execpath) + 1;
1488         else
1489                 execpath_len = 0;
1490         p = imgp->proc;
1491         szsigcode = 0;
1492         arginfo = (struct ps_strings *)p->p_sysent->sv_psstrings;
1493         if (p->p_sysent->sv_sigcode_base == 0) {
1494                 if (p->p_sysent->sv_szsigcode != NULL)
1495                         szsigcode = *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
1496         }
1497         destp = (uintptr_t)arginfo;
1498
1499         /*
1500          * install sigcode
1501          */
1502         if (szsigcode != 0) {
1503                 destp -= szsigcode;
1504                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1505                 copyout(p->p_sysent->sv_sigcode, (void *)destp, szsigcode);
1506         }
1507
1508         /*
1509          * Copy the image path for the rtld.
1510          */
1511         if (execpath_len != 0) {
1512                 destp -= execpath_len;
1513                 imgp->execpathp = destp;
1514                 copyout(imgp->execpath, (void *)destp, execpath_len);
1515         }
1516
1517         /*
1518          * Prepare the canary for SSP.
1519          */
1520         arc4rand(canary, sizeof(canary), 0);
1521         destp -= sizeof(canary);
1522         imgp->canary = destp;
1523         copyout(canary, (void *)destp, sizeof(canary));
1524         imgp->canarylen = sizeof(canary);
1525
1526         /*
1527          * Prepare the pagesizes array.
1528          */
1529         destp -= szps;
1530         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1531         imgp->pagesizes = destp;
1532         copyout(pagesizes, (void *)destp, szps);
1533         imgp->pagesizeslen = szps;
1534
1535         destp -= ARG_MAX - imgp->args->stringspace;
1536         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1537
1538         vectp = (char **)destp;
1539         if (imgp->auxargs) {
1540                 /*
1541                  * Allocate room on the stack for the ELF auxargs
1542                  * array.  It has up to AT_COUNT entries.
1543                  */
1544                 vectp -= howmany(AT_COUNT * sizeof(Elf_Auxinfo),
1545                     sizeof(*vectp));
1546         }
1547
1548         /*
1549          * Allocate room for the argv[] and env vectors including the
1550          * terminating NULL pointers.
1551          */
1552         vectp -= imgp->args->argc + 1 + imgp->args->envc + 1;
1553
1554         /*
1555          * vectp also becomes our initial stack base
1556          */
1557         stack_base = (register_t *)vectp;
1558
1559         stringp = imgp->args->begin_argv;
1560         argc = imgp->args->argc;
1561         envc = imgp->args->envc;
1562
1563         /*
1564          * Copy out strings - arguments and environment.
1565          */
1566         copyout(stringp, (void *)destp, ARG_MAX - imgp->args->stringspace);
1567
1568         /*
1569          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
1570          */
1571         suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp);
1572         suword32(&arginfo->ps_nargvstr, argc);
1573
1574         /*
1575          * Fill in argument portion of vector table.
1576          */
1577         for (; argc > 0; --argc) {
1578                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1579                 while (*stringp++ != 0)
1580                         destp++;
1581                 destp++;
1582         }
1583
1584         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
1585         suword(vectp++, 0);
1586
1587         suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp);
1588         suword32(&arginfo->ps_nenvstr, envc);
1589
1590         /*
1591          * Fill in environment portion of vector table.
1592          */
1593         for (; envc > 0; --envc) {
1594                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1595                 while (*stringp++ != 0)
1596                         destp++;
1597                 destp++;
1598         }
1599
1600         /* end of vector table is a null pointer */
1601         suword(vectp, 0);
1602
1603         return (stack_base);
1604 }
1605
1606 /*
1607  * Check permissions of file to execute.
1608  *      Called with imgp->vp locked.
1609  *      Return 0 for success or error code on failure.
1610  */
1611 int
1612 exec_check_permissions(struct image_params *imgp)
1613 {
1614         struct vnode *vp = imgp->vp;
1615         struct vattr *attr = imgp->attr;
1616         struct thread *td;
1617         int error, writecount;
1618
1619         td = curthread;
1620
1621         /* Get file attributes */
1622         error = VOP_GETATTR(vp, attr, td->td_ucred);
1623         if (error)
1624                 return (error);
1625
1626 #ifdef MAC
1627         error = mac_vnode_check_exec(td->td_ucred, imgp->vp, imgp);
1628         if (error)
1629                 return (error);
1630 #endif
1631
1632         /*
1633          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that
1634          *    this file resides on.
1635          * 2) Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise, a
1636          *    privileged user will always succeed, and we don't want this
1637          *    to happen unless the file really is executable.
1638          * 3) Ensure that the file is a regular file.
1639          */
1640         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
1641             (attr->va_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) == 0 ||
1642             (attr->va_type != VREG))
1643                 return (EACCES);
1644
1645         /*
1646          * Zero length files can't be exec'd
1647          */
1648         if (attr->va_size == 0)
1649                 return (ENOEXEC);
1650
1651         /*
1652          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
1653          */
1654         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
1655         if (error)
1656                 return (error);
1657
1658         /*
1659          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
1660          * if there are any.
1661          */
1662         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
1663         if (error != 0)
1664                 return (error);
1665         if (writecount != 0)
1666                 return (ETXTBSY);
1667
1668         /*
1669          * Call filesystem specific open routine (which does nothing in the
1670          * general case).
1671          */
1672         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
1673         if (error == 0)
1674                 imgp->opened = 1;
1675         return (error);
1676 }
1677
1678 /*
1679  * Exec handler registration
1680  */
1681 int
1682 exec_register(const struct execsw *execsw_arg)
1683 {
1684         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1685         u_int count = 2;        /* New slot and trailing NULL */
1686
1687         if (execsw)
1688                 for (es = execsw; *es; es++)
1689                         count++;
1690         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1691         xs = newexecsw;
1692         if (execsw)
1693                 for (es = execsw; *es; es++)
1694                         *xs++ = *es;
1695         *xs++ = execsw_arg;
1696         *xs = NULL;
1697         if (execsw)
1698                 free(execsw, M_TEMP);
1699         execsw = newexecsw;
1700         return (0);
1701 }
1702
1703 int
1704 exec_unregister(const struct execsw *execsw_arg)
1705 {
1706         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1707         int count = 1;
1708
1709         if (execsw == NULL)
1710                 panic("unregister with no handlers left?\n");
1711
1712         for (es = execsw; *es; es++) {
1713                 if (*es == execsw_arg)
1714                         break;
1715         }
1716         if (*es == NULL)
1717                 return (ENOENT);
1718         for (es = execsw; *es; es++)
1719                 if (*es != execsw_arg)
1720                         count++;
1721         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1722         xs = newexecsw;
1723         for (es = execsw; *es; es++)
1724                 if (*es != execsw_arg)
1725                         *xs++ = *es;
1726         *xs = NULL;
1727         if (execsw)
1728                 free(execsw, M_TEMP);
1729         execsw = newexecsw;
1730         return (0);
1731 }