]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/FreeBSD.git/blob - sys/kern/kern_exec.c
This commit was generated by cvs2svn to compensate for changes in r172468,
[FreeBSD/FreeBSD.git] / sys / kern / kern_exec.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1993, David Greenman
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include "opt_hwpmc_hooks.h"
31 #include "opt_ktrace.h"
32 #include "opt_mac.h"
33
34 #include <sys/param.h>
35 #include <sys/systm.h>
36 #include <sys/eventhandler.h>
37 #include <sys/lock.h>
38 #include <sys/mutex.h>
39 #include <sys/sysproto.h>
40 #include <sys/signalvar.h>
41 #include <sys/kernel.h>
42 #include <sys/mount.h>
43 #include <sys/filedesc.h>
44 #include <sys/fcntl.h>
45 #include <sys/acct.h>
46 #include <sys/exec.h>
47 #include <sys/imgact.h>
48 #include <sys/imgact_elf.h>
49 #include <sys/wait.h>
50 #include <sys/malloc.h>
51 #include <sys/priv.h>
52 #include <sys/proc.h>
53 #include <sys/pioctl.h>
54 #include <sys/namei.h>
55 #include <sys/resourcevar.h>
56 #include <sys/sf_buf.h>
57 #include <sys/syscallsubr.h>
58 #include <sys/sysent.h>
59 #include <sys/shm.h>
60 #include <sys/sysctl.h>
61 #include <sys/vnode.h>
62 #ifdef KTRACE
63 #include <sys/ktrace.h>
64 #endif
65
66 #include <vm/vm.h>
67 #include <vm/vm_param.h>
68 #include <vm/pmap.h>
69 #include <vm/vm_page.h>
70 #include <vm/vm_map.h>
71 #include <vm/vm_kern.h>
72 #include <vm/vm_extern.h>
73 #include <vm/vm_object.h>
74 #include <vm/vm_pager.h>
75
76 #ifdef  HWPMC_HOOKS
77 #include <sys/pmckern.h>
78 #endif
79
80 #include <machine/reg.h>
81
82 #include <security/audit/audit.h>
83 #include <security/mac/mac_framework.h>
84
85 MALLOC_DEFINE(M_PARGS, "proc-args", "Process arguments");
86
87 static int sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
88 static int sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
89 static int sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
90 static int do_execve(struct thread *td, struct image_args *args,
91     struct mac *mac_p);
92 static void exec_free_args(struct image_args *);
93
94 /* XXX This should be vm_size_t. */
95 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_PS_STRINGS, ps_strings, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD,
96     NULL, 0, sysctl_kern_ps_strings, "LU", "");
97
98 /* XXX This should be vm_size_t. */
99 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_USRSTACK, usrstack, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD,
100     NULL, 0, sysctl_kern_usrstack, "LU", "");
101
102 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, stackprot, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
103     NULL, 0, sysctl_kern_stackprot, "I", "");
104
105 u_long ps_arg_cache_limit = PAGE_SIZE / 16;
106 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, ps_arg_cache_limit, CTLFLAG_RW, 
107     &ps_arg_cache_limit, 0, "");
108
109 static int
110 sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
111 {
112         struct proc *p;
113         int error;
114
115         p = curproc;
116 #ifdef SCTL_MASK32
117         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
118                 unsigned int val;
119                 val = (unsigned int)p->p_sysent->sv_psstrings;
120                 error = SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val));
121         } else
122 #endif
123                 error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_psstrings,
124                    sizeof(p->p_sysent->sv_psstrings));
125         return error;
126 }
127
128 static int
129 sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
130 {
131         struct proc *p;
132         int error;
133
134         p = curproc;
135 #ifdef SCTL_MASK32
136         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
137                 unsigned int val;
138                 val = (unsigned int)p->p_sysent->sv_usrstack;
139                 error = SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val));
140         } else
141 #endif
142                 error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_usrstack,
143                     sizeof(p->p_sysent->sv_usrstack));
144         return error;
145 }
146
147 static int
148 sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
149 {
150         struct proc *p;
151
152         p = curproc;
153         return (SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_stackprot,
154             sizeof(p->p_sysent->sv_stackprot)));
155 }
156
157 /*
158  * Each of the items is a pointer to a `const struct execsw', hence the
159  * double pointer here.
160  */
161 static const struct execsw **execsw;
162
163 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
164 struct execve_args {
165         char    *fname; 
166         char    **argv;
167         char    **envv; 
168 };
169 #endif
170
171 int
172 execve(td, uap)
173         struct thread *td;
174         struct execve_args /* {
175                 char *fname;
176                 char **argv;
177                 char **envv;
178         } */ *uap;
179 {
180         int error;
181         struct image_args args;
182
183         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
184             uap->argv, uap->envv);
185         if (error == 0)
186                 error = kern_execve(td, &args, NULL);
187         return (error);
188 }
189
190 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
191 struct __mac_execve_args {
192         char    *fname;
193         char    **argv;
194         char    **envv;
195         struct mac      *mac_p;
196 };
197 #endif
198
199 int
200 __mac_execve(td, uap)
201         struct thread *td;
202         struct __mac_execve_args /* {
203                 char *fname;
204                 char **argv;
205                 char **envv;
206                 struct mac *mac_p;
207         } */ *uap;
208 {
209 #ifdef MAC
210         int error;
211         struct image_args args;
212
213         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
214             uap->argv, uap->envv);
215         if (error == 0)
216                 error = kern_execve(td, &args, uap->mac_p);
217         return (error);
218 #else
219         return (ENOSYS);
220 #endif
221 }
222
223 /*
224  * XXX: kern_execve has the astonishing property of not always returning to
225  * the caller.  If sufficiently bad things happen during the call to
226  * do_execve(), it can end up calling exit1(); as a result, callers must
227  * avoid doing anything which they might need to undo (e.g., allocating
228  * memory).
229  */
230 int
231 kern_execve(td, args, mac_p)
232         struct thread *td;
233         struct image_args *args;
234         struct mac *mac_p;
235 {
236         struct proc *p = td->td_proc;
237         int error;
238
239         AUDIT_ARG(argv, args->begin_argv, args->argc,
240             args->begin_envv - args->begin_argv);
241         AUDIT_ARG(envv, args->begin_envv, args->envc,
242             args->endp - args->begin_envv);
243         if (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
244                 PROC_LOCK(p);
245                 if (thread_single(SINGLE_BOUNDARY)) {
246                         PROC_UNLOCK(p);
247                         exec_free_args(args);
248                         return (ERESTART);      /* Try again later. */
249                 }
250                 PROC_UNLOCK(p);
251         }
252
253         error = do_execve(td, args, mac_p);
254
255         if (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
256                 PROC_LOCK(p);
257                 /*
258                  * If success, we upgrade to SINGLE_EXIT state to
259                  * force other threads to suicide.
260                  */
261                 if (error == 0)
262                         thread_single(SINGLE_EXIT);
263                 else
264                         thread_single_end();
265                 PROC_UNLOCK(p);
266         }
267
268         return (error);
269 }
270
271 /*
272  * In-kernel implementation of execve().  All arguments are assumed to be
273  * userspace pointers from the passed thread.
274  */
275 static int
276 do_execve(td, args, mac_p)
277         struct thread *td;
278         struct image_args *args;
279         struct mac *mac_p;
280 {
281         struct proc *p = td->td_proc;
282         struct nameidata nd, *ndp;
283         struct ucred *newcred = NULL, *oldcred;
284         struct uidinfo *euip;
285         register_t *stack_base;
286         int error, len, i;
287         struct image_params image_params, *imgp;
288         struct vattr attr;
289         int (*img_first)(struct image_params *);
290         struct pargs *oldargs = NULL, *newargs = NULL;
291         struct sigacts *oldsigacts, *newsigacts;
292 #ifdef KTRACE
293         struct vnode *tracevp = NULL;
294         struct ucred *tracecred = NULL;
295 #endif
296         struct vnode *textvp = NULL;
297         int credential_changing;
298         int vfslocked;
299         int textset;
300 #ifdef MAC
301         struct label *interplabel = NULL;
302         int will_transition;
303 #endif
304 #ifdef HWPMC_HOOKS
305         struct pmckern_procexec pe;
306 #endif
307
308         vfslocked = 0;
309         imgp = &image_params;
310
311         /*
312          * Lock the process and set the P_INEXEC flag to indicate that
313          * it should be left alone until we're done here.  This is
314          * necessary to avoid race conditions - e.g. in ptrace() -
315          * that might allow a local user to illicitly obtain elevated
316          * privileges.
317          */
318         PROC_LOCK(p);
319         KASSERT((p->p_flag & P_INEXEC) == 0,
320             ("%s(): process already has P_INEXEC flag", __func__));
321         p->p_flag |= P_INEXEC;
322         PROC_UNLOCK(p);
323
324         /*
325          * Initialize part of the common data
326          */
327         imgp->proc = p;
328         imgp->execlabel = NULL;
329         imgp->attr = &attr;
330         imgp->entry_addr = 0;
331         imgp->vmspace_destroyed = 0;
332         imgp->interpreted = 0;
333         imgp->interpreter_name = args->buf + PATH_MAX + ARG_MAX;
334         imgp->auxargs = NULL;
335         imgp->vp = NULL;
336         imgp->object = NULL;
337         imgp->firstpage = NULL;
338         imgp->ps_strings = 0;
339         imgp->auxarg_size = 0;
340         imgp->args = args;
341
342 #ifdef MAC
343         error = mac_execve_enter(imgp, mac_p);
344         if (error)
345                 goto exec_fail;
346 #endif
347
348         imgp->image_header = NULL;
349
350         /*
351          * Translate the file name. namei() returns a vnode pointer
352          *      in ni_vp amoung other things.
353          *
354          * XXXAUDIT: It would be desirable to also audit the name of the
355          * interpreter if this is an interpreted binary.
356          */
357         ndp = &nd;
358         NDINIT(ndp, LOOKUP, ISOPEN | LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME | MPSAFE |
359             AUDITVNODE1, UIO_SYSSPACE, args->fname, td);
360
361 interpret:
362         error = namei(ndp);
363         if (error)
364                 goto exec_fail;
365
366         vfslocked = NDHASGIANT(ndp);
367         imgp->vp = ndp->ni_vp;
368
369         /*
370          * Check file permissions (also 'opens' file)
371          */
372         error = exec_check_permissions(imgp);
373         if (error)
374                 goto exec_fail_dealloc;
375
376         imgp->object = imgp->vp->v_object;
377         if (imgp->object != NULL)
378                 vm_object_reference(imgp->object);
379
380         /*
381          * Set VV_TEXT now so no one can write to the executable while we're
382          * activating it.
383          *
384          * Remember if this was set before and unset it in case this is not
385          * actually an executable image.
386          */
387         textset = imgp->vp->v_vflag & VV_TEXT;
388         imgp->vp->v_vflag |= VV_TEXT;
389
390         error = exec_map_first_page(imgp);
391         if (error)
392                 goto exec_fail_dealloc;
393
394         /*
395          *      If the current process has a special image activator it
396          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell
397          *      scripts differently.
398          */
399         error = -1;
400         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
401                 error = img_first(imgp);
402
403         /*
404          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
405          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
406          *      and an error otherwise.
407          */
408         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
409                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
410                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
411                         continue;
412                 }
413                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
414         }
415
416         if (error) {
417                 if (error == -1) {
418                         if (textset == 0)
419                                 imgp->vp->v_vflag &= ~VV_TEXT;
420                         error = ENOEXEC;
421                 }
422                 goto exec_fail_dealloc;
423         }
424
425         /*
426          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
427          * activate the interpreter.
428          */
429         if (imgp->interpreted) {
430                 exec_unmap_first_page(imgp);
431                 /*
432                  * VV_TEXT needs to be unset for scripts.  There is a short
433                  * period before we determine that something is a script where
434                  * VV_TEXT will be set. The vnode lock is held over this
435                  * entire period so nothing should illegitimately be blocked.
436                  */
437                 imgp->vp->v_vflag &= ~VV_TEXT;
438                 /* free name buffer and old vnode */
439                 NDFREE(ndp, NDF_ONLY_PNBUF);
440 #ifdef MAC
441                 interplabel = mac_vnode_label_alloc();
442                 mac_copy_vnode_label(ndp->ni_vp->v_label, interplabel);
443 #endif
444                 vput(ndp->ni_vp);
445                 vm_object_deallocate(imgp->object);
446                 imgp->object = NULL;
447                 VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
448                 vfslocked = 0;
449                 /* set new name to that of the interpreter */
450                 NDINIT(ndp, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME | MPSAFE,
451                     UIO_SYSSPACE, imgp->interpreter_name, td);
452                 goto interpret;
453         }
454
455         /*
456          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base
457          */
458         if (p->p_sysent->sv_copyout_strings)
459                 stack_base = (*p->p_sysent->sv_copyout_strings)(imgp);
460         else
461                 stack_base = exec_copyout_strings(imgp);
462
463         /*
464          * If custom stack fixup routine present for this process
465          * let it do the stack setup.
466          * Else stuff argument count as first item on stack
467          */
468         if (p->p_sysent->sv_fixup != NULL)
469                 (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
470         else
471                 suword(--stack_base, imgp->args->argc);
472
473         /*
474          * For security and other reasons, the file descriptor table cannot
475          * be shared after an exec.
476          */
477         fdunshare(p, td);
478
479         /*
480          * Malloc things before we need locks.
481          */
482         newcred = crget();
483         euip = uifind(attr.va_uid);
484         i = imgp->args->begin_envv - imgp->args->begin_argv;
485         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
486         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
487                 newargs = pargs_alloc(i);
488                 bcopy(imgp->args->begin_argv, newargs->ar_args, i);
489         }
490
491         /* close files on exec */
492         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0, td);
493         fdcloseexec(td);
494         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY, td);
495
496         /* Get a reference to the vnode prior to locking the proc */
497         VREF(ndp->ni_vp);
498
499         /*
500          * For security and other reasons, signal handlers cannot
501          * be shared after an exec. The new process gets a copy of the old
502          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
503          * reset.
504          */
505         PROC_LOCK(p);
506         if (sigacts_shared(p->p_sigacts)) {
507                 oldsigacts = p->p_sigacts;
508                 PROC_UNLOCK(p);
509                 newsigacts = sigacts_alloc();
510                 sigacts_copy(newsigacts, oldsigacts);
511                 PROC_LOCK(p);
512                 p->p_sigacts = newsigacts;
513         } else
514                 oldsigacts = NULL;
515
516         /* Stop profiling */
517         stopprofclock(p);
518
519         /* reset caught signals */
520         execsigs(p);
521
522         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
523         len = min(ndp->ni_cnd.cn_namelen,MAXCOMLEN);
524         bcopy(ndp->ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm, len);
525         p->p_comm[len] = 0;
526
527         /*
528          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
529          * it that it now has its own resources back
530          */
531         p->p_flag |= P_EXEC;
532         if (p->p_pptr && (p->p_flag & P_PPWAIT)) {
533                 p->p_flag &= ~P_PPWAIT;
534                 wakeup(p->p_pptr);
535         }
536
537         /*
538          * Implement image setuid/setgid.
539          *
540          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
541          * the process is being traced.
542          *
543          * XXXMAC: For the time being, use NOSUID to also prohibit
544          * transitions on the file system.
545          */
546         oldcred = p->p_ucred;
547         credential_changing = 0;
548         credential_changing |= (attr.va_mode & VSUID) && oldcred->cr_uid !=
549             attr.va_uid;
550         credential_changing |= (attr.va_mode & VSGID) && oldcred->cr_gid !=
551             attr.va_gid;
552 #ifdef MAC
553         will_transition = mac_execve_will_transition(oldcred, imgp->vp,
554             interplabel, imgp);
555         credential_changing |= will_transition;
556 #endif
557
558         if (credential_changing &&
559             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
560             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
561                 /*
562                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
563                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
564                  * we do not regain any tracing during a possible block.
565                  */
566                 setsugid(p);
567
568 #ifdef KTRACE
569                 if (p->p_tracevp != NULL &&
570                     priv_check_cred(oldcred, PRIV_DEBUG_DIFFCRED, 0)) {
571                         mtx_lock(&ktrace_mtx);
572                         p->p_traceflag = 0;
573                         tracevp = p->p_tracevp;
574                         p->p_tracevp = NULL;
575                         tracecred = p->p_tracecred;
576                         p->p_tracecred = NULL;
577                         mtx_unlock(&ktrace_mtx);
578                 }
579 #endif
580                 /*
581                  * Close any file descriptors 0..2 that reference procfs,
582                  * then make sure file descriptors 0..2 are in use.
583                  *
584                  * setugidsafety() may call closef() and then pfind()
585                  * which may grab the process lock.
586                  * fdcheckstd() may call falloc() which may block to
587                  * allocate memory, so temporarily drop the process lock.
588                  */
589                 PROC_UNLOCK(p);
590                 setugidsafety(td);
591                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0, td);
592                 error = fdcheckstd(td);
593                 vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY, td);
594                 if (error != 0)
595                         goto done1;
596                 PROC_LOCK(p);
597                 /*
598                  * Set the new credentials.
599                  */
600                 crcopy(newcred, oldcred);
601                 if (attr.va_mode & VSUID)
602                         change_euid(newcred, euip);
603                 if (attr.va_mode & VSGID)
604                         change_egid(newcred, attr.va_gid);
605 #ifdef MAC
606                 if (will_transition) {
607                         mac_execve_transition(oldcred, newcred, imgp->vp,
608                             interplabel, imgp);
609                 }
610 #endif
611                 /*
612                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
613                  *
614                  * XXXMAC: Note that the current logic will save the
615                  * uid and gid if a MAC domain transition occurs, even
616                  * though maybe it shouldn't.
617                  */
618                 change_svuid(newcred, newcred->cr_uid);
619                 change_svgid(newcred, newcred->cr_gid);
620                 p->p_ucred = newcred;
621                 newcred = NULL;
622         } else {
623                 if (oldcred->cr_uid == oldcred->cr_ruid &&
624                     oldcred->cr_gid == oldcred->cr_rgid)
625                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
626                 /*
627                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
628                  *
629                  * XXX: It's not clear that the existing behavior is
630                  * POSIX-compliant.  A number of sources indicate that the
631                  * saved uid/gid should only be updated if the new ruid is
632                  * not equal to the old ruid, or the new euid is not equal
633                  * to the old euid and the new euid is not equal to the old
634                  * ruid.  The FreeBSD code always updates the saved uid/gid.
635                  * Also, this code uses the new (replaced) euid and egid as
636                  * the source, which may or may not be the right ones to use.
637                  */
638                 if (oldcred->cr_svuid != oldcred->cr_uid ||
639                     oldcred->cr_svgid != oldcred->cr_gid) {
640                         crcopy(newcred, oldcred);
641                         change_svuid(newcred, newcred->cr_uid);
642                         change_svgid(newcred, newcred->cr_gid);
643                         p->p_ucred = newcred;
644                         newcred = NULL;
645                 }
646         }
647
648         /*
649          * Store the vp for use in procfs.  This vnode was referenced prior
650          * to locking the proc lock.
651          */
652         textvp = p->p_textvp;
653         p->p_textvp = ndp->ni_vp;
654
655         /*
656          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
657          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
658          */
659         KNOTE_LOCKED(&p->p_klist, NOTE_EXEC);
660         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
661
662         /*
663          * If tracing the process, trap to debugger so breakpoints
664          * can be set before the program executes.
665          * Use tdsignal to deliver signal to current thread, use
666          * psignal may cause the signal to be delivered to wrong thread
667          * because that thread will exit, remember we are going to enter
668          * single thread mode.
669          */
670         if (p->p_flag & P_TRACED)
671                 tdsignal(p, td, SIGTRAP, NULL);
672
673         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
674         p->p_acflag &= ~AFORK;
675
676         /*
677          * Free any previous argument cache and replace it with
678          * the new argument cache, if any.
679          */
680         oldargs = p->p_args;
681         p->p_args = newargs;
682         newargs = NULL;
683
684 #ifdef  HWPMC_HOOKS
685         /*
686          * Check if system-wide sampling is in effect or if the
687          * current process is using PMCs.  If so, do exec() time
688          * processing.  This processing needs to happen AFTER the
689          * P_INEXEC flag is cleared.
690          *
691          * The proc lock needs to be released before taking the PMC
692          * SX.
693          */
694         if (PMC_SYSTEM_SAMPLING_ACTIVE() || PMC_PROC_IS_USING_PMCS(p)) {
695                 PROC_UNLOCK(p);
696                 pe.pm_credentialschanged = credential_changing;
697                 pe.pm_entryaddr = imgp->entry_addr;
698
699                 PMC_CALL_HOOK_X(td, PMC_FN_PROCESS_EXEC, (void *) &pe);
700         } else
701                 PROC_UNLOCK(p);
702 #else  /* !HWPMC_HOOKS */
703         PROC_UNLOCK(p);
704 #endif
705
706         /* Set values passed into the program in registers. */
707         if (p->p_sysent->sv_setregs)
708                 (*p->p_sysent->sv_setregs)(td, imgp->entry_addr,
709                     (u_long)(uintptr_t)stack_base, imgp->ps_strings);
710         else
711                 exec_setregs(td, imgp->entry_addr,
712                     (u_long)(uintptr_t)stack_base, imgp->ps_strings);
713
714         vfs_mark_atime(imgp->vp, td);
715
716 done1:
717         /*
718          * Free any resources malloc'd earlier that we didn't use.
719          */
720         uifree(euip);
721         if (newcred == NULL)
722                 crfree(oldcred);
723         else
724                 crfree(newcred);
725         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0, td);
726         /*
727          * Handle deferred decrement of ref counts.
728          */
729         if (textvp != NULL) {
730                 int tvfslocked;
731
732                 tvfslocked = VFS_LOCK_GIANT(textvp->v_mount);
733                 vrele(textvp);
734                 VFS_UNLOCK_GIANT(tvfslocked);
735         }
736         if (ndp->ni_vp && error != 0)
737                 vrele(ndp->ni_vp);
738 #ifdef KTRACE
739         if (tracevp != NULL) {
740                 int tvfslocked;
741
742                 tvfslocked = VFS_LOCK_GIANT(tracevp->v_mount);
743                 vrele(tracevp);
744                 VFS_UNLOCK_GIANT(tvfslocked);
745         }
746         if (tracecred != NULL)
747                 crfree(tracecred);
748 #endif
749         vn_lock(imgp->vp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY, td);
750         if (oldargs != NULL)
751                 pargs_drop(oldargs);
752         if (newargs != NULL)
753                 pargs_drop(newargs);
754         if (oldsigacts != NULL)
755                 sigacts_free(oldsigacts);
756
757 exec_fail_dealloc:
758
759         /*
760          * free various allocated resources
761          */
762         if (imgp->firstpage != NULL)
763                 exec_unmap_first_page(imgp);
764
765         if (imgp->vp != NULL) {
766                 NDFREE(ndp, NDF_ONLY_PNBUF);
767                 vput(imgp->vp);
768         }
769
770         if (imgp->object != NULL)
771                 vm_object_deallocate(imgp->object);
772
773         if (error == 0) {
774                 /*
775                  * Stop the process here if its stop event mask has
776                  * the S_EXEC bit set.
777                  */
778                 STOPEVENT(p, S_EXEC, 0);
779                 goto done2;
780         }
781
782 exec_fail:
783         /* we're done here, clear P_INEXEC */
784         PROC_LOCK(p);
785         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
786         PROC_UNLOCK(p);
787
788 done2:
789 #ifdef MAC
790         mac_execve_exit(imgp);
791         if (interplabel != NULL)
792                 mac_vnode_label_free(interplabel);
793 #endif
794         VFS_UNLOCK_GIANT(vfslocked);
795         exec_free_args(args);
796
797         if (error && imgp->vmspace_destroyed) {
798                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
799                 exit1(td, W_EXITCODE(0, SIGABRT));
800                 /* NOT REACHED */
801         }
802         return (error);
803 }
804
805 int
806 exec_map_first_page(imgp)
807         struct image_params *imgp;
808 {
809         int rv, i;
810         int initial_pagein;
811         vm_page_t ma[VM_INITIAL_PAGEIN];
812         vm_object_t object;
813
814         if (imgp->firstpage != NULL)
815                 exec_unmap_first_page(imgp);
816
817         object = imgp->vp->v_object;
818         if (object == NULL)
819                 return (EACCES);
820         VM_OBJECT_LOCK(object);
821         ma[0] = vm_page_grab(object, 0, VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_RETRY);
822         if ((ma[0]->valid & VM_PAGE_BITS_ALL) != VM_PAGE_BITS_ALL) {
823                 initial_pagein = VM_INITIAL_PAGEIN;
824                 if (initial_pagein > object->size)
825                         initial_pagein = object->size;
826                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++) {
827                         if ((ma[i] = vm_page_lookup(object, i)) != NULL) {
828                                 if (ma[i]->valid)
829                                         break;
830                                 if ((ma[i]->oflags & VPO_BUSY) || ma[i]->busy)
831                                         break;
832                                 vm_page_busy(ma[i]);
833                         } else {
834                                 ma[i] = vm_page_alloc(object, i,
835                                     VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_IFNOTCACHED);
836                                 if (ma[i] == NULL)
837                                         break;
838                         }
839                 }
840                 initial_pagein = i;
841                 rv = vm_pager_get_pages(object, ma, initial_pagein, 0);
842                 ma[0] = vm_page_lookup(object, 0);
843                 if ((rv != VM_PAGER_OK) || (ma[0] == NULL) ||
844                     (ma[0]->valid == 0)) {
845                         if (ma[0]) {
846                                 vm_page_lock_queues();
847                                 vm_page_free(ma[0]);
848                                 vm_page_unlock_queues();
849                         }
850                         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
851                         return (EIO);
852                 }
853         }
854         vm_page_lock_queues();
855         vm_page_hold(ma[0]);
856         vm_page_unlock_queues();
857         vm_page_wakeup(ma[0]);
858         VM_OBJECT_UNLOCK(object);
859
860         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(ma[0], 0);
861         imgp->image_header = (char *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
862
863         return (0);
864 }
865
866 void
867 exec_unmap_first_page(imgp)
868         struct image_params *imgp;
869 {
870         vm_page_t m;
871
872         if (imgp->firstpage != NULL) {
873                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
874                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
875                 imgp->firstpage = NULL;
876                 vm_page_lock_queues();
877                 vm_page_unhold(m);
878                 vm_page_unlock_queues();
879         }
880 }
881
882 /*
883  * Destroy old address space, and allocate a new stack
884  *      The new stack is only SGROWSIZ large because it is grown
885  *      automatically in trap.c.
886  */
887 int
888 exec_new_vmspace(imgp, sv)
889         struct image_params *imgp;
890         struct sysentvec *sv;
891 {
892         int error;
893         struct proc *p = imgp->proc;
894         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
895         vm_offset_t stack_addr;
896         vm_map_t map;
897         u_long ssiz;
898
899         imgp->vmspace_destroyed = 1;
900         imgp->sysent = sv;
901
902         /* May be called with Giant held */
903         EVENTHANDLER_INVOKE(process_exec, p, imgp);
904
905         /*
906          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
907          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
908          * not disrupted
909          */
910         map = &vmspace->vm_map;
911         if (vmspace->vm_refcnt == 1 && vm_map_min(map) == sv->sv_minuser &&
912             vm_map_max(map) == sv->sv_maxuser) {
913                 shmexit(vmspace);
914                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace));
915                 vm_map_remove(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map));
916         } else {
917                 vmspace_exec(p, sv->sv_minuser, sv->sv_maxuser);
918                 vmspace = p->p_vmspace;
919                 map = &vmspace->vm_map;
920         }
921
922         /* Allocate a new stack */
923         if (sv->sv_maxssiz != NULL)
924                 ssiz = *sv->sv_maxssiz;
925         else
926                 ssiz = maxssiz;
927         stack_addr = sv->sv_usrstack - ssiz;
928         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
929             sv->sv_stackprot, VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_DOWN);
930         if (error)
931                 return (error);
932
933 #ifdef __ia64__
934         /* Allocate a new register stack */
935         stack_addr = IA64_BACKINGSTORE;
936         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
937             sv->sv_stackprot, VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_UP);
938         if (error)
939                 return (error);
940 #endif
941
942         /* vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts in the
943          * VM_STACK case, but they are still used to monitor the size of the
944          * process stack so we can check the stack rlimit.
945          */
946         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
947         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)sv->sv_usrstack - ssiz;
948
949         return (0);
950 }
951
952 /*
953  * Copy out argument and environment strings from the old process address
954  * space into the temporary string buffer.
955  */
956 int
957 exec_copyin_args(struct image_args *args, char *fname,
958     enum uio_seg segflg, char **argv, char **envv)
959 {
960         char *argp, *envp;
961         int error;
962         size_t length;
963
964         error = 0;
965
966         bzero(args, sizeof(*args));
967         if (argv == NULL)
968                 return (EFAULT);
969         /*
970          * Allocate temporary demand zeroed space for argument and
971          *      environment strings:
972          *
973          * o ARG_MAX for argument and environment;
974          * o MAXSHELLCMDLEN for the name of interpreters.
975          */
976         args->buf = (char *) kmem_alloc_wait(exec_map,
977             PATH_MAX + ARG_MAX + MAXSHELLCMDLEN);
978         if (args->buf == NULL)
979                 return (ENOMEM);
980         args->begin_argv = args->buf;
981         args->endp = args->begin_argv;
982         args->stringspace = ARG_MAX;
983
984         args->fname = args->buf + ARG_MAX;
985
986         /*
987          * Copy the file name.
988          */
989         error = (segflg == UIO_SYSSPACE) ?
990             copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length) :
991             copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
992         if (error != 0)
993                 goto err_exit;
994
995         /*
996          * extract arguments first
997          */
998         while ((argp = (caddr_t) (intptr_t) fuword(argv++))) {
999                 if (argp == (caddr_t) -1) {
1000                         error = EFAULT;
1001                         goto err_exit;
1002                 }
1003                 if ((error = copyinstr(argp, args->endp,
1004                     args->stringspace, &length))) {
1005                         if (error == ENAMETOOLONG) 
1006                                 error = E2BIG;
1007                         goto err_exit;
1008                 }
1009                 args->stringspace -= length;
1010                 args->endp += length;
1011                 args->argc++;
1012         }
1013
1014         args->begin_envv = args->endp;
1015
1016         /*
1017          * extract environment strings
1018          */
1019         if (envv) {
1020                 while ((envp = (caddr_t)(intptr_t)fuword(envv++))) {
1021                         if (envp == (caddr_t)-1) {
1022                                 error = EFAULT;
1023                                 goto err_exit;
1024                         }
1025                         if ((error = copyinstr(envp, args->endp,
1026                             args->stringspace, &length))) {
1027                                 if (error == ENAMETOOLONG)
1028                                         error = E2BIG;
1029                                 goto err_exit;
1030                         }
1031                         args->stringspace -= length;
1032                         args->endp += length;
1033                         args->envc++;
1034                 }
1035         }
1036
1037         return (0);
1038
1039 err_exit:
1040         exec_free_args(args);
1041         return (error);
1042 }
1043
1044 static void
1045 exec_free_args(struct image_args *args)
1046 {
1047
1048         if (args->buf) {
1049                 kmem_free_wakeup(exec_map, (vm_offset_t)args->buf,
1050                     PATH_MAX + ARG_MAX + MAXSHELLCMDLEN);
1051                 args->buf = NULL;
1052         }
1053 }
1054
1055 /*
1056  * Copy strings out to the new process address space, constructing new arg
1057  * and env vector tables. Return a pointer to the base so that it can be used
1058  * as the initial stack pointer.
1059  */
1060 register_t *
1061 exec_copyout_strings(imgp)
1062         struct image_params *imgp;
1063 {
1064         int argc, envc;
1065         char **vectp;
1066         char *stringp, *destp;
1067         register_t *stack_base;
1068         struct ps_strings *arginfo;
1069         struct proc *p;
1070         int szsigcode;
1071
1072         /*
1073          * Calculate string base and vector table pointers.
1074          * Also deal with signal trampoline code for this exec type.
1075          */
1076         p = imgp->proc;
1077         szsigcode = 0;
1078         arginfo = (struct ps_strings *)p->p_sysent->sv_psstrings;
1079         if (p->p_sysent->sv_szsigcode != NULL)
1080                 szsigcode = *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
1081         destp = (caddr_t)arginfo - szsigcode - SPARE_USRSPACE -
1082             roundup((ARG_MAX - imgp->args->stringspace), sizeof(char *));
1083
1084         /*
1085          * install sigcode
1086          */
1087         if (szsigcode)
1088                 copyout(p->p_sysent->sv_sigcode, ((caddr_t)arginfo -
1089                     szsigcode), szsigcode);
1090
1091         /*
1092          * If we have a valid auxargs ptr, prepare some room
1093          * on the stack.
1094          */
1095         if (imgp->auxargs) {
1096                 /*
1097                  * 'AT_COUNT*2' is size for the ELF Auxargs data. This is for
1098                  * lower compatibility.
1099                  */
1100                 imgp->auxarg_size = (imgp->auxarg_size) ? imgp->auxarg_size :
1101                     (AT_COUNT * 2);
1102                 /*
1103                  * The '+ 2' is for the null pointers at the end of each of
1104                  * the arg and env vector sets,and imgp->auxarg_size is room
1105                  * for argument of Runtime loader.
1106                  */
1107                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc +
1108                     imgp->args->envc + 2 + imgp->auxarg_size) *
1109                     sizeof(char *));
1110
1111         } else {
1112                 /*
1113                  * The '+ 2' is for the null pointers at the end of each of
1114                  * the arg and env vector sets
1115                  */
1116                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc + imgp->args->envc + 2) *
1117                     sizeof(char *));
1118         }
1119
1120         /*
1121          * vectp also becomes our initial stack base
1122          */
1123         stack_base = (register_t *)vectp;
1124
1125         stringp = imgp->args->begin_argv;
1126         argc = imgp->args->argc;
1127         envc = imgp->args->envc;
1128
1129         /*
1130          * Copy out strings - arguments and environment.
1131          */
1132         copyout(stringp, destp, ARG_MAX - imgp->args->stringspace);
1133
1134         /*
1135          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
1136          */
1137         suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp);
1138         suword(&arginfo->ps_nargvstr, argc);
1139
1140         /*
1141          * Fill in argument portion of vector table.
1142          */
1143         for (; argc > 0; --argc) {
1144                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1145                 while (*stringp++ != 0)
1146                         destp++;
1147                 destp++;
1148         }
1149
1150         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
1151         suword(vectp++, 0);
1152
1153         suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp);
1154         suword(&arginfo->ps_nenvstr, envc);
1155
1156         /*
1157          * Fill in environment portion of vector table.
1158          */
1159         for (; envc > 0; --envc) {
1160                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1161                 while (*stringp++ != 0)
1162                         destp++;
1163                 destp++;
1164         }
1165
1166         /* end of vector table is a null pointer */
1167         suword(vectp, 0);
1168
1169         return (stack_base);
1170 }
1171
1172 /*
1173  * Check permissions of file to execute.
1174  *      Called with imgp->vp locked.
1175  *      Return 0 for success or error code on failure.
1176  */
1177 int
1178 exec_check_permissions(imgp)
1179         struct image_params *imgp;
1180 {
1181         struct vnode *vp = imgp->vp;
1182         struct vattr *attr = imgp->attr;
1183         struct thread *td;
1184         int error;
1185
1186         td = curthread;                 /* XXXKSE */
1187
1188         /* Get file attributes */
1189         error = VOP_GETATTR(vp, attr, td->td_ucred, td);
1190         if (error)
1191                 return (error);
1192
1193 #ifdef MAC
1194         error = mac_check_vnode_exec(td->td_ucred, imgp->vp, imgp);
1195         if (error)
1196                 return (error);
1197 #endif
1198         
1199         /*
1200          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that this
1201          *      file resides on.
1202          * 2) Insure that at least one execute bit is on - otherwise root
1203          *      will always succeed, and we don't want to happen unless the
1204          *      file really is executable.
1205          * 3) Insure that the file is a regular file.
1206          */
1207         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
1208             ((attr->va_mode & 0111) == 0) ||
1209             (attr->va_type != VREG))
1210                 return (EACCES);
1211
1212         /*
1213          * Zero length files can't be exec'd
1214          */
1215         if (attr->va_size == 0)
1216                 return (ENOEXEC);
1217
1218         /*
1219          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
1220          */
1221         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
1222         if (error)
1223                 return (error);
1224
1225         /*
1226          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
1227          * if there are any.
1228          */
1229         if (vp->v_writecount)
1230                 return (ETXTBSY);
1231
1232         /*
1233          * Call filesystem specific open routine (which does nothing in the
1234          * general case).
1235          */
1236         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
1237         return (error);
1238 }
1239
1240 /*
1241  * Exec handler registration
1242  */
1243 int
1244 exec_register(execsw_arg)
1245         const struct execsw *execsw_arg;
1246 {
1247         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1248         int count = 2;  /* New slot and trailing NULL */
1249
1250         if (execsw)
1251                 for (es = execsw; *es; es++)
1252                         count++;
1253         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1254         if (newexecsw == NULL)
1255                 return (ENOMEM);
1256         xs = newexecsw;
1257         if (execsw)
1258                 for (es = execsw; *es; es++)
1259                         *xs++ = *es;
1260         *xs++ = execsw_arg;
1261         *xs = NULL;
1262         if (execsw)
1263                 free(execsw, M_TEMP);
1264         execsw = newexecsw;
1265         return (0);
1266 }
1267
1268 int
1269 exec_unregister(execsw_arg)
1270         const struct execsw *execsw_arg;
1271 {
1272         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1273         int count = 1;
1274
1275         if (execsw == NULL)
1276                 panic("unregister with no handlers left?\n");
1277
1278         for (es = execsw; *es; es++) {
1279                 if (*es == execsw_arg)
1280                         break;
1281         }
1282         if (*es == NULL)
1283                 return (ENOENT);
1284         for (es = execsw; *es; es++)
1285                 if (*es != execsw_arg)
1286                         count++;
1287         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1288         if (newexecsw == NULL)
1289                 return (ENOMEM);
1290         xs = newexecsw;
1291         for (es = execsw; *es; es++)
1292                 if (*es != execsw_arg)
1293                         *xs++ = *es;
1294         *xs = NULL;
1295         if (execsw)
1296                 free(execsw, M_TEMP);
1297         execsw = newexecsw;
1298         return (0);
1299 }