]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/10.git/blob - libexec/rtld-elf/rtld.c
MFC r257811 (by markj):
[FreeBSD/stable/10.git] / libexec / rtld-elf / rtld.c
1 /*-
2  * Copyright 1996, 1997, 1998, 1999, 2000 John D. Polstra.
3  * Copyright 2003 Alexander Kabaev <kan@FreeBSD.ORG>.
4  * Copyright 2009-2012 Konstantin Belousov <kib@FreeBSD.ORG>.
5  * Copyright 2012 John Marino <draco@marino.st>.
6  * All rights reserved.
7  *
8  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
9  * modification, are permitted provided that the following conditions
10  * are met:
11  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
12  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
13  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
15  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
16  *
17  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR
18  * IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
19  * OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED.
20  * IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT,
21  * INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT
22  * NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE,
23  * DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY
24  * THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT
25  * (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF
26  * THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
27  *
28  * $FreeBSD$
29  */
30
31 /*
32  * Dynamic linker for ELF.
33  *
34  * John Polstra <jdp@polstra.com>.
35  */
36
37 #include <sys/param.h>
38 #include <sys/mount.h>
39 #include <sys/mman.h>
40 #include <sys/stat.h>
41 #include <sys/sysctl.h>
42 #include <sys/uio.h>
43 #include <sys/utsname.h>
44 #include <sys/ktrace.h>
45
46 #include <dlfcn.h>
47 #include <err.h>
48 #include <errno.h>
49 #include <fcntl.h>
50 #include <stdarg.h>
51 #include <stdio.h>
52 #include <stdlib.h>
53 #include <string.h>
54 #include <unistd.h>
55
56 #include "debug.h"
57 #include "rtld.h"
58 #include "libmap.h"
59 #include "rtld_tls.h"
60 #include "rtld_printf.h"
61 #include "notes.h"
62
63 #ifndef COMPAT_32BIT
64 #define PATH_RTLD       "/libexec/ld-elf.so.1"
65 #else
66 #define PATH_RTLD       "/libexec/ld-elf32.so.1"
67 #endif
68
69 /* Types. */
70 typedef void (*func_ptr_type)();
71 typedef void * (*path_enum_proc) (const char *path, size_t len, void *arg);
72
73 /*
74  * Function declarations.
75  */
76 static const char *basename(const char *);
77 static void digest_dynamic1(Obj_Entry *, int, const Elf_Dyn **,
78     const Elf_Dyn **, const Elf_Dyn **);
79 static void digest_dynamic2(Obj_Entry *, const Elf_Dyn *, const Elf_Dyn *,
80     const Elf_Dyn *);
81 static void digest_dynamic(Obj_Entry *, int);
82 static Obj_Entry *digest_phdr(const Elf_Phdr *, int, caddr_t, const char *);
83 static Obj_Entry *dlcheck(void *);
84 static Obj_Entry *dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj,
85     int lo_flags, int mode, RtldLockState *lockstate);
86 static Obj_Entry *do_load_object(int, const char *, char *, struct stat *, int);
87 static int do_search_info(const Obj_Entry *obj, int, struct dl_serinfo *);
88 static bool donelist_check(DoneList *, const Obj_Entry *);
89 static void errmsg_restore(char *);
90 static char *errmsg_save(void);
91 static void *fill_search_info(const char *, size_t, void *);
92 static char *find_library(const char *, const Obj_Entry *);
93 static const char *gethints(bool);
94 static void init_dag(Obj_Entry *);
95 static void init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info);
96 static void init_rtld(caddr_t, Elf_Auxinfo **);
97 static void initlist_add_neededs(Needed_Entry *, Objlist *);
98 static void initlist_add_objects(Obj_Entry *, Obj_Entry *, Objlist *);
99 static void linkmap_add(Obj_Entry *);
100 static void linkmap_delete(Obj_Entry *);
101 static void load_filtees(Obj_Entry *, int flags, RtldLockState *);
102 static void unload_filtees(Obj_Entry *);
103 static int load_needed_objects(Obj_Entry *, int);
104 static int load_preload_objects(void);
105 static Obj_Entry *load_object(const char *, int fd, const Obj_Entry *, int);
106 static void map_stacks_exec(RtldLockState *);
107 static Obj_Entry *obj_from_addr(const void *);
108 static void objlist_call_fini(Objlist *, Obj_Entry *, RtldLockState *);
109 static void objlist_call_init(Objlist *, RtldLockState *);
110 static void objlist_clear(Objlist *);
111 static Objlist_Entry *objlist_find(Objlist *, const Obj_Entry *);
112 static void objlist_init(Objlist *);
113 static void objlist_push_head(Objlist *, Obj_Entry *);
114 static void objlist_push_tail(Objlist *, Obj_Entry *);
115 static void objlist_put_after(Objlist *, Obj_Entry *, Obj_Entry *);
116 static void objlist_remove(Objlist *, Obj_Entry *);
117 static void *path_enumerate(const char *, path_enum_proc, void *);
118 static int relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now,
119     Obj_Entry *rtldobj, int flags, RtldLockState *lockstate);
120 static int relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
121     int flags, RtldLockState *lockstate);
122 static int relocate_objects(Obj_Entry *, bool, Obj_Entry *, int,
123     RtldLockState *);
124 static int resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now,
125     int flags, RtldLockState *lockstate);
126 static int rtld_dirname(const char *, char *);
127 static int rtld_dirname_abs(const char *, char *);
128 static void *rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode);
129 static void rtld_exit(void);
130 static char *search_library_path(const char *, const char *);
131 static const void **get_program_var_addr(const char *, RtldLockState *);
132 static void set_program_var(const char *, const void *);
133 static int symlook_default(SymLook *, const Obj_Entry *refobj);
134 static int symlook_global(SymLook *, DoneList *);
135 static void symlook_init_from_req(SymLook *, const SymLook *);
136 static int symlook_list(SymLook *, const Objlist *, DoneList *);
137 static int symlook_needed(SymLook *, const Needed_Entry *, DoneList *);
138 static int symlook_obj1_sysv(SymLook *, const Obj_Entry *);
139 static int symlook_obj1_gnu(SymLook *, const Obj_Entry *);
140 static void trace_loaded_objects(Obj_Entry *);
141 static void unlink_object(Obj_Entry *);
142 static void unload_object(Obj_Entry *);
143 static void unref_dag(Obj_Entry *);
144 static void ref_dag(Obj_Entry *);
145 static char *origin_subst_one(Obj_Entry *, char *, const char *,
146     const char *, bool);
147 static char *origin_subst(Obj_Entry *, char *);
148 static bool obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj);
149 static void preinit_main(void);
150 static int  rtld_verify_versions(const Objlist *);
151 static int  rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *);
152 static void object_add_name(Obj_Entry *, const char *);
153 static int  object_match_name(const Obj_Entry *, const char *);
154 static void ld_utrace_log(int, void *, void *, size_t, int, const char *);
155 static void rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj,
156     struct dl_phdr_info *phdr_info);
157 static uint32_t gnu_hash(const char *);
158 static bool matched_symbol(SymLook *, const Obj_Entry *, Sym_Match_Result *,
159     const unsigned long);
160
161 void r_debug_state(struct r_debug *, struct link_map *) __noinline __exported;
162 void _r_debug_postinit(struct link_map *) __noinline __exported;
163
164 /*
165  * Data declarations.
166  */
167 static char *error_message;     /* Message for dlerror(), or NULL */
168 struct r_debug r_debug __exported;      /* for GDB; */
169 static bool libmap_disable;     /* Disable libmap */
170 static bool ld_loadfltr;        /* Immediate filters processing */
171 static char *libmap_override;   /* Maps to use in addition to libmap.conf */
172 static bool trust;              /* False for setuid and setgid programs */
173 static bool dangerous_ld_env;   /* True if environment variables have been
174                                    used to affect the libraries loaded */
175 static char *ld_bind_now;       /* Environment variable for immediate binding */
176 static char *ld_debug;          /* Environment variable for debugging */
177 static char *ld_library_path;   /* Environment variable for search path */
178 static char *ld_preload;        /* Environment variable for libraries to
179                                    load first */
180 static char *ld_elf_hints_path; /* Environment variable for alternative hints path */
181 static char *ld_tracing;        /* Called from ldd to print libs */
182 static char *ld_utrace;         /* Use utrace() to log events. */
183 static struct obj_entry_q obj_list;     /* Queue of all loaded objects */
184 static Obj_Entry *obj_main;     /* The main program shared object */
185 static Obj_Entry obj_rtld;      /* The dynamic linker shared object */
186 static unsigned int obj_count;  /* Number of objects in obj_list */
187 static unsigned int obj_loads;  /* Number of loads of objects (gen count) */
188
189 static Objlist list_global =    /* Objects dlopened with RTLD_GLOBAL */
190   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_global);
191 static Objlist list_main =      /* Objects loaded at program startup */
192   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_main);
193 static Objlist list_fini =      /* Objects needing fini() calls */
194   STAILQ_HEAD_INITIALIZER(list_fini);
195
196 Elf_Sym sym_zero;               /* For resolving undefined weak refs. */
197
198 #define GDB_STATE(s,m)  r_debug.r_state = s; r_debug_state(&r_debug,m);
199
200 extern Elf_Dyn _DYNAMIC;
201 #pragma weak _DYNAMIC
202 #ifndef RTLD_IS_DYNAMIC
203 #define RTLD_IS_DYNAMIC()       (&_DYNAMIC != NULL)
204 #endif
205
206 int dlclose(void *) __exported;
207 char *dlerror(void) __exported;
208 void *dlopen(const char *, int) __exported;
209 void *fdlopen(int, int) __exported;
210 void *dlsym(void *, const char *) __exported;
211 dlfunc_t dlfunc(void *, const char *) __exported;
212 void *dlvsym(void *, const char *, const char *) __exported;
213 int dladdr(const void *, Dl_info *) __exported;
214 void dllockinit(void *, void *(*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *),
215     void (*)(void *), void (*)(void *), void (*)(void *)) __exported;
216 int dlinfo(void *, int , void *) __exported;
217 int dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback, void *) __exported;
218 int _rtld_addr_phdr(const void *, struct dl_phdr_info *) __exported;
219 int _rtld_get_stack_prot(void) __exported;
220 int _rtld_is_dlopened(void *) __exported;
221 void _rtld_error(const char *, ...) __exported;
222
223 int npagesizes, osreldate;
224 size_t *pagesizes;
225
226 long __stack_chk_guard[8] = {0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0};
227
228 static int stack_prot = PROT_READ | PROT_WRITE | RTLD_DEFAULT_STACK_EXEC;
229 static int max_stack_flags;
230
231 /*
232  * Global declarations normally provided by crt1.  The dynamic linker is
233  * not built with crt1, so we have to provide them ourselves.
234  */
235 char *__progname;
236 char **environ;
237
238 /*
239  * Used to pass argc, argv to init functions.
240  */
241 int main_argc;
242 char **main_argv;
243
244 /*
245  * Globals to control TLS allocation.
246  */
247 size_t tls_last_offset;         /* Static TLS offset of last module */
248 size_t tls_last_size;           /* Static TLS size of last module */
249 size_t tls_static_space;        /* Static TLS space allocated */
250 size_t tls_static_max_align;
251 int tls_dtv_generation = 1;     /* Used to detect when dtv size changes  */
252 int tls_max_index = 1;          /* Largest module index allocated */
253
254 bool ld_library_path_rpath = false;
255
256 /*
257  * Fill in a DoneList with an allocation large enough to hold all of
258  * the currently-loaded objects.  Keep this as a macro since it calls
259  * alloca and we want that to occur within the scope of the caller.
260  */
261 #define donelist_init(dlp)                                      \
262     ((dlp)->objs = alloca(obj_count * sizeof (dlp)->objs[0]),   \
263     assert((dlp)->objs != NULL),                                \
264     (dlp)->num_alloc = obj_count,                               \
265     (dlp)->num_used = 0)
266
267 #define UTRACE_DLOPEN_START             1
268 #define UTRACE_DLOPEN_STOP              2
269 #define UTRACE_DLCLOSE_START            3
270 #define UTRACE_DLCLOSE_STOP             4
271 #define UTRACE_LOAD_OBJECT              5
272 #define UTRACE_UNLOAD_OBJECT            6
273 #define UTRACE_ADD_RUNDEP               7
274 #define UTRACE_PRELOAD_FINISHED         8
275 #define UTRACE_INIT_CALL                9
276 #define UTRACE_FINI_CALL                10
277 #define UTRACE_DLSYM_START              11
278 #define UTRACE_DLSYM_STOP               12
279
280 struct utrace_rtld {
281         char sig[4];                    /* 'RTLD' */
282         int event;
283         void *handle;
284         void *mapbase;                  /* Used for 'parent' and 'init/fini' */
285         size_t mapsize;
286         int refcnt;                     /* Used for 'mode' */
287         char name[MAXPATHLEN];
288 };
289
290 #define LD_UTRACE(e, h, mb, ms, r, n) do {                      \
291         if (ld_utrace != NULL)                                  \
292                 ld_utrace_log(e, h, mb, ms, r, n);              \
293 } while (0)
294
295 static void
296 ld_utrace_log(int event, void *handle, void *mapbase, size_t mapsize,
297     int refcnt, const char *name)
298 {
299         struct utrace_rtld ut;
300
301         ut.sig[0] = 'R';
302         ut.sig[1] = 'T';
303         ut.sig[2] = 'L';
304         ut.sig[3] = 'D';
305         ut.event = event;
306         ut.handle = handle;
307         ut.mapbase = mapbase;
308         ut.mapsize = mapsize;
309         ut.refcnt = refcnt;
310         bzero(ut.name, sizeof(ut.name));
311         if (name)
312                 strlcpy(ut.name, name, sizeof(ut.name));
313         utrace(&ut, sizeof(ut));
314 }
315
316 /*
317  * Main entry point for dynamic linking.  The first argument is the
318  * stack pointer.  The stack is expected to be laid out as described
319  * in the SVR4 ABI specification, Intel 386 Processor Supplement.
320  * Specifically, the stack pointer points to a word containing
321  * ARGC.  Following that in the stack is a null-terminated sequence
322  * of pointers to argument strings.  Then comes a null-terminated
323  * sequence of pointers to environment strings.  Finally, there is a
324  * sequence of "auxiliary vector" entries.
325  *
326  * The second argument points to a place to store the dynamic linker's
327  * exit procedure pointer and the third to a place to store the main
328  * program's object.
329  *
330  * The return value is the main program's entry point.
331  */
332 func_ptr_type
333 _rtld(Elf_Addr *sp, func_ptr_type *exit_proc, Obj_Entry **objp)
334 {
335     Elf_Auxinfo *aux_info[AT_COUNT];
336     int i;
337     int argc;
338     char **argv;
339     char **env;
340     Elf_Auxinfo *aux;
341     Elf_Auxinfo *auxp;
342     const char *argv0;
343     Objlist_Entry *entry;
344     Obj_Entry *obj;
345     Obj_Entry *preload_tail;
346     Obj_Entry *last_interposer;
347     Objlist initlist;
348     RtldLockState lockstate;
349     char *library_path_rpath;
350     int mib[2];
351     size_t len;
352
353     /*
354      * On entry, the dynamic linker itself has not been relocated yet.
355      * Be very careful not to reference any global data until after
356      * init_rtld has returned.  It is OK to reference file-scope statics
357      * and string constants, and to call static and global functions.
358      */
359
360     /* Find the auxiliary vector on the stack. */
361     argc = *sp++;
362     argv = (char **) sp;
363     sp += argc + 1;     /* Skip over arguments and NULL terminator */
364     env = (char **) sp;
365     while (*sp++ != 0)  /* Skip over environment, and NULL terminator */
366         ;
367     aux = (Elf_Auxinfo *) sp;
368
369     /* Digest the auxiliary vector. */
370     for (i = 0;  i < AT_COUNT;  i++)
371         aux_info[i] = NULL;
372     for (auxp = aux;  auxp->a_type != AT_NULL;  auxp++) {
373         if (auxp->a_type < AT_COUNT)
374             aux_info[auxp->a_type] = auxp;
375     }
376
377     /* Initialize and relocate ourselves. */
378     assert(aux_info[AT_BASE] != NULL);
379     init_rtld((caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr, aux_info);
380
381     __progname = obj_rtld.path;
382     argv0 = argv[0] != NULL ? argv[0] : "(null)";
383     environ = env;
384     main_argc = argc;
385     main_argv = argv;
386
387     if (aux_info[AT_CANARY] != NULL &&
388         aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr != NULL) {
389             i = aux_info[AT_CANARYLEN]->a_un.a_val;
390             if (i > sizeof(__stack_chk_guard))
391                     i = sizeof(__stack_chk_guard);
392             memcpy(__stack_chk_guard, aux_info[AT_CANARY]->a_un.a_ptr, i);
393     } else {
394         mib[0] = CTL_KERN;
395         mib[1] = KERN_ARND;
396
397         len = sizeof(__stack_chk_guard);
398         if (sysctl(mib, 2, __stack_chk_guard, &len, NULL, 0) == -1 ||
399             len != sizeof(__stack_chk_guard)) {
400                 /* If sysctl was unsuccessful, use the "terminator canary". */
401                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[0] = 0;
402                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[1] = 0;
403                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[2] = '\n';
404                 ((unsigned char *)(void *)__stack_chk_guard)[3] = 255;
405         }
406     }
407
408     trust = !issetugid();
409
410     ld_bind_now = getenv(LD_ "BIND_NOW");
411     /* 
412      * If the process is tainted, then we un-set the dangerous environment
413      * variables.  The process will be marked as tainted until setuid(2)
414      * is called.  If any child process calls setuid(2) we do not want any
415      * future processes to honor the potentially un-safe variables.
416      */
417     if (!trust) {
418         if (unsetenv(LD_ "PRELOAD") || unsetenv(LD_ "LIBMAP") ||
419             unsetenv(LD_ "LIBRARY_PATH") || unsetenv(LD_ "LIBMAP_DISABLE") ||
420             unsetenv(LD_ "DEBUG") || unsetenv(LD_ "ELF_HINTS_PATH") ||
421             unsetenv(LD_ "LOADFLTR") || unsetenv(LD_ "LIBRARY_PATH_RPATH")) {
422                 _rtld_error("environment corrupt; aborting");
423                 rtld_die();
424         }
425     }
426     ld_debug = getenv(LD_ "DEBUG");
427     libmap_disable = getenv(LD_ "LIBMAP_DISABLE") != NULL;
428     libmap_override = getenv(LD_ "LIBMAP");
429     ld_library_path = getenv(LD_ "LIBRARY_PATH");
430     ld_preload = getenv(LD_ "PRELOAD");
431     ld_elf_hints_path = getenv(LD_ "ELF_HINTS_PATH");
432     ld_loadfltr = getenv(LD_ "LOADFLTR") != NULL;
433     library_path_rpath = getenv(LD_ "LIBRARY_PATH_RPATH");
434     if (library_path_rpath != NULL) {
435             if (library_path_rpath[0] == 'y' ||
436                 library_path_rpath[0] == 'Y' ||
437                 library_path_rpath[0] == '1')
438                     ld_library_path_rpath = true;
439             else
440                     ld_library_path_rpath = false;
441     }
442     dangerous_ld_env = libmap_disable || (libmap_override != NULL) ||
443         (ld_library_path != NULL) || (ld_preload != NULL) ||
444         (ld_elf_hints_path != NULL) || ld_loadfltr;
445     ld_tracing = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS");
446     ld_utrace = getenv(LD_ "UTRACE");
447
448     if ((ld_elf_hints_path == NULL) || strlen(ld_elf_hints_path) == 0)
449         ld_elf_hints_path = _PATH_ELF_HINTS;
450
451     if (ld_debug != NULL && *ld_debug != '\0')
452         debug = 1;
453     dbg("%s is initialized, base address = %p", __progname,
454         (caddr_t) aux_info[AT_BASE]->a_un.a_ptr);
455     dbg("RTLD dynamic = %p", obj_rtld.dynamic);
456     dbg("RTLD pltgot  = %p", obj_rtld.pltgot);
457
458     dbg("initializing thread locks");
459     lockdflt_init();
460
461     /*
462      * Load the main program, or process its program header if it is
463      * already loaded.
464      */
465     if (aux_info[AT_EXECFD] != NULL) {  /* Load the main program. */
466         int fd = aux_info[AT_EXECFD]->a_un.a_val;
467         dbg("loading main program");
468         obj_main = map_object(fd, argv0, NULL);
469         close(fd);
470         if (obj_main == NULL)
471             rtld_die();
472         max_stack_flags = obj->stack_flags;
473     } else {                            /* Main program already loaded. */
474         const Elf_Phdr *phdr;
475         int phnum;
476         caddr_t entry;
477
478         dbg("processing main program's program header");
479         assert(aux_info[AT_PHDR] != NULL);
480         phdr = (const Elf_Phdr *) aux_info[AT_PHDR]->a_un.a_ptr;
481         assert(aux_info[AT_PHNUM] != NULL);
482         phnum = aux_info[AT_PHNUM]->a_un.a_val;
483         assert(aux_info[AT_PHENT] != NULL);
484         assert(aux_info[AT_PHENT]->a_un.a_val == sizeof(Elf_Phdr));
485         assert(aux_info[AT_ENTRY] != NULL);
486         entry = (caddr_t) aux_info[AT_ENTRY]->a_un.a_ptr;
487         if ((obj_main = digest_phdr(phdr, phnum, entry, argv0)) == NULL)
488             rtld_die();
489     }
490
491     if (aux_info[AT_EXECPATH] != 0) {
492             char *kexecpath;
493             char buf[MAXPATHLEN];
494
495             kexecpath = aux_info[AT_EXECPATH]->a_un.a_ptr;
496             dbg("AT_EXECPATH %p %s", kexecpath, kexecpath);
497             if (kexecpath[0] == '/')
498                     obj_main->path = kexecpath;
499             else if (getcwd(buf, sizeof(buf)) == NULL ||
500                      strlcat(buf, "/", sizeof(buf)) >= sizeof(buf) ||
501                      strlcat(buf, kexecpath, sizeof(buf)) >= sizeof(buf))
502                     obj_main->path = xstrdup(argv0);
503             else
504                     obj_main->path = xstrdup(buf);
505     } else {
506             dbg("No AT_EXECPATH");
507             obj_main->path = xstrdup(argv0);
508     }
509     dbg("obj_main path %s", obj_main->path);
510     obj_main->mainprog = true;
511
512     if (aux_info[AT_STACKPROT] != NULL &&
513       aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val != 0)
514             stack_prot = aux_info[AT_STACKPROT]->a_un.a_val;
515
516 #ifndef COMPAT_32BIT
517     /*
518      * Get the actual dynamic linker pathname from the executable if
519      * possible.  (It should always be possible.)  That ensures that
520      * gdb will find the right dynamic linker even if a non-standard
521      * one is being used.
522      */
523     if (obj_main->interp != NULL &&
524       strcmp(obj_main->interp, obj_rtld.path) != 0) {
525         free(obj_rtld.path);
526         obj_rtld.path = xstrdup(obj_main->interp);
527         __progname = obj_rtld.path;
528     }
529 #endif
530
531     digest_dynamic(obj_main, 0);
532     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d",
533         obj_main->path, obj_main->valid_hash_sysv, obj_main->valid_hash_gnu,
534         obj_main->dynsymcount);
535
536     linkmap_add(obj_main);
537     linkmap_add(&obj_rtld);
538
539     /* Link the main program into the list of objects. */
540     TAILQ_INSERT_HEAD(&obj_list, obj_main, next);
541     obj_count++;
542     obj_loads++;
543
544     /* Initialize a fake symbol for resolving undefined weak references. */
545     sym_zero.st_info = ELF_ST_INFO(STB_GLOBAL, STT_NOTYPE);
546     sym_zero.st_shndx = SHN_UNDEF;
547     sym_zero.st_value = -(uintptr_t)obj_main->relocbase;
548
549     if (!libmap_disable)
550         libmap_disable = (bool)lm_init(libmap_override);
551
552     dbg("loading LD_PRELOAD libraries");
553     if (load_preload_objects() == -1)
554         rtld_die();
555     preload_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
556
557     dbg("loading needed objects");
558     if (load_needed_objects(obj_main, 0) == -1)
559         rtld_die();
560
561     /* Make a list of all objects loaded at startup. */
562     last_interposer = obj_main;
563     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
564         if (obj->marker)
565             continue;
566         if (obj->z_interpose && obj != obj_main) {
567             objlist_put_after(&list_main, last_interposer, obj);
568             last_interposer = obj;
569         } else {
570             objlist_push_tail(&list_main, obj);
571         }
572         obj->refcount++;
573     }
574
575     dbg("checking for required versions");
576     if (rtld_verify_versions(&list_main) == -1 && !ld_tracing)
577         rtld_die();
578
579     if (ld_tracing) {           /* We're done */
580         trace_loaded_objects(obj_main);
581         exit(0);
582     }
583
584     if (getenv(LD_ "DUMP_REL_PRE") != NULL) {
585        dump_relocations(obj_main);
586        exit (0);
587     }
588
589     /*
590      * Processing tls relocations requires having the tls offsets
591      * initialized.  Prepare offsets before starting initial
592      * relocation processing.
593      */
594     dbg("initializing initial thread local storage offsets");
595     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
596         /*
597          * Allocate all the initial objects out of the static TLS
598          * block even if they didn't ask for it.
599          */
600         allocate_tls_offset(entry->obj);
601     }
602
603     if (relocate_objects(obj_main,
604       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0',
605       &obj_rtld, SYMLOOK_EARLY, NULL) == -1)
606         rtld_die();
607
608     dbg("doing copy relocations");
609     if (do_copy_relocations(obj_main) == -1)
610         rtld_die();
611
612     if (getenv(LD_ "DUMP_REL_POST") != NULL) {
613        dump_relocations(obj_main);
614        exit (0);
615     }
616
617     /*
618      * Setup TLS for main thread.  This must be done after the
619      * relocations are processed, since tls initialization section
620      * might be the subject for relocations.
621      */
622     dbg("initializing initial thread local storage");
623     allocate_initial_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)));
624
625     dbg("initializing key program variables");
626     set_program_var("__progname", argv[0] != NULL ? basename(argv[0]) : "");
627     set_program_var("environ", env);
628     set_program_var("__elf_aux_vector", aux);
629
630     /* Make a list of init functions to call. */
631     objlist_init(&initlist);
632     initlist_add_objects(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)),
633       preload_tail, &initlist);
634
635     r_debug_state(NULL, &obj_main->linkmap); /* say hello to gdb! */
636
637     map_stacks_exec(NULL);
638
639     dbg("resolving ifuncs");
640     if (resolve_objects_ifunc(obj_main,
641       ld_bind_now != NULL && *ld_bind_now != '\0', SYMLOOK_EARLY,
642       NULL) == -1)
643         rtld_die();
644
645     if (!obj_main->crt_no_init) {
646         /*
647          * Make sure we don't call the main program's init and fini
648          * functions for binaries linked with old crt1 which calls
649          * _init itself.
650          */
651         obj_main->init = obj_main->fini = (Elf_Addr)NULL;
652         obj_main->preinit_array = obj_main->init_array =
653             obj_main->fini_array = (Elf_Addr)NULL;
654     }
655
656     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
657     if (obj_main->crt_no_init)
658         preinit_main();
659     objlist_call_init(&initlist, &lockstate);
660     _r_debug_postinit(&obj_main->linkmap);
661     objlist_clear(&initlist);
662     dbg("loading filtees");
663     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
664         if (obj->marker)
665             continue;
666         if (ld_loadfltr || obj->z_loadfltr)
667             load_filtees(obj, 0, &lockstate);
668     }
669     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
670
671     dbg("transferring control to program entry point = %p", obj_main->entry);
672
673     /* Return the exit procedure and the program entry point. */
674     *exit_proc = rtld_exit;
675     *objp = obj_main;
676     return (func_ptr_type) obj_main->entry;
677 }
678
679 void *
680 rtld_resolve_ifunc(const Obj_Entry *obj, const Elf_Sym *def)
681 {
682         void *ptr;
683         Elf_Addr target;
684
685         ptr = (void *)make_function_pointer(def, obj);
686         target = ((Elf_Addr (*)(void))ptr)();
687         return ((void *)target);
688 }
689
690 Elf_Addr
691 _rtld_bind(Obj_Entry *obj, Elf_Size reloff)
692 {
693     const Elf_Rel *rel;
694     const Elf_Sym *def;
695     const Obj_Entry *defobj;
696     Elf_Addr *where;
697     Elf_Addr target;
698     RtldLockState lockstate;
699
700     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
701     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
702             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
703     if (obj->pltrel)
704         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrel + reloff);
705     else
706         rel = (const Elf_Rel *) ((caddr_t) obj->pltrela + reloff);
707
708     where = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + rel->r_offset);
709     def = find_symdef(ELF_R_SYM(rel->r_info), obj, &defobj, true, NULL,
710         &lockstate);
711     if (def == NULL)
712         rtld_die();
713     if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
714         target = (Elf_Addr)rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
715     else
716         target = (Elf_Addr)(defobj->relocbase + def->st_value);
717
718     dbg("\"%s\" in \"%s\" ==> %p in \"%s\"",
719       defobj->strtab + def->st_name, basename(obj->path),
720       (void *)target, basename(defobj->path));
721
722     /*
723      * Write the new contents for the jmpslot. Note that depending on
724      * architecture, the value which we need to return back to the
725      * lazy binding trampoline may or may not be the target
726      * address. The value returned from reloc_jmpslot() is the value
727      * that the trampoline needs.
728      */
729     target = reloc_jmpslot(where, target, defobj, obj, rel);
730     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
731     return target;
732 }
733
734 /*
735  * Error reporting function.  Use it like printf.  If formats the message
736  * into a buffer, and sets things up so that the next call to dlerror()
737  * will return the message.
738  */
739 void
740 _rtld_error(const char *fmt, ...)
741 {
742     static char buf[512];
743     va_list ap;
744
745     va_start(ap, fmt);
746     rtld_vsnprintf(buf, sizeof buf, fmt, ap);
747     error_message = buf;
748     va_end(ap);
749 }
750
751 /*
752  * Return a dynamically-allocated copy of the current error message, if any.
753  */
754 static char *
755 errmsg_save(void)
756 {
757     return error_message == NULL ? NULL : xstrdup(error_message);
758 }
759
760 /*
761  * Restore the current error message from a copy which was previously saved
762  * by errmsg_save().  The copy is freed.
763  */
764 static void
765 errmsg_restore(char *saved_msg)
766 {
767     if (saved_msg == NULL)
768         error_message = NULL;
769     else {
770         _rtld_error("%s", saved_msg);
771         free(saved_msg);
772     }
773 }
774
775 static const char *
776 basename(const char *name)
777 {
778     const char *p = strrchr(name, '/');
779     return p != NULL ? p + 1 : name;
780 }
781
782 static struct utsname uts;
783
784 static char *
785 origin_subst_one(Obj_Entry *obj, char *real, const char *kw,
786     const char *subst, bool may_free)
787 {
788         char *p, *p1, *res, *resp;
789         int subst_len, kw_len, subst_count, old_len, new_len;
790
791         kw_len = strlen(kw);
792
793         /*
794          * First, count the number of the keyword occurences, to
795          * preallocate the final string.
796          */
797         for (p = real, subst_count = 0;; p = p1 + kw_len, subst_count++) {
798                 p1 = strstr(p, kw);
799                 if (p1 == NULL)
800                         break;
801         }
802
803         /*
804          * If the keyword is not found, just return.
805          *
806          * Return non-substituted string if resolution failed.  We
807          * cannot do anything more reasonable, the failure mode of the
808          * caller is unresolved library anyway.
809          */
810         if (subst_count == 0 || (obj != NULL && !obj_resolve_origin(obj)))
811                 return (may_free ? real : xstrdup(real));
812         if (obj != NULL)
813                 subst = obj->origin_path;
814
815         /*
816          * There is indeed something to substitute.  Calculate the
817          * length of the resulting string, and allocate it.
818          */
819         subst_len = strlen(subst);
820         old_len = strlen(real);
821         new_len = old_len + (subst_len - kw_len) * subst_count;
822         res = xmalloc(new_len + 1);
823
824         /*
825          * Now, execute the substitution loop.
826          */
827         for (p = real, resp = res, *resp = '\0';;) {
828                 p1 = strstr(p, kw);
829                 if (p1 != NULL) {
830                         /* Copy the prefix before keyword. */
831                         memcpy(resp, p, p1 - p);
832                         resp += p1 - p;
833                         /* Keyword replacement. */
834                         memcpy(resp, subst, subst_len);
835                         resp += subst_len;
836                         *resp = '\0';
837                         p = p1 + kw_len;
838                 } else
839                         break;
840         }
841
842         /* Copy to the end of string and finish. */
843         strcat(resp, p);
844         if (may_free)
845                 free(real);
846         return (res);
847 }
848
849 static char *
850 origin_subst(Obj_Entry *obj, char *real)
851 {
852         char *res1, *res2, *res3, *res4;
853
854         if (obj == NULL || !trust)
855                 return (xstrdup(real));
856         if (uts.sysname[0] == '\0') {
857                 if (uname(&uts) != 0) {
858                         _rtld_error("utsname failed: %d", errno);
859                         return (NULL);
860                 }
861         }
862         res1 = origin_subst_one(obj, real, "$ORIGIN", NULL, false);
863         res2 = origin_subst_one(NULL, res1, "$OSNAME", uts.sysname, true);
864         res3 = origin_subst_one(NULL, res2, "$OSREL", uts.release, true);
865         res4 = origin_subst_one(NULL, res3, "$PLATFORM", uts.machine, true);
866         return (res4);
867 }
868
869 void
870 rtld_die(void)
871 {
872     const char *msg = dlerror();
873
874     if (msg == NULL)
875         msg = "Fatal error";
876     rtld_fdputstr(STDERR_FILENO, msg);
877     rtld_fdputchar(STDERR_FILENO, '\n');
878     _exit(1);
879 }
880
881 /*
882  * Process a shared object's DYNAMIC section, and save the important
883  * information in its Obj_Entry structure.
884  */
885 static void
886 digest_dynamic1(Obj_Entry *obj, int early, const Elf_Dyn **dyn_rpath,
887     const Elf_Dyn **dyn_soname, const Elf_Dyn **dyn_runpath)
888 {
889     const Elf_Dyn *dynp;
890     Needed_Entry **needed_tail = &obj->needed;
891     Needed_Entry **needed_filtees_tail = &obj->needed_filtees;
892     Needed_Entry **needed_aux_filtees_tail = &obj->needed_aux_filtees;
893     const Elf_Hashelt *hashtab;
894     const Elf32_Word *hashval;
895     Elf32_Word bkt, nmaskwords;
896     int bloom_size32;
897     int plttype = DT_REL;
898
899     *dyn_rpath = NULL;
900     *dyn_soname = NULL;
901     *dyn_runpath = NULL;
902
903     obj->bind_now = false;
904     for (dynp = obj->dynamic;  dynp->d_tag != DT_NULL;  dynp++) {
905         switch (dynp->d_tag) {
906
907         case DT_REL:
908             obj->rel = (const Elf_Rel *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
909             break;
910
911         case DT_RELSZ:
912             obj->relsize = dynp->d_un.d_val;
913             break;
914
915         case DT_RELENT:
916             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rel));
917             break;
918
919         case DT_JMPREL:
920             obj->pltrel = (const Elf_Rel *)
921               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
922             break;
923
924         case DT_PLTRELSZ:
925             obj->pltrelsize = dynp->d_un.d_val;
926             break;
927
928         case DT_RELA:
929             obj->rela = (const Elf_Rela *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
930             break;
931
932         case DT_RELASZ:
933             obj->relasize = dynp->d_un.d_val;
934             break;
935
936         case DT_RELAENT:
937             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Rela));
938             break;
939
940         case DT_PLTREL:
941             plttype = dynp->d_un.d_val;
942             assert(dynp->d_un.d_val == DT_REL || plttype == DT_RELA);
943             break;
944
945         case DT_SYMTAB:
946             obj->symtab = (const Elf_Sym *)
947               (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
948             break;
949
950         case DT_SYMENT:
951             assert(dynp->d_un.d_val == sizeof(Elf_Sym));
952             break;
953
954         case DT_STRTAB:
955             obj->strtab = (const char *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
956             break;
957
958         case DT_STRSZ:
959             obj->strsize = dynp->d_un.d_val;
960             break;
961
962         case DT_VERNEED:
963             obj->verneed = (const Elf_Verneed *) (obj->relocbase +
964                 dynp->d_un.d_val);
965             break;
966
967         case DT_VERNEEDNUM:
968             obj->verneednum = dynp->d_un.d_val;
969             break;
970
971         case DT_VERDEF:
972             obj->verdef = (const Elf_Verdef *) (obj->relocbase +
973                 dynp->d_un.d_val);
974             break;
975
976         case DT_VERDEFNUM:
977             obj->verdefnum = dynp->d_un.d_val;
978             break;
979
980         case DT_VERSYM:
981             obj->versyms = (const Elf_Versym *)(obj->relocbase +
982                 dynp->d_un.d_val);
983             break;
984
985         case DT_HASH:
986             {
987                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
988                     dynp->d_un.d_ptr);
989                 obj->nbuckets = hashtab[0];
990                 obj->nchains = hashtab[1];
991                 obj->buckets = hashtab + 2;
992                 obj->chains = obj->buckets + obj->nbuckets;
993                 obj->valid_hash_sysv = obj->nbuckets > 0 && obj->nchains > 0 &&
994                   obj->buckets != NULL;
995             }
996             break;
997
998         case DT_GNU_HASH:
999             {
1000                 hashtab = (const Elf_Hashelt *)(obj->relocbase +
1001                     dynp->d_un.d_ptr);
1002                 obj->nbuckets_gnu = hashtab[0];
1003                 obj->symndx_gnu = hashtab[1];
1004                 nmaskwords = hashtab[2];
1005                 bloom_size32 = (__ELF_WORD_SIZE / 32) * nmaskwords;
1006                 obj->maskwords_bm_gnu = nmaskwords - 1;
1007                 obj->shift2_gnu = hashtab[3];
1008                 obj->bloom_gnu = (Elf_Addr *) (hashtab + 4);
1009                 obj->buckets_gnu = hashtab + 4 + bloom_size32;
1010                 obj->chain_zero_gnu = obj->buckets_gnu + obj->nbuckets_gnu -
1011                   obj->symndx_gnu;
1012                 /* Number of bitmask words is required to be power of 2 */
1013                 obj->valid_hash_gnu = powerof2(nmaskwords) &&
1014                     obj->nbuckets_gnu > 0 && obj->buckets_gnu != NULL;
1015             }
1016             break;
1017
1018         case DT_NEEDED:
1019             if (!obj->rtld) {
1020                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1021                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1022                 nep->obj = NULL;
1023                 nep->next = NULL;
1024
1025                 *needed_tail = nep;
1026                 needed_tail = &nep->next;
1027             }
1028             break;
1029
1030         case DT_FILTER:
1031             if (!obj->rtld) {
1032                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1033                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1034                 nep->obj = NULL;
1035                 nep->next = NULL;
1036
1037                 *needed_filtees_tail = nep;
1038                 needed_filtees_tail = &nep->next;
1039             }
1040             break;
1041
1042         case DT_AUXILIARY:
1043             if (!obj->rtld) {
1044                 Needed_Entry *nep = NEW(Needed_Entry);
1045                 nep->name = dynp->d_un.d_val;
1046                 nep->obj = NULL;
1047                 nep->next = NULL;
1048
1049                 *needed_aux_filtees_tail = nep;
1050                 needed_aux_filtees_tail = &nep->next;
1051             }
1052             break;
1053
1054         case DT_PLTGOT:
1055             obj->pltgot = (Elf_Addr *) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1056             break;
1057
1058         case DT_TEXTREL:
1059             obj->textrel = true;
1060             break;
1061
1062         case DT_SYMBOLIC:
1063             obj->symbolic = true;
1064             break;
1065
1066         case DT_RPATH:
1067             /*
1068              * We have to wait until later to process this, because we
1069              * might not have gotten the address of the string table yet.
1070              */
1071             *dyn_rpath = dynp;
1072             break;
1073
1074         case DT_SONAME:
1075             *dyn_soname = dynp;
1076             break;
1077
1078         case DT_RUNPATH:
1079             *dyn_runpath = dynp;
1080             break;
1081
1082         case DT_INIT:
1083             obj->init = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1084             break;
1085
1086         case DT_PREINIT_ARRAY:
1087             obj->preinit_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1088             break;
1089
1090         case DT_PREINIT_ARRAYSZ:
1091             obj->preinit_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1092             break;
1093
1094         case DT_INIT_ARRAY:
1095             obj->init_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1096             break;
1097
1098         case DT_INIT_ARRAYSZ:
1099             obj->init_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1100             break;
1101
1102         case DT_FINI:
1103             obj->fini = (Elf_Addr) (obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1104             break;
1105
1106         case DT_FINI_ARRAY:
1107             obj->fini_array = (Elf_Addr)(obj->relocbase + dynp->d_un.d_ptr);
1108             break;
1109
1110         case DT_FINI_ARRAYSZ:
1111             obj->fini_array_num = dynp->d_un.d_val / sizeof(Elf_Addr);
1112             break;
1113
1114         /*
1115          * Don't process DT_DEBUG on MIPS as the dynamic section
1116          * is mapped read-only. DT_MIPS_RLD_MAP is used instead.
1117          */
1118
1119 #ifndef __mips__
1120         case DT_DEBUG:
1121             if (!early)
1122                 dbg("Filling in DT_DEBUG entry");
1123             ((Elf_Dyn*)dynp)->d_un.d_ptr = (Elf_Addr) &r_debug;
1124             break;
1125 #endif
1126
1127         case DT_FLAGS:
1128                 if (dynp->d_un.d_val & DF_ORIGIN)
1129                     obj->z_origin = true;
1130                 if (dynp->d_un.d_val & DF_SYMBOLIC)
1131                     obj->symbolic = true;
1132                 if (dynp->d_un.d_val & DF_TEXTREL)
1133                     obj->textrel = true;
1134                 if (dynp->d_un.d_val & DF_BIND_NOW)
1135                     obj->bind_now = true;
1136                 /*if (dynp->d_un.d_val & DF_STATIC_TLS)
1137                     ;*/
1138             break;
1139 #ifdef __mips__
1140         case DT_MIPS_LOCAL_GOTNO:
1141                 obj->local_gotno = dynp->d_un.d_val;
1142             break;
1143
1144         case DT_MIPS_SYMTABNO:
1145                 obj->symtabno = dynp->d_un.d_val;
1146                 break;
1147
1148         case DT_MIPS_GOTSYM:
1149                 obj->gotsym = dynp->d_un.d_val;
1150                 break;
1151
1152         case DT_MIPS_RLD_MAP:
1153                 *((Elf_Addr *)(dynp->d_un.d_ptr)) = (Elf_Addr) &r_debug;
1154                 break;
1155 #endif
1156
1157         case DT_FLAGS_1:
1158                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NOOPEN)
1159                     obj->z_noopen = true;
1160                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_ORIGIN)
1161                     obj->z_origin = true;
1162                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_GLOBAL)
1163                     obj->z_global = true;
1164                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_BIND_NOW)
1165                     obj->bind_now = true;
1166                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODELETE)
1167                     obj->z_nodelete = true;
1168                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_LOADFLTR)
1169                     obj->z_loadfltr = true;
1170                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_INTERPOSE)
1171                     obj->z_interpose = true;
1172                 if (dynp->d_un.d_val & DF_1_NODEFLIB)
1173                     obj->z_nodeflib = true;
1174             break;
1175
1176         default:
1177             if (!early) {
1178                 dbg("Ignoring d_tag %ld = %#lx", (long)dynp->d_tag,
1179                     (long)dynp->d_tag);
1180             }
1181             break;
1182         }
1183     }
1184
1185     obj->traced = false;
1186
1187     if (plttype == DT_RELA) {
1188         obj->pltrela = (const Elf_Rela *) obj->pltrel;
1189         obj->pltrel = NULL;
1190         obj->pltrelasize = obj->pltrelsize;
1191         obj->pltrelsize = 0;
1192     }
1193
1194     /* Determine size of dynsym table (equal to nchains of sysv hash) */
1195     if (obj->valid_hash_sysv)
1196         obj->dynsymcount = obj->nchains;
1197     else if (obj->valid_hash_gnu) {
1198         obj->dynsymcount = 0;
1199         for (bkt = 0; bkt < obj->nbuckets_gnu; bkt++) {
1200             if (obj->buckets_gnu[bkt] == 0)
1201                 continue;
1202             hashval = &obj->chain_zero_gnu[obj->buckets_gnu[bkt]];
1203             do
1204                 obj->dynsymcount++;
1205             while ((*hashval++ & 1u) == 0);
1206         }
1207         obj->dynsymcount += obj->symndx_gnu;
1208     }
1209 }
1210
1211 static bool
1212 obj_resolve_origin(Obj_Entry *obj)
1213 {
1214
1215         if (obj->origin_path != NULL)
1216                 return (true);
1217         obj->origin_path = xmalloc(PATH_MAX);
1218         return (rtld_dirname_abs(obj->path, obj->origin_path) != -1);
1219 }
1220
1221 static void
1222 digest_dynamic2(Obj_Entry *obj, const Elf_Dyn *dyn_rpath,
1223     const Elf_Dyn *dyn_soname, const Elf_Dyn *dyn_runpath)
1224 {
1225
1226         if (obj->z_origin && !obj_resolve_origin(obj))
1227                 rtld_die();
1228
1229         if (dyn_runpath != NULL) {
1230                 obj->runpath = (char *)obj->strtab + dyn_runpath->d_un.d_val;
1231                 obj->runpath = origin_subst(obj, obj->runpath);
1232         } else if (dyn_rpath != NULL) {
1233                 obj->rpath = (char *)obj->strtab + dyn_rpath->d_un.d_val;
1234                 obj->rpath = origin_subst(obj, obj->rpath);
1235         }
1236         if (dyn_soname != NULL)
1237                 object_add_name(obj, obj->strtab + dyn_soname->d_un.d_val);
1238 }
1239
1240 static void
1241 digest_dynamic(Obj_Entry *obj, int early)
1242 {
1243         const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1244         const Elf_Dyn *dyn_soname;
1245         const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1246
1247         digest_dynamic1(obj, early, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1248         digest_dynamic2(obj, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
1249 }
1250
1251 /*
1252  * Process a shared object's program header.  This is used only for the
1253  * main program, when the kernel has already loaded the main program
1254  * into memory before calling the dynamic linker.  It creates and
1255  * returns an Obj_Entry structure.
1256  */
1257 static Obj_Entry *
1258 digest_phdr(const Elf_Phdr *phdr, int phnum, caddr_t entry, const char *path)
1259 {
1260     Obj_Entry *obj;
1261     const Elf_Phdr *phlimit = phdr + phnum;
1262     const Elf_Phdr *ph;
1263     Elf_Addr note_start, note_end;
1264     int nsegs = 0;
1265
1266     obj = obj_new();
1267     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1268         if (ph->p_type != PT_PHDR)
1269             continue;
1270
1271         obj->phdr = phdr;
1272         obj->phsize = ph->p_memsz;
1273         obj->relocbase = (caddr_t)phdr - ph->p_vaddr;
1274         break;
1275     }
1276
1277     obj->stack_flags = PF_X | PF_R | PF_W;
1278
1279     for (ph = phdr;  ph < phlimit;  ph++) {
1280         switch (ph->p_type) {
1281
1282         case PT_INTERP:
1283             obj->interp = (const char *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1284             break;
1285
1286         case PT_LOAD:
1287             if (nsegs == 0) {   /* First load segment */
1288                 obj->vaddrbase = trunc_page(ph->p_vaddr);
1289                 obj->mapbase = obj->vaddrbase + obj->relocbase;
1290                 obj->textsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1291                   obj->vaddrbase;
1292             } else {            /* Last load segment */
1293                 obj->mapsize = round_page(ph->p_vaddr + ph->p_memsz) -
1294                   obj->vaddrbase;
1295             }
1296             nsegs++;
1297             break;
1298
1299         case PT_DYNAMIC:
1300             obj->dynamic = (const Elf_Dyn *)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1301             break;
1302
1303         case PT_TLS:
1304             obj->tlsindex = 1;
1305             obj->tlssize = ph->p_memsz;
1306             obj->tlsalign = ph->p_align;
1307             obj->tlsinitsize = ph->p_filesz;
1308             obj->tlsinit = (void*)(ph->p_vaddr + obj->relocbase);
1309             break;
1310
1311         case PT_GNU_STACK:
1312             obj->stack_flags = ph->p_flags;
1313             break;
1314
1315         case PT_GNU_RELRO:
1316             obj->relro_page = obj->relocbase + trunc_page(ph->p_vaddr);
1317             obj->relro_size = round_page(ph->p_memsz);
1318             break;
1319
1320         case PT_NOTE:
1321             note_start = (Elf_Addr)obj->relocbase + ph->p_vaddr;
1322             note_end = note_start + ph->p_filesz;
1323             digest_notes(obj, note_start, note_end);
1324             break;
1325         }
1326     }
1327     if (nsegs < 1) {
1328         _rtld_error("%s: too few PT_LOAD segments", path);
1329         return NULL;
1330     }
1331
1332     obj->entry = entry;
1333     return obj;
1334 }
1335
1336 void
1337 digest_notes(Obj_Entry *obj, Elf_Addr note_start, Elf_Addr note_end)
1338 {
1339         const Elf_Note *note;
1340         const char *note_name;
1341         uintptr_t p;
1342
1343         for (note = (const Elf_Note *)note_start; (Elf_Addr)note < note_end;
1344             note = (const Elf_Note *)((const char *)(note + 1) +
1345               roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr)) +
1346               roundup2(note->n_descsz, sizeof(Elf32_Addr)))) {
1347                 if (note->n_namesz != sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR) ||
1348                     note->n_descsz != sizeof(int32_t))
1349                         continue;
1350                 if (note->n_type != ABI_NOTETYPE &&
1351                     note->n_type != CRT_NOINIT_NOTETYPE)
1352                         continue;
1353                 note_name = (const char *)(note + 1);
1354                 if (strncmp(NOTE_FREEBSD_VENDOR, note_name,
1355                     sizeof(NOTE_FREEBSD_VENDOR)) != 0)
1356                         continue;
1357                 switch (note->n_type) {
1358                 case ABI_NOTETYPE:
1359                         /* FreeBSD osrel note */
1360                         p = (uintptr_t)(note + 1);
1361                         p += roundup2(note->n_namesz, sizeof(Elf32_Addr));
1362                         obj->osrel = *(const int32_t *)(p);
1363                         dbg("note osrel %d", obj->osrel);
1364                         break;
1365                 case CRT_NOINIT_NOTETYPE:
1366                         /* FreeBSD 'crt does not call init' note */
1367                         obj->crt_no_init = true;
1368                         dbg("note crt_no_init");
1369                         break;
1370                 }
1371         }
1372 }
1373
1374 static Obj_Entry *
1375 dlcheck(void *handle)
1376 {
1377     Obj_Entry *obj;
1378
1379     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
1380         if (obj == (Obj_Entry *) handle)
1381             break;
1382     }
1383
1384     if (obj == NULL || obj->refcount == 0 || obj->dl_refcount == 0) {
1385         _rtld_error("Invalid shared object handle %p", handle);
1386         return NULL;
1387     }
1388     return obj;
1389 }
1390
1391 /*
1392  * If the given object is already in the donelist, return true.  Otherwise
1393  * add the object to the list and return false.
1394  */
1395 static bool
1396 donelist_check(DoneList *dlp, const Obj_Entry *obj)
1397 {
1398     unsigned int i;
1399
1400     for (i = 0;  i < dlp->num_used;  i++)
1401         if (dlp->objs[i] == obj)
1402             return true;
1403     /*
1404      * Our donelist allocation should always be sufficient.  But if
1405      * our threads locking isn't working properly, more shared objects
1406      * could have been loaded since we allocated the list.  That should
1407      * never happen, but we'll handle it properly just in case it does.
1408      */
1409     if (dlp->num_used < dlp->num_alloc)
1410         dlp->objs[dlp->num_used++] = obj;
1411     return false;
1412 }
1413
1414 /*
1415  * Hash function for symbol table lookup.  Don't even think about changing
1416  * this.  It is specified by the System V ABI.
1417  */
1418 unsigned long
1419 elf_hash(const char *name)
1420 {
1421     const unsigned char *p = (const unsigned char *) name;
1422     unsigned long h = 0;
1423     unsigned long g;
1424
1425     while (*p != '\0') {
1426         h = (h << 4) + *p++;
1427         if ((g = h & 0xf0000000) != 0)
1428             h ^= g >> 24;
1429         h &= ~g;
1430     }
1431     return h;
1432 }
1433
1434 /*
1435  * The GNU hash function is the Daniel J. Bernstein hash clipped to 32 bits
1436  * unsigned in case it's implemented with a wider type.
1437  */
1438 static uint32_t
1439 gnu_hash(const char *s)
1440 {
1441         uint32_t h;
1442         unsigned char c;
1443
1444         h = 5381;
1445         for (c = *s; c != '\0'; c = *++s)
1446                 h = h * 33 + c;
1447         return (h & 0xffffffff);
1448 }
1449
1450 /*
1451  * Find the library with the given name, and return its full pathname.
1452  * The returned string is dynamically allocated.  Generates an error
1453  * message and returns NULL if the library cannot be found.
1454  *
1455  * If the second argument is non-NULL, then it refers to an already-
1456  * loaded shared object, whose library search path will be searched.
1457  *
1458  * The search order is:
1459  *   DT_RPATH in the referencing file _unless_ DT_RUNPATH is present (1)
1460  *   DT_RPATH of the main object if DSO without defined DT_RUNPATH (1)
1461  *   LD_LIBRARY_PATH
1462  *   DT_RUNPATH in the referencing file
1463  *   ldconfig hints (if -z nodefaultlib, filter out default library directories
1464  *       from list)
1465  *   /lib:/usr/lib _unless_ the referencing file is linked with -z nodefaultlib
1466  *
1467  * (1) Handled in digest_dynamic2 - rpath left NULL if runpath defined.
1468  */
1469 static char *
1470 find_library(const char *xname, const Obj_Entry *refobj)
1471 {
1472     char *pathname;
1473     char *name;
1474     bool nodeflib, objgiven;
1475
1476     objgiven = refobj != NULL;
1477     if (strchr(xname, '/') != NULL) {   /* Hard coded pathname */
1478         if (xname[0] != '/' && !trust) {
1479             _rtld_error("Absolute pathname required for shared object \"%s\"",
1480               xname);
1481             return NULL;
1482         }
1483         return (origin_subst(__DECONST(Obj_Entry *, refobj),
1484           __DECONST(char *, xname)));
1485     }
1486
1487     if (libmap_disable || !objgiven ||
1488         (name = lm_find(refobj->path, xname)) == NULL)
1489         name = (char *)xname;
1490
1491     dbg(" Searching for \"%s\"", name);
1492
1493     /*
1494      * If refobj->rpath != NULL, then refobj->runpath is NULL.  Fall
1495      * back to pre-conforming behaviour if user requested so with
1496      * LD_LIBRARY_PATH_RPATH environment variable and ignore -z
1497      * nodeflib.
1498      */
1499     if (objgiven && refobj->rpath != NULL && ld_library_path_rpath) {
1500         if ((pathname = search_library_path(name, ld_library_path)) != NULL ||
1501           (refobj != NULL &&
1502           (pathname = search_library_path(name, refobj->rpath)) != NULL) ||
1503           (pathname = search_library_path(name, gethints(false))) != NULL ||
1504           (pathname = search_library_path(name, STANDARD_LIBRARY_PATH)) != NULL)
1505             return (pathname);
1506     } else {
1507         nodeflib = objgiven ? refobj->z_nodeflib : false;
1508         if ((objgiven &&
1509           (pathname = search_library_path(name, refobj->rpath)) != NULL) ||
1510           (objgiven && refobj->runpath == NULL && refobj != obj_main &&
1511           (pathname = search_library_path(name, obj_main->rpath)) != NULL) ||
1512           (pathname = search_library_path(name, ld_library_path)) != NULL ||
1513           (objgiven &&
1514           (pathname = search_library_path(name, refobj->runpath)) != NULL) ||
1515           (pathname = search_library_path(name, gethints(nodeflib))) != NULL ||
1516           (objgiven && !nodeflib &&
1517           (pathname = search_library_path(name, STANDARD_LIBRARY_PATH)) != NULL))
1518             return (pathname);
1519     }
1520
1521     if (objgiven && refobj->path != NULL) {
1522         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found, required by \"%s\"",
1523           name, basename(refobj->path));
1524     } else {
1525         _rtld_error("Shared object \"%s\" not found", name);
1526     }
1527     return NULL;
1528 }
1529
1530 /*
1531  * Given a symbol number in a referencing object, find the corresponding
1532  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
1533  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
1534  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
1535  */
1536 const Elf_Sym *
1537 find_symdef(unsigned long symnum, const Obj_Entry *refobj,
1538     const Obj_Entry **defobj_out, int flags, SymCache *cache,
1539     RtldLockState *lockstate)
1540 {
1541     const Elf_Sym *ref;
1542     const Elf_Sym *def;
1543     const Obj_Entry *defobj;
1544     SymLook req;
1545     const char *name;
1546     int res;
1547
1548     /*
1549      * If we have already found this symbol, get the information from
1550      * the cache.
1551      */
1552     if (symnum >= refobj->dynsymcount)
1553         return NULL;    /* Bad object */
1554     if (cache != NULL && cache[symnum].sym != NULL) {
1555         *defobj_out = cache[symnum].obj;
1556         return cache[symnum].sym;
1557     }
1558
1559     ref = refobj->symtab + symnum;
1560     name = refobj->strtab + ref->st_name;
1561     def = NULL;
1562     defobj = NULL;
1563
1564     /*
1565      * We don't have to do a full scale lookup if the symbol is local.
1566      * We know it will bind to the instance in this load module; to
1567      * which we already have a pointer (ie ref). By not doing a lookup,
1568      * we not only improve performance, but it also avoids unresolvable
1569      * symbols when local symbols are not in the hash table. This has
1570      * been seen with the ia64 toolchain.
1571      */
1572     if (ELF_ST_BIND(ref->st_info) != STB_LOCAL) {
1573         if (ELF_ST_TYPE(ref->st_info) == STT_SECTION) {
1574             _rtld_error("%s: Bogus symbol table entry %lu", refobj->path,
1575                 symnum);
1576         }
1577         symlook_init(&req, name);
1578         req.flags = flags;
1579         req.ventry = fetch_ventry(refobj, symnum);
1580         req.lockstate = lockstate;
1581         res = symlook_default(&req, refobj);
1582         if (res == 0) {
1583             def = req.sym_out;
1584             defobj = req.defobj_out;
1585         }
1586     } else {
1587         def = ref;
1588         defobj = refobj;
1589     }
1590
1591     /*
1592      * If we found no definition and the reference is weak, treat the
1593      * symbol as having the value zero.
1594      */
1595     if (def == NULL && ELF_ST_BIND(ref->st_info) == STB_WEAK) {
1596         def = &sym_zero;
1597         defobj = obj_main;
1598     }
1599
1600     if (def != NULL) {
1601         *defobj_out = defobj;
1602         /* Record the information in the cache to avoid subsequent lookups. */
1603         if (cache != NULL) {
1604             cache[symnum].sym = def;
1605             cache[symnum].obj = defobj;
1606         }
1607     } else {
1608         if (refobj != &obj_rtld)
1609             _rtld_error("%s: Undefined symbol \"%s\"", refobj->path, name);
1610     }
1611     return def;
1612 }
1613
1614 /*
1615  * Return the search path from the ldconfig hints file, reading it if
1616  * necessary.  If nostdlib is true, then the default search paths are
1617  * not added to result.
1618  *
1619  * Returns NULL if there are problems with the hints file,
1620  * or if the search path there is empty.
1621  */
1622 static const char *
1623 gethints(bool nostdlib)
1624 {
1625         static char *hints, *filtered_path;
1626         struct elfhints_hdr hdr;
1627         struct fill_search_info_args sargs, hargs;
1628         struct dl_serinfo smeta, hmeta, *SLPinfo, *hintinfo;
1629         struct dl_serpath *SLPpath, *hintpath;
1630         char *p;
1631         unsigned int SLPndx, hintndx, fndx, fcount;
1632         int fd;
1633         size_t flen;
1634         bool skip;
1635
1636         /* First call, read the hints file */
1637         if (hints == NULL) {
1638                 /* Keep from trying again in case the hints file is bad. */
1639                 hints = "";
1640
1641                 if ((fd = open(ld_elf_hints_path, O_RDONLY | O_CLOEXEC)) == -1)
1642                         return (NULL);
1643                 if (read(fd, &hdr, sizeof hdr) != sizeof hdr ||
1644                     hdr.magic != ELFHINTS_MAGIC ||
1645                     hdr.version != 1) {
1646                         close(fd);
1647                         return (NULL);
1648                 }
1649                 p = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1650                 if (lseek(fd, hdr.strtab + hdr.dirlist, SEEK_SET) == -1 ||
1651                     read(fd, p, hdr.dirlistlen + 1) !=
1652                     (ssize_t)hdr.dirlistlen + 1) {
1653                         free(p);
1654                         close(fd);
1655                         return (NULL);
1656                 }
1657                 hints = p;
1658                 close(fd);
1659         }
1660
1661         /*
1662          * If caller agreed to receive list which includes the default
1663          * paths, we are done. Otherwise, if we still did not
1664          * calculated filtered result, do it now.
1665          */
1666         if (!nostdlib)
1667                 return (hints[0] != '\0' ? hints : NULL);
1668         if (filtered_path != NULL)
1669                 goto filt_ret;
1670
1671         /*
1672          * Obtain the list of all configured search paths, and the
1673          * list of the default paths.
1674          *
1675          * First estimate the size of the results.
1676          */
1677         smeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1678         smeta.dls_cnt = 0;
1679         hmeta.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
1680         hmeta.dls_cnt = 0;
1681
1682         sargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1683         sargs.serinfo = &smeta;
1684         hargs.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
1685         hargs.serinfo = &hmeta;
1686
1687         path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &sargs);
1688         path_enumerate(p, fill_search_info, &hargs);
1689
1690         SLPinfo = xmalloc(smeta.dls_size);
1691         hintinfo = xmalloc(hmeta.dls_size);
1692
1693         /*
1694          * Next fetch both sets of paths.
1695          */
1696         sargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1697         sargs.serinfo = SLPinfo;
1698         sargs.serpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1699         sargs.strspace = (char *)&SLPinfo->dls_serpath[smeta.dls_cnt];
1700
1701         hargs.request = RTLD_DI_SERINFO;
1702         hargs.serinfo = hintinfo;
1703         hargs.serpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1704         hargs.strspace = (char *)&hintinfo->dls_serpath[hmeta.dls_cnt];
1705
1706         path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &sargs);
1707         path_enumerate(p, fill_search_info, &hargs);
1708
1709         /*
1710          * Now calculate the difference between two sets, by excluding
1711          * standard paths from the full set.
1712          */
1713         fndx = 0;
1714         fcount = 0;
1715         filtered_path = xmalloc(hdr.dirlistlen + 1);
1716         hintpath = &hintinfo->dls_serpath[0];
1717         for (hintndx = 0; hintndx < hmeta.dls_cnt; hintndx++, hintpath++) {
1718                 skip = false;
1719                 SLPpath = &SLPinfo->dls_serpath[0];
1720                 /*
1721                  * Check each standard path against current.
1722                  */
1723                 for (SLPndx = 0; SLPndx < smeta.dls_cnt; SLPndx++, SLPpath++) {
1724                         /* matched, skip the path */
1725                         if (!strcmp(hintpath->dls_name, SLPpath->dls_name)) {
1726                                 skip = true;
1727                                 break;
1728                         }
1729                 }
1730                 if (skip)
1731                         continue;
1732                 /*
1733                  * Not matched against any standard path, add the path
1734                  * to result. Separate consequtive paths with ':'.
1735                  */
1736                 if (fcount > 0) {
1737                         filtered_path[fndx] = ':';
1738                         fndx++;
1739                 }
1740                 fcount++;
1741                 flen = strlen(hintpath->dls_name);
1742                 strncpy((filtered_path + fndx), hintpath->dls_name, flen);
1743                 fndx += flen;
1744         }
1745         filtered_path[fndx] = '\0';
1746
1747         free(SLPinfo);
1748         free(hintinfo);
1749
1750 filt_ret:
1751         return (filtered_path[0] != '\0' ? filtered_path : NULL);
1752 }
1753
1754 static void
1755 init_dag(Obj_Entry *root)
1756 {
1757     const Needed_Entry *needed;
1758     const Objlist_Entry *elm;
1759     DoneList donelist;
1760
1761     if (root->dag_inited)
1762         return;
1763     donelist_init(&donelist);
1764
1765     /* Root object belongs to own DAG. */
1766     objlist_push_tail(&root->dldags, root);
1767     objlist_push_tail(&root->dagmembers, root);
1768     donelist_check(&donelist, root);
1769
1770     /*
1771      * Add dependencies of root object to DAG in breadth order
1772      * by exploiting the fact that each new object get added
1773      * to the tail of the dagmembers list.
1774      */
1775     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1776         for (needed = elm->obj->needed; needed != NULL; needed = needed->next) {
1777             if (needed->obj == NULL || donelist_check(&donelist, needed->obj))
1778                 continue;
1779             objlist_push_tail(&needed->obj->dldags, root);
1780             objlist_push_tail(&root->dagmembers, needed->obj);
1781         }
1782     }
1783     root->dag_inited = true;
1784 }
1785
1786 Obj_Entry *
1787 globallist_curr(const Obj_Entry *obj)
1788 {
1789
1790         for (;;) {
1791                 if (obj == NULL)
1792                         return (NULL);
1793                 if (!obj->marker)
1794                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
1795                 obj = TAILQ_PREV(obj, obj_entry_q, next);
1796         }
1797 }
1798
1799 Obj_Entry *
1800 globallist_next(const Obj_Entry *obj)
1801 {
1802
1803         for (;;) {
1804                 obj = TAILQ_NEXT(obj, next);
1805                 if (obj == NULL)
1806                         return (NULL);
1807                 if (!obj->marker)
1808                         return (__DECONST(Obj_Entry *, obj));
1809         }
1810 }
1811
1812 static void
1813 process_z(Obj_Entry *root)
1814 {
1815         const Objlist_Entry *elm;
1816         Obj_Entry *obj;
1817
1818         /*
1819          * Walk over object DAG and process every dependent object
1820          * that is marked as DF_1_NODELETE or DF_1_GLOBAL. They need
1821          * to grow their own DAG.
1822          *
1823          * For DF_1_GLOBAL, DAG is required for symbol lookups in
1824          * symlook_global() to work.
1825          *
1826          * For DF_1_NODELETE, the DAG should have its reference upped.
1827          */
1828         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
1829                 obj = elm->obj;
1830                 if (obj == NULL)
1831                         continue;
1832                 if (obj->z_nodelete && !obj->ref_nodel) {
1833                         dbg("obj %s -z nodelete", obj->path);
1834                         init_dag(obj);
1835                         ref_dag(obj);
1836                         obj->ref_nodel = true;
1837                 }
1838                 if (obj->z_global && objlist_find(&list_global, obj) == NULL) {
1839                         dbg("obj %s -z global", obj->path);
1840                         objlist_push_tail(&list_global, obj);
1841                         init_dag(obj);
1842                 }
1843         }
1844 }
1845 /*
1846  * Initialize the dynamic linker.  The argument is the address at which
1847  * the dynamic linker has been mapped into memory.  The primary task of
1848  * this function is to relocate the dynamic linker.
1849  */
1850 static void
1851 init_rtld(caddr_t mapbase, Elf_Auxinfo **aux_info)
1852 {
1853     Obj_Entry objtmp;   /* Temporary rtld object */
1854     const Elf_Dyn *dyn_rpath;
1855     const Elf_Dyn *dyn_soname;
1856     const Elf_Dyn *dyn_runpath;
1857
1858 #ifdef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
1859     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
1860     init_pagesizes(aux_info);
1861 #endif
1862
1863     /*
1864      * Conjure up an Obj_Entry structure for the dynamic linker.
1865      *
1866      * The "path" member can't be initialized yet because string constants
1867      * cannot yet be accessed. Below we will set it correctly.
1868      */
1869     memset(&objtmp, 0, sizeof(objtmp));
1870     objtmp.path = NULL;
1871     objtmp.rtld = true;
1872     objtmp.mapbase = mapbase;
1873 #ifdef PIC
1874     objtmp.relocbase = mapbase;
1875 #endif
1876     if (RTLD_IS_DYNAMIC()) {
1877         objtmp.dynamic = rtld_dynamic(&objtmp);
1878         digest_dynamic1(&objtmp, 1, &dyn_rpath, &dyn_soname, &dyn_runpath);
1879         assert(objtmp.needed == NULL);
1880 #if !defined(__mips__)
1881         /* MIPS has a bogus DT_TEXTREL. */
1882         assert(!objtmp.textrel);
1883 #endif
1884
1885         /*
1886          * Temporarily put the dynamic linker entry into the object list, so
1887          * that symbols can be found.
1888          */
1889
1890         relocate_objects(&objtmp, true, &objtmp, 0, NULL);
1891     }
1892
1893     /* Initialize the object list. */
1894     TAILQ_INIT(&obj_list);
1895
1896     /* Now that non-local variables can be accesses, copy out obj_rtld. */
1897     memcpy(&obj_rtld, &objtmp, sizeof(obj_rtld));
1898
1899 #ifndef RTLD_INIT_PAGESIZES_EARLY
1900     /* The page size is required by the dynamic memory allocator. */
1901     init_pagesizes(aux_info);
1902 #endif
1903
1904     if (aux_info[AT_OSRELDATE] != NULL)
1905             osreldate = aux_info[AT_OSRELDATE]->a_un.a_val;
1906
1907     digest_dynamic2(&obj_rtld, dyn_rpath, dyn_soname, dyn_runpath);
1908
1909     /* Replace the path with a dynamically allocated copy. */
1910     obj_rtld.path = xstrdup(PATH_RTLD);
1911
1912     r_debug.r_brk = r_debug_state;
1913     r_debug.r_state = RT_CONSISTENT;
1914 }
1915
1916 /*
1917  * Retrieve the array of supported page sizes.  The kernel provides the page
1918  * sizes in increasing order.
1919  */
1920 static void
1921 init_pagesizes(Elf_Auxinfo **aux_info)
1922 {
1923         static size_t psa[MAXPAGESIZES];
1924         int mib[2];
1925         size_t len, size;
1926
1927         if (aux_info[AT_PAGESIZES] != NULL && aux_info[AT_PAGESIZESLEN] !=
1928             NULL) {
1929                 size = aux_info[AT_PAGESIZESLEN]->a_un.a_val;
1930                 pagesizes = aux_info[AT_PAGESIZES]->a_un.a_ptr;
1931         } else {
1932                 len = 2;
1933                 if (sysctlnametomib("hw.pagesizes", mib, &len) == 0)
1934                         size = sizeof(psa);
1935                 else {
1936                         /* As a fallback, retrieve the base page size. */
1937                         size = sizeof(psa[0]);
1938                         if (aux_info[AT_PAGESZ] != NULL) {
1939                                 psa[0] = aux_info[AT_PAGESZ]->a_un.a_val;
1940                                 goto psa_filled;
1941                         } else {
1942                                 mib[0] = CTL_HW;
1943                                 mib[1] = HW_PAGESIZE;
1944                                 len = 2;
1945                         }
1946                 }
1947                 if (sysctl(mib, len, psa, &size, NULL, 0) == -1) {
1948                         _rtld_error("sysctl for hw.pagesize(s) failed");
1949                         rtld_die();
1950                 }
1951 psa_filled:
1952                 pagesizes = psa;
1953         }
1954         npagesizes = size / sizeof(pagesizes[0]);
1955         /* Discard any invalid entries at the end of the array. */
1956         while (npagesizes > 0 && pagesizes[npagesizes - 1] == 0)
1957                 npagesizes--;
1958 }
1959
1960 /*
1961  * Add the init functions from a needed object list (and its recursive
1962  * needed objects) to "list".  This is not used directly; it is a helper
1963  * function for initlist_add_objects().  The write lock must be held
1964  * when this function is called.
1965  */
1966 static void
1967 initlist_add_neededs(Needed_Entry *needed, Objlist *list)
1968 {
1969     /* Recursively process the successor needed objects. */
1970     if (needed->next != NULL)
1971         initlist_add_neededs(needed->next, list);
1972
1973     /* Process the current needed object. */
1974     if (needed->obj != NULL)
1975         initlist_add_objects(needed->obj, needed->obj, list);
1976 }
1977
1978 /*
1979  * Scan all of the DAGs rooted in the range of objects from "obj" to
1980  * "tail" and add their init functions to "list".  This recurses over
1981  * the DAGs and ensure the proper init ordering such that each object's
1982  * needed libraries are initialized before the object itself.  At the
1983  * same time, this function adds the objects to the global finalization
1984  * list "list_fini" in the opposite order.  The write lock must be
1985  * held when this function is called.
1986  */
1987 static void
1988 initlist_add_objects(Obj_Entry *obj, Obj_Entry *tail, Objlist *list)
1989 {
1990     Obj_Entry *nobj;
1991
1992     if (obj->init_scanned || obj->init_done)
1993         return;
1994     obj->init_scanned = true;
1995
1996     /* Recursively process the successor objects. */
1997     nobj = globallist_next(obj);
1998     if (nobj != NULL && obj != tail)
1999         initlist_add_objects(nobj, tail, list);
2000
2001     /* Recursively process the needed objects. */
2002     if (obj->needed != NULL)
2003         initlist_add_neededs(obj->needed, list);
2004     if (obj->needed_filtees != NULL)
2005         initlist_add_neededs(obj->needed_filtees, list);
2006     if (obj->needed_aux_filtees != NULL)
2007         initlist_add_neededs(obj->needed_aux_filtees, list);
2008
2009     /* Add the object to the init list. */
2010     if (obj->preinit_array != (Elf_Addr)NULL || obj->init != (Elf_Addr)NULL ||
2011       obj->init_array != (Elf_Addr)NULL)
2012         objlist_push_tail(list, obj);
2013
2014     /* Add the object to the global fini list in the reverse order. */
2015     if ((obj->fini != (Elf_Addr)NULL || obj->fini_array != (Elf_Addr)NULL)
2016       && !obj->on_fini_list) {
2017         objlist_push_head(&list_fini, obj);
2018         obj->on_fini_list = true;
2019     }
2020 }
2021
2022 #ifndef FPTR_TARGET
2023 #define FPTR_TARGET(f)  ((Elf_Addr) (f))
2024 #endif
2025
2026 static void
2027 free_needed_filtees(Needed_Entry *n)
2028 {
2029     Needed_Entry *needed, *needed1;
2030
2031     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed->next) {
2032         if (needed->obj != NULL) {
2033             dlclose(needed->obj);
2034             needed->obj = NULL;
2035         }
2036     }
2037     for (needed = n; needed != NULL; needed = needed1) {
2038         needed1 = needed->next;
2039         free(needed);
2040     }
2041 }
2042
2043 static void
2044 unload_filtees(Obj_Entry *obj)
2045 {
2046
2047     free_needed_filtees(obj->needed_filtees);
2048     obj->needed_filtees = NULL;
2049     free_needed_filtees(obj->needed_aux_filtees);
2050     obj->needed_aux_filtees = NULL;
2051     obj->filtees_loaded = false;
2052 }
2053
2054 static void
2055 load_filtee1(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags,
2056     RtldLockState *lockstate)
2057 {
2058
2059     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2060         needed->obj = dlopen_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2061           flags, ((ld_loadfltr || obj->z_loadfltr) ? RTLD_NOW : RTLD_LAZY) |
2062           RTLD_LOCAL, lockstate);
2063     }
2064 }
2065
2066 static void
2067 load_filtees(Obj_Entry *obj, int flags, RtldLockState *lockstate)
2068 {
2069
2070     lock_restart_for_upgrade(lockstate);
2071     if (!obj->filtees_loaded) {
2072         load_filtee1(obj, obj->needed_filtees, flags, lockstate);
2073         load_filtee1(obj, obj->needed_aux_filtees, flags, lockstate);
2074         obj->filtees_loaded = true;
2075     }
2076 }
2077
2078 static int
2079 process_needed(Obj_Entry *obj, Needed_Entry *needed, int flags)
2080 {
2081     Obj_Entry *obj1;
2082
2083     for (; needed != NULL; needed = needed->next) {
2084         obj1 = needed->obj = load_object(obj->strtab + needed->name, -1, obj,
2085           flags & ~RTLD_LO_NOLOAD);
2086         if (obj1 == NULL && !ld_tracing && (flags & RTLD_LO_FILTEES) == 0)
2087             return (-1);
2088     }
2089     return (0);
2090 }
2091
2092 /*
2093  * Given a shared object, traverse its list of needed objects, and load
2094  * each of them.  Returns 0 on success.  Generates an error message and
2095  * returns -1 on failure.
2096  */
2097 static int
2098 load_needed_objects(Obj_Entry *first, int flags)
2099 {
2100     Obj_Entry *obj;
2101
2102     obj = first;
2103     TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2104         if (obj->marker)
2105             continue;
2106         if (process_needed(obj, obj->needed, flags) == -1)
2107             return (-1);
2108     }
2109     return (0);
2110 }
2111
2112 static int
2113 load_preload_objects(void)
2114 {
2115     char *p = ld_preload;
2116     Obj_Entry *obj;
2117     static const char delim[] = " \t:;";
2118
2119     if (p == NULL)
2120         return 0;
2121
2122     p += strspn(p, delim);
2123     while (*p != '\0') {
2124         size_t len = strcspn(p, delim);
2125         char savech;
2126
2127         savech = p[len];
2128         p[len] = '\0';
2129         obj = load_object(p, -1, NULL, 0);
2130         if (obj == NULL)
2131             return -1;  /* XXX - cleanup */
2132         obj->z_interpose = true;
2133         p[len] = savech;
2134         p += len;
2135         p += strspn(p, delim);
2136     }
2137     LD_UTRACE(UTRACE_PRELOAD_FINISHED, NULL, NULL, 0, 0, NULL);
2138     return 0;
2139 }
2140
2141 static const char *
2142 printable_path(const char *path)
2143 {
2144
2145         return (path == NULL ? "<unknown>" : path);
2146 }
2147
2148 /*
2149  * Load a shared object into memory, if it is not already loaded.  The
2150  * object may be specified by name or by user-supplied file descriptor
2151  * fd_u. In the later case, the fd_u descriptor is not closed, but its
2152  * duplicate is.
2153  *
2154  * Returns a pointer to the Obj_Entry for the object.  Returns NULL
2155  * on failure.
2156  */
2157 static Obj_Entry *
2158 load_object(const char *name, int fd_u, const Obj_Entry *refobj, int flags)
2159 {
2160     Obj_Entry *obj;
2161     int fd;
2162     struct stat sb;
2163     char *path;
2164
2165     if (name != NULL) {
2166         TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2167             if (obj->marker)
2168                 continue;
2169             if (object_match_name(obj, name))
2170                 return (obj);
2171         }
2172
2173         path = find_library(name, refobj);
2174         if (path == NULL)
2175             return (NULL);
2176     } else
2177         path = NULL;
2178
2179     /*
2180      * If we didn't find a match by pathname, or the name is not
2181      * supplied, open the file and check again by device and inode.
2182      * This avoids false mismatches caused by multiple links or ".."
2183      * in pathnames.
2184      *
2185      * To avoid a race, we open the file and use fstat() rather than
2186      * using stat().
2187      */
2188     fd = -1;
2189     if (fd_u == -1) {
2190         if ((fd = open(path, O_RDONLY | O_CLOEXEC)) == -1) {
2191             _rtld_error("Cannot open \"%s\"", path);
2192             free(path);
2193             return (NULL);
2194         }
2195     } else {
2196         fd = fcntl(fd_u, F_DUPFD_CLOEXEC, 0);
2197         if (fd == -1) {
2198             _rtld_error("Cannot dup fd");
2199             free(path);
2200             return (NULL);
2201         }
2202     }
2203     if (fstat(fd, &sb) == -1) {
2204         _rtld_error("Cannot fstat \"%s\"", printable_path(path));
2205         close(fd);
2206         free(path);
2207         return NULL;
2208     }
2209     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2210         if (obj->marker)
2211             continue;
2212         if (obj->ino == sb.st_ino && obj->dev == sb.st_dev)
2213             break;
2214     }
2215     if (obj != NULL && name != NULL) {
2216         object_add_name(obj, name);
2217         free(path);
2218         close(fd);
2219         return obj;
2220     }
2221     if (flags & RTLD_LO_NOLOAD) {
2222         free(path);
2223         close(fd);
2224         return (NULL);
2225     }
2226
2227     /* First use of this object, so we must map it in */
2228     obj = do_load_object(fd, name, path, &sb, flags);
2229     if (obj == NULL)
2230         free(path);
2231     close(fd);
2232
2233     return obj;
2234 }
2235
2236 static Obj_Entry *
2237 do_load_object(int fd, const char *name, char *path, struct stat *sbp,
2238   int flags)
2239 {
2240     Obj_Entry *obj;
2241     struct statfs fs;
2242
2243     /*
2244      * but first, make sure that environment variables haven't been
2245      * used to circumvent the noexec flag on a filesystem.
2246      */
2247     if (dangerous_ld_env) {
2248         if (fstatfs(fd, &fs) != 0) {
2249             _rtld_error("Cannot fstatfs \"%s\"", printable_path(path));
2250             return NULL;
2251         }
2252         if (fs.f_flags & MNT_NOEXEC) {
2253             _rtld_error("Cannot execute objects on %s\n", fs.f_mntonname);
2254             return NULL;
2255         }
2256     }
2257     dbg("loading \"%s\"", printable_path(path));
2258     obj = map_object(fd, printable_path(path), sbp);
2259     if (obj == NULL)
2260         return NULL;
2261
2262     /*
2263      * If DT_SONAME is present in the object, digest_dynamic2 already
2264      * added it to the object names.
2265      */
2266     if (name != NULL)
2267         object_add_name(obj, name);
2268     obj->path = path;
2269     digest_dynamic(obj, 0);
2270     dbg("%s valid_hash_sysv %d valid_hash_gnu %d dynsymcount %d", obj->path,
2271         obj->valid_hash_sysv, obj->valid_hash_gnu, obj->dynsymcount);
2272     if (obj->z_noopen && (flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_TRACE)) ==
2273       RTLD_LO_DLOPEN) {
2274         dbg("refusing to load non-loadable \"%s\"", obj->path);
2275         _rtld_error("Cannot dlopen non-loadable %s", obj->path);
2276         munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
2277         obj_free(obj);
2278         return (NULL);
2279     }
2280
2281     obj->dlopened = (flags & RTLD_LO_DLOPEN) != 0;
2282     TAILQ_INSERT_TAIL(&obj_list, obj, next);
2283     obj_count++;
2284     obj_loads++;
2285     linkmap_add(obj);   /* for GDB & dlinfo() */
2286     max_stack_flags |= obj->stack_flags;
2287
2288     dbg("  %p .. %p: %s", obj->mapbase,
2289          obj->mapbase + obj->mapsize - 1, obj->path);
2290     if (obj->textrel)
2291         dbg("  WARNING: %s has impure text", obj->path);
2292     LD_UTRACE(UTRACE_LOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase, obj->mapsize, 0,
2293         obj->path);    
2294
2295     return obj;
2296 }
2297
2298 static Obj_Entry *
2299 obj_from_addr(const void *addr)
2300 {
2301     Obj_Entry *obj;
2302
2303     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2304         if (obj->marker)
2305             continue;
2306         if (addr < (void *) obj->mapbase)
2307             continue;
2308         if (addr < (void *) (obj->mapbase + obj->mapsize))
2309             return obj;
2310     }
2311     return NULL;
2312 }
2313
2314 static void
2315 preinit_main(void)
2316 {
2317     Elf_Addr *preinit_addr;
2318     int index;
2319
2320     preinit_addr = (Elf_Addr *)obj_main->preinit_array;
2321     if (preinit_addr == NULL)
2322         return;
2323
2324     for (index = 0; index < obj_main->preinit_array_num; index++) {
2325         if (preinit_addr[index] != 0 && preinit_addr[index] != 1) {
2326             dbg("calling preinit function for %s at %p", obj_main->path,
2327               (void *)preinit_addr[index]);
2328             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, obj_main, (void *)preinit_addr[index],
2329               0, 0, obj_main->path);
2330             call_init_pointer(obj_main, preinit_addr[index]);
2331         }
2332     }
2333 }
2334
2335 /*
2336  * Call the finalization functions for each of the objects in "list"
2337  * belonging to the DAG of "root" and referenced once. If NULL "root"
2338  * is specified, every finalization function will be called regardless
2339  * of the reference count and the list elements won't be freed. All of
2340  * the objects are expected to have non-NULL fini functions.
2341  */
2342 static void
2343 objlist_call_fini(Objlist *list, Obj_Entry *root, RtldLockState *lockstate)
2344 {
2345     Objlist_Entry *elm;
2346     char *saved_msg;
2347     Elf_Addr *fini_addr;
2348     int index;
2349
2350     assert(root == NULL || root->refcount == 1);
2351
2352     /*
2353      * Preserve the current error message since a fini function might
2354      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2355      */
2356     saved_msg = errmsg_save();
2357     do {
2358         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2359             if (root != NULL && (elm->obj->refcount != 1 ||
2360               objlist_find(&root->dagmembers, elm->obj) == NULL))
2361                 continue;
2362             /* Remove object from fini list to prevent recursive invocation. */
2363             STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2364             /*
2365              * XXX: If a dlopen() call references an object while the
2366              * fini function is in progress, we might end up trying to
2367              * unload the referenced object in dlclose() or the object
2368              * won't be unloaded although its fini function has been
2369              * called.
2370              */
2371             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2372
2373             /*
2374              * It is legal to have both DT_FINI and DT_FINI_ARRAY defined.
2375              * When this happens, DT_FINI_ARRAY is processed first.
2376              */
2377             fini_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->fini_array;
2378             if (fini_addr != NULL && elm->obj->fini_array_num > 0) {
2379                 for (index = elm->obj->fini_array_num - 1; index >= 0;
2380                   index--) {
2381                     if (fini_addr[index] != 0 && fini_addr[index] != 1) {
2382                         dbg("calling fini function for %s at %p",
2383                             elm->obj->path, (void *)fini_addr[index]);
2384                         LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj,
2385                             (void *)fini_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2386                         call_initfini_pointer(elm->obj, fini_addr[index]);
2387                     }
2388                 }
2389             }
2390             if (elm->obj->fini != (Elf_Addr)NULL) {
2391                 dbg("calling fini function for %s at %p", elm->obj->path,
2392                     (void *)elm->obj->fini);
2393                 LD_UTRACE(UTRACE_FINI_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->fini,
2394                     0, 0, elm->obj->path);
2395                 call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->fini);
2396             }
2397             wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2398             /* No need to free anything if process is going down. */
2399             if (root != NULL)
2400                 free(elm);
2401             /*
2402              * We must restart the list traversal after every fini call
2403              * because a dlclose() call from the fini function or from
2404              * another thread might have modified the reference counts.
2405              */
2406             break;
2407         }
2408     } while (elm != NULL);
2409     errmsg_restore(saved_msg);
2410 }
2411
2412 /*
2413  * Call the initialization functions for each of the objects in
2414  * "list".  All of the objects are expected to have non-NULL init
2415  * functions.
2416  */
2417 static void
2418 objlist_call_init(Objlist *list, RtldLockState *lockstate)
2419 {
2420     Objlist_Entry *elm;
2421     Obj_Entry *obj;
2422     char *saved_msg;
2423     Elf_Addr *init_addr;
2424     int index;
2425
2426     /*
2427      * Clean init_scanned flag so that objects can be rechecked and
2428      * possibly initialized earlier if any of vectors called below
2429      * cause the change by using dlopen.
2430      */
2431     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
2432         if (obj->marker)
2433             continue;
2434         obj->init_scanned = false;
2435     }
2436
2437     /*
2438      * Preserve the current error message since an init function might
2439      * call into the dynamic linker and overwrite it.
2440      */
2441     saved_msg = errmsg_save();
2442     STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2443         if (elm->obj->init_done) /* Initialized early. */
2444             continue;
2445         /*
2446          * Race: other thread might try to use this object before current
2447          * one completes the initilization. Not much can be done here
2448          * without better locking.
2449          */
2450         elm->obj->init_done = true;
2451         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
2452
2453         /*
2454          * It is legal to have both DT_INIT and DT_INIT_ARRAY defined.
2455          * When this happens, DT_INIT is processed first.
2456          */
2457         if (elm->obj->init != (Elf_Addr)NULL) {
2458             dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2459                 (void *)elm->obj->init);
2460             LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj, (void *)elm->obj->init,
2461                 0, 0, elm->obj->path);
2462             call_initfini_pointer(elm->obj, elm->obj->init);
2463         }
2464         init_addr = (Elf_Addr *)elm->obj->init_array;
2465         if (init_addr != NULL) {
2466             for (index = 0; index < elm->obj->init_array_num; index++) {
2467                 if (init_addr[index] != 0 && init_addr[index] != 1) {
2468                     dbg("calling init function for %s at %p", elm->obj->path,
2469                         (void *)init_addr[index]);
2470                     LD_UTRACE(UTRACE_INIT_CALL, elm->obj,
2471                         (void *)init_addr[index], 0, 0, elm->obj->path);
2472                     call_init_pointer(elm->obj, init_addr[index]);
2473                 }
2474             }
2475         }
2476         wlock_acquire(rtld_bind_lock, lockstate);
2477     }
2478     errmsg_restore(saved_msg);
2479 }
2480
2481 static void
2482 objlist_clear(Objlist *list)
2483 {
2484     Objlist_Entry *elm;
2485
2486     while (!STAILQ_EMPTY(list)) {
2487         elm = STAILQ_FIRST(list);
2488         STAILQ_REMOVE_HEAD(list, link);
2489         free(elm);
2490     }
2491 }
2492
2493 static Objlist_Entry *
2494 objlist_find(Objlist *list, const Obj_Entry *obj)
2495 {
2496     Objlist_Entry *elm;
2497
2498     STAILQ_FOREACH(elm, list, link)
2499         if (elm->obj == obj)
2500             return elm;
2501     return NULL;
2502 }
2503
2504 static void
2505 objlist_init(Objlist *list)
2506 {
2507     STAILQ_INIT(list);
2508 }
2509
2510 static void
2511 objlist_push_head(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2512 {
2513     Objlist_Entry *elm;
2514
2515     elm = NEW(Objlist_Entry);
2516     elm->obj = obj;
2517     STAILQ_INSERT_HEAD(list, elm, link);
2518 }
2519
2520 static void
2521 objlist_push_tail(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2522 {
2523     Objlist_Entry *elm;
2524
2525     elm = NEW(Objlist_Entry);
2526     elm->obj = obj;
2527     STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2528 }
2529
2530 static void
2531 objlist_put_after(Objlist *list, Obj_Entry *listobj, Obj_Entry *obj)
2532 {
2533         Objlist_Entry *elm, *listelm;
2534
2535         STAILQ_FOREACH(listelm, list, link) {
2536                 if (listelm->obj == listobj)
2537                         break;
2538         }
2539         elm = NEW(Objlist_Entry);
2540         elm->obj = obj;
2541         if (listelm != NULL)
2542                 STAILQ_INSERT_AFTER(list, listelm, elm, link);
2543         else
2544                 STAILQ_INSERT_TAIL(list, elm, link);
2545 }
2546
2547 static void
2548 objlist_remove(Objlist *list, Obj_Entry *obj)
2549 {
2550     Objlist_Entry *elm;
2551
2552     if ((elm = objlist_find(list, obj)) != NULL) {
2553         STAILQ_REMOVE(list, elm, Struct_Objlist_Entry, link);
2554         free(elm);
2555     }
2556 }
2557
2558 /*
2559  * Relocate dag rooted in the specified object.
2560  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2561  */
2562
2563 static int
2564 relocate_object_dag(Obj_Entry *root, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2565     int flags, RtldLockState *lockstate)
2566 {
2567         Objlist_Entry *elm;
2568         int error;
2569
2570         error = 0;
2571         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
2572                 error = relocate_object(elm->obj, bind_now, rtldobj, flags,
2573                     lockstate);
2574                 if (error == -1)
2575                         break;
2576         }
2577         return (error);
2578 }
2579
2580 /*
2581  * Relocate single object.
2582  * Returns 0 on success, or -1 on failure.
2583  */
2584 static int
2585 relocate_object(Obj_Entry *obj, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2586     int flags, RtldLockState *lockstate)
2587 {
2588
2589         if (obj->relocated)
2590                 return (0);
2591         obj->relocated = true;
2592         if (obj != rtldobj)
2593                 dbg("relocating \"%s\"", obj->path);
2594
2595         if (obj->symtab == NULL || obj->strtab == NULL ||
2596             !(obj->valid_hash_sysv || obj->valid_hash_gnu)) {
2597                 _rtld_error("%s: Shared object has no run-time symbol table",
2598                             obj->path);
2599                 return (-1);
2600         }
2601
2602         if (obj->textrel) {
2603                 /* There are relocations to the write-protected text segment. */
2604                 if (mprotect(obj->mapbase, obj->textsize,
2605                     PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC) == -1) {
2606                         _rtld_error("%s: Cannot write-enable text segment: %s",
2607                             obj->path, rtld_strerror(errno));
2608                         return (-1);
2609                 }
2610         }
2611
2612         /* Process the non-PLT non-IFUNC relocations. */
2613         if (reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags, lockstate))
2614                 return (-1);
2615
2616         if (obj->textrel) {     /* Re-protected the text segment. */
2617                 if (mprotect(obj->mapbase, obj->textsize,
2618                     PROT_READ|PROT_EXEC) == -1) {
2619                         _rtld_error("%s: Cannot write-protect text segment: %s",
2620                             obj->path, rtld_strerror(errno));
2621                         return (-1);
2622                 }
2623         }
2624
2625         /* Set the special PLT or GOT entries. */
2626         init_pltgot(obj);
2627
2628         /* Process the PLT relocations. */
2629         if (reloc_plt(obj) == -1)
2630                 return (-1);
2631         /* Relocate the jump slots if we are doing immediate binding. */
2632         if (obj->bind_now || bind_now)
2633                 if (reloc_jmpslots(obj, flags, lockstate) == -1)
2634                         return (-1);
2635
2636         /*
2637          * Process the non-PLT IFUNC relocations.  The relocations are
2638          * processed in two phases, because IFUNC resolvers may
2639          * reference other symbols, which must be readily processed
2640          * before resolvers are called.
2641          */
2642         if (obj->non_plt_gnu_ifunc &&
2643             reloc_non_plt(obj, rtldobj, flags | SYMLOOK_IFUNC, lockstate))
2644                 return (-1);
2645
2646         if (obj->relro_size > 0) {
2647                 if (mprotect(obj->relro_page, obj->relro_size,
2648                     PROT_READ) == -1) {
2649                         _rtld_error("%s: Cannot enforce relro protection: %s",
2650                             obj->path, rtld_strerror(errno));
2651                         return (-1);
2652                 }
2653         }
2654
2655         /*
2656          * Set up the magic number and version in the Obj_Entry.  These
2657          * were checked in the crt1.o from the original ElfKit, so we
2658          * set them for backward compatibility.
2659          */
2660         obj->magic = RTLD_MAGIC;
2661         obj->version = RTLD_VERSION;
2662
2663         return (0);
2664 }
2665
2666 /*
2667  * Relocate newly-loaded shared objects.  The argument is a pointer to
2668  * the Obj_Entry for the first such object.  All objects from the first
2669  * to the end of the list of objects are relocated.  Returns 0 on success,
2670  * or -1 on failure.
2671  */
2672 static int
2673 relocate_objects(Obj_Entry *first, bool bind_now, Obj_Entry *rtldobj,
2674     int flags, RtldLockState *lockstate)
2675 {
2676         Obj_Entry *obj;
2677         int error;
2678
2679         error = 0;
2680         obj = first;
2681         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2682                 if (obj->marker)
2683                         continue;
2684                 error = relocate_object(obj, bind_now, rtldobj, flags,
2685                     lockstate);
2686                 if (error == -1)
2687                         break;
2688         }
2689         return (error);
2690 }
2691
2692 /*
2693  * The handling of R_MACHINE_IRELATIVE relocations and jumpslots
2694  * referencing STT_GNU_IFUNC symbols is postponed till the other
2695  * relocations are done.  The indirect functions specified as
2696  * ifunc are allowed to call other symbols, so we need to have
2697  * objects relocated before asking for resolution from indirects.
2698  *
2699  * The R_MACHINE_IRELATIVE slots are resolved in greedy fashion,
2700  * instead of the usual lazy handling of PLT slots.  It is
2701  * consistent with how GNU does it.
2702  */
2703 static int
2704 resolve_object_ifunc(Obj_Entry *obj, bool bind_now, int flags,
2705     RtldLockState *lockstate)
2706 {
2707         if (obj->irelative && reloc_iresolve(obj, lockstate) == -1)
2708                 return (-1);
2709         if ((obj->bind_now || bind_now) && obj->gnu_ifunc &&
2710             reloc_gnu_ifunc(obj, flags, lockstate) == -1)
2711                 return (-1);
2712         return (0);
2713 }
2714
2715 static int
2716 resolve_objects_ifunc(Obj_Entry *first, bool bind_now, int flags,
2717     RtldLockState *lockstate)
2718 {
2719         Obj_Entry *obj;
2720
2721         obj = first;
2722         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
2723                 if (obj->marker)
2724                         continue;
2725                 if (resolve_object_ifunc(obj, bind_now, flags, lockstate) == -1)
2726                         return (-1);
2727         }
2728         return (0);
2729 }
2730
2731 static int
2732 initlist_objects_ifunc(Objlist *list, bool bind_now, int flags,
2733     RtldLockState *lockstate)
2734 {
2735         Objlist_Entry *elm;
2736
2737         STAILQ_FOREACH(elm, list, link) {
2738                 if (resolve_object_ifunc(elm->obj, bind_now, flags,
2739                     lockstate) == -1)
2740                         return (-1);
2741         }
2742         return (0);
2743 }
2744
2745 /*
2746  * Cleanup procedure.  It will be called (by the atexit mechanism) just
2747  * before the process exits.
2748  */
2749 static void
2750 rtld_exit(void)
2751 {
2752     RtldLockState lockstate;
2753
2754     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2755     dbg("rtld_exit()");
2756     objlist_call_fini(&list_fini, NULL, &lockstate);
2757     /* No need to remove the items from the list, since we are exiting. */
2758     if (!libmap_disable)
2759         lm_fini();
2760     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2761 }
2762
2763 /*
2764  * Iterate over a search path, translate each element, and invoke the
2765  * callback on the result.
2766  */
2767 static void *
2768 path_enumerate(const char *path, path_enum_proc callback, void *arg)
2769 {
2770     const char *trans;
2771     if (path == NULL)
2772         return (NULL);
2773
2774     path += strspn(path, ":;");
2775     while (*path != '\0') {
2776         size_t len;
2777         char  *res;
2778
2779         len = strcspn(path, ":;");
2780         trans = lm_findn(NULL, path, len);
2781         if (trans)
2782             res = callback(trans, strlen(trans), arg);
2783         else
2784             res = callback(path, len, arg);
2785
2786         if (res != NULL)
2787             return (res);
2788
2789         path += len;
2790         path += strspn(path, ":;");
2791     }
2792
2793     return (NULL);
2794 }
2795
2796 struct try_library_args {
2797     const char  *name;
2798     size_t       namelen;
2799     char        *buffer;
2800     size_t       buflen;
2801 };
2802
2803 static void *
2804 try_library_path(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
2805 {
2806     struct try_library_args *arg;
2807
2808     arg = param;
2809     if (*dir == '/' || trust) {
2810         char *pathname;
2811
2812         if (dirlen + 1 + arg->namelen + 1 > arg->buflen)
2813                 return (NULL);
2814
2815         pathname = arg->buffer;
2816         strncpy(pathname, dir, dirlen);
2817         pathname[dirlen] = '/';
2818         strcpy(pathname + dirlen + 1, arg->name);
2819
2820         dbg("  Trying \"%s\"", pathname);
2821         if (access(pathname, F_OK) == 0) {              /* We found it */
2822             pathname = xmalloc(dirlen + 1 + arg->namelen + 1);
2823             strcpy(pathname, arg->buffer);
2824             return (pathname);
2825         }
2826     }
2827     return (NULL);
2828 }
2829
2830 static char *
2831 search_library_path(const char *name, const char *path)
2832 {
2833     char *p;
2834     struct try_library_args arg;
2835
2836     if (path == NULL)
2837         return NULL;
2838
2839     arg.name = name;
2840     arg.namelen = strlen(name);
2841     arg.buffer = xmalloc(PATH_MAX);
2842     arg.buflen = PATH_MAX;
2843
2844     p = path_enumerate(path, try_library_path, &arg);
2845
2846     free(arg.buffer);
2847
2848     return (p);
2849 }
2850
2851 int
2852 dlclose(void *handle)
2853 {
2854     Obj_Entry *root;
2855     RtldLockState lockstate;
2856
2857     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2858     root = dlcheck(handle);
2859     if (root == NULL) {
2860         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2861         return -1;
2862     }
2863     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_START, handle, NULL, 0, root->dl_refcount,
2864         root->path);
2865
2866     /* Unreference the object and its dependencies. */
2867     root->dl_refcount--;
2868
2869     if (root->refcount == 1) {
2870         /*
2871          * The object will be no longer referenced, so we must unload it.
2872          * First, call the fini functions.
2873          */
2874         objlist_call_fini(&list_fini, root, &lockstate);
2875
2876         unref_dag(root);
2877
2878         /* Finish cleaning up the newly-unreferenced objects. */
2879         GDB_STATE(RT_DELETE,&root->linkmap);
2880         unload_object(root);
2881         GDB_STATE(RT_CONSISTENT,NULL);
2882     } else
2883         unref_dag(root);
2884
2885     LD_UTRACE(UTRACE_DLCLOSE_STOP, handle, NULL, 0, 0, NULL);
2886     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2887     return 0;
2888 }
2889
2890 char *
2891 dlerror(void)
2892 {
2893     char *msg = error_message;
2894     error_message = NULL;
2895     return msg;
2896 }
2897
2898 /*
2899  * This function is deprecated and has no effect.
2900  */
2901 void
2902 dllockinit(void *context,
2903            void *(*lock_create)(void *context),
2904            void (*rlock_acquire)(void *lock),
2905            void (*wlock_acquire)(void *lock),
2906            void (*lock_release)(void *lock),
2907            void (*lock_destroy)(void *lock),
2908            void (*context_destroy)(void *context))
2909 {
2910     static void *cur_context;
2911     static void (*cur_context_destroy)(void *);
2912
2913     /* Just destroy the context from the previous call, if necessary. */
2914     if (cur_context_destroy != NULL)
2915         cur_context_destroy(cur_context);
2916     cur_context = context;
2917     cur_context_destroy = context_destroy;
2918 }
2919
2920 void *
2921 dlopen(const char *name, int mode)
2922 {
2923
2924         return (rtld_dlopen(name, -1, mode));
2925 }
2926
2927 void *
2928 fdlopen(int fd, int mode)
2929 {
2930
2931         return (rtld_dlopen(NULL, fd, mode));
2932 }
2933
2934 static void *
2935 rtld_dlopen(const char *name, int fd, int mode)
2936 {
2937     RtldLockState lockstate;
2938     int lo_flags;
2939
2940     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_START, NULL, NULL, 0, mode, name);
2941     ld_tracing = (mode & RTLD_TRACE) == 0 ? NULL : "1";
2942     if (ld_tracing != NULL) {
2943         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
2944         if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
2945             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
2946         environ = (char **)*get_program_var_addr("environ", &lockstate);
2947         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
2948     }
2949     lo_flags = RTLD_LO_DLOPEN;
2950     if (mode & RTLD_NODELETE)
2951             lo_flags |= RTLD_LO_NODELETE;
2952     if (mode & RTLD_NOLOAD)
2953             lo_flags |= RTLD_LO_NOLOAD;
2954     if (ld_tracing != NULL)
2955             lo_flags |= RTLD_LO_TRACE;
2956
2957     return (dlopen_object(name, fd, obj_main, lo_flags,
2958       mode & (RTLD_MODEMASK | RTLD_GLOBAL), NULL));
2959 }
2960
2961 static void
2962 dlopen_cleanup(Obj_Entry *obj)
2963 {
2964
2965         obj->dl_refcount--;
2966         unref_dag(obj);
2967         if (obj->refcount == 0)
2968                 unload_object(obj);
2969 }
2970
2971 static Obj_Entry *
2972 dlopen_object(const char *name, int fd, Obj_Entry *refobj, int lo_flags,
2973     int mode, RtldLockState *lockstate)
2974 {
2975     Obj_Entry *old_obj_tail;
2976     Obj_Entry *obj;
2977     Objlist initlist;
2978     RtldLockState mlockstate;
2979     int result;
2980
2981     objlist_init(&initlist);
2982
2983     if (lockstate == NULL && !(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
2984         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &mlockstate);
2985         lockstate = &mlockstate;
2986     }
2987     GDB_STATE(RT_ADD,NULL);
2988
2989     old_obj_tail = globallist_curr(TAILQ_LAST(&obj_list, obj_entry_q));
2990     obj = NULL;
2991     if (name == NULL && fd == -1) {
2992         obj = obj_main;
2993         obj->refcount++;
2994     } else {
2995         obj = load_object(name, fd, refobj, lo_flags);
2996     }
2997
2998     if (obj) {
2999         obj->dl_refcount++;
3000         if (mode & RTLD_GLOBAL && objlist_find(&list_global, obj) == NULL)
3001             objlist_push_tail(&list_global, obj);
3002         if (globallist_next(old_obj_tail) != NULL) {
3003             /* We loaded something new. */
3004             assert(globallist_next(old_obj_tail) == obj);
3005             result = load_needed_objects(obj,
3006                 lo_flags & (RTLD_LO_DLOPEN | RTLD_LO_EARLY));
3007             init_dag(obj);
3008             ref_dag(obj);
3009             if (result != -1)
3010                 result = rtld_verify_versions(&obj->dagmembers);
3011             if (result != -1 && ld_tracing)
3012                 goto trace;
3013             if (result == -1 || relocate_object_dag(obj,
3014               (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW, &obj_rtld,
3015               (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3016               lockstate) == -1) {
3017                 dlopen_cleanup(obj);
3018                 obj = NULL;
3019             } else if (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) {
3020                 /*
3021                  * Do not call the init functions for early loaded
3022                  * filtees.  The image is still not initialized enough
3023                  * for them to work.
3024                  *
3025                  * Our object is found by the global object list and
3026                  * will be ordered among all init calls done right
3027                  * before transferring control to main.
3028                  */
3029             } else {
3030                 /* Make list of init functions to call. */
3031                 initlist_add_objects(obj, obj, &initlist);
3032             }
3033             /*
3034              * Process all no_delete or global objects here, given
3035              * them own DAGs to prevent their dependencies from being
3036              * unloaded.  This has to be done after we have loaded all
3037              * of the dependencies, so that we do not miss any.
3038              */
3039             if (obj != NULL)
3040                 process_z(obj);
3041         } else {
3042             /*
3043              * Bump the reference counts for objects on this DAG.  If
3044              * this is the first dlopen() call for the object that was
3045              * already loaded as a dependency, initialize the dag
3046              * starting at it.
3047              */
3048             init_dag(obj);
3049             ref_dag(obj);
3050
3051             if ((lo_flags & RTLD_LO_TRACE) != 0)
3052                 goto trace;
3053         }
3054         if (obj != NULL && ((lo_flags & RTLD_LO_NODELETE) != 0 ||
3055           obj->z_nodelete) && !obj->ref_nodel) {
3056             dbg("obj %s nodelete", obj->path);
3057             ref_dag(obj);
3058             obj->z_nodelete = obj->ref_nodel = true;
3059         }
3060     }
3061
3062     LD_UTRACE(UTRACE_DLOPEN_STOP, obj, NULL, 0, obj ? obj->dl_refcount : 0,
3063         name);
3064     GDB_STATE(RT_CONSISTENT,obj ? &obj->linkmap : NULL);
3065
3066     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3067         map_stacks_exec(lockstate);
3068     }
3069
3070     if (initlist_objects_ifunc(&initlist, (mode & RTLD_MODEMASK) == RTLD_NOW,
3071       (lo_flags & RTLD_LO_EARLY) ? SYMLOOK_EARLY : 0,
3072       lockstate) == -1) {
3073         objlist_clear(&initlist);
3074         dlopen_cleanup(obj);
3075         if (lockstate == &mlockstate)
3076             lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3077         return (NULL);
3078     }
3079
3080     if (!(lo_flags & RTLD_LO_EARLY)) {
3081         /* Call the init functions. */
3082         objlist_call_init(&initlist, lockstate);
3083     }
3084     objlist_clear(&initlist);
3085     if (lockstate == &mlockstate)
3086         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3087     return obj;
3088 trace:
3089     trace_loaded_objects(obj);
3090     if (lockstate == &mlockstate)
3091         lock_release(rtld_bind_lock, lockstate);
3092     exit(0);
3093 }
3094
3095 static void *
3096 do_dlsym(void *handle, const char *name, void *retaddr, const Ver_Entry *ve,
3097     int flags)
3098 {
3099     DoneList donelist;
3100     const Obj_Entry *obj, *defobj;
3101     const Elf_Sym *def;
3102     SymLook req;
3103     RtldLockState lockstate;
3104 #ifndef __ia64__
3105     tls_index ti;
3106 #endif
3107     void *sym;
3108     int res;
3109
3110     def = NULL;
3111     defobj = NULL;
3112     symlook_init(&req, name);
3113     req.ventry = ve;
3114     req.flags = flags | SYMLOOK_IN_PLT;
3115     req.lockstate = &lockstate;
3116
3117     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_START, handle, NULL, 0, 0, name);
3118     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3119     if (sigsetjmp(lockstate.env, 0) != 0)
3120             lock_upgrade(rtld_bind_lock, &lockstate);
3121     if (handle == NULL || handle == RTLD_NEXT ||
3122         handle == RTLD_DEFAULT || handle == RTLD_SELF) {
3123
3124         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL) {
3125             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3126             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3127             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3128             return NULL;
3129         }
3130         if (handle == NULL) {   /* Just the caller's shared object. */
3131             res = symlook_obj(&req, obj);
3132             if (res == 0) {
3133                 def = req.sym_out;
3134                 defobj = req.defobj_out;
3135             }
3136         } else if (handle == RTLD_NEXT || /* Objects after caller's */
3137                    handle == RTLD_SELF) { /* ... caller included */
3138             if (handle == RTLD_NEXT)
3139                 obj = globallist_next(obj);
3140             TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
3141                 if (obj->marker)
3142                     continue;
3143                 res = symlook_obj(&req, obj);
3144                 if (res == 0) {
3145                     if (def == NULL ||
3146                       ELF_ST_BIND(req.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3147                         def = req.sym_out;
3148                         defobj = req.defobj_out;
3149                         if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3150                             break;
3151                     }
3152                 }
3153             }
3154             /*
3155              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3156              * symbol from there.  This is how the application links to
3157              * dynamic linker services such as dlopen.
3158              */
3159             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3160                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3161                 if (res == 0) {
3162                     def = req.sym_out;
3163                     defobj = req.defobj_out;
3164                 }
3165             }
3166         } else {
3167             assert(handle == RTLD_DEFAULT);
3168             res = symlook_default(&req, obj);
3169             if (res == 0) {
3170                 defobj = req.defobj_out;
3171                 def = req.sym_out;
3172             }
3173         }
3174     } else {
3175         if ((obj = dlcheck(handle)) == NULL) {
3176             lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3177             LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3178             return NULL;
3179         }
3180
3181         donelist_init(&donelist);
3182         if (obj->mainprog) {
3183             /* Handle obtained by dlopen(NULL, ...) implies global scope. */
3184             res = symlook_global(&req, &donelist);
3185             if (res == 0) {
3186                 def = req.sym_out;
3187                 defobj = req.defobj_out;
3188             }
3189             /*
3190              * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3191              * symbol from there.  This is how the application links to
3192              * dynamic linker services such as dlopen.
3193              */
3194             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(def->st_info) == STB_WEAK) {
3195                 res = symlook_obj(&req, &obj_rtld);
3196                 if (res == 0) {
3197                     def = req.sym_out;
3198                     defobj = req.defobj_out;
3199                 }
3200             }
3201         }
3202         else {
3203             /* Search the whole DAG rooted at the given object. */
3204             res = symlook_list(&req, &obj->dagmembers, &donelist);
3205             if (res == 0) {
3206                 def = req.sym_out;
3207                 defobj = req.defobj_out;
3208             }
3209         }
3210     }
3211
3212     if (def != NULL) {
3213         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3214
3215         /*
3216          * The value required by the caller is derived from the value
3217          * of the symbol. For the ia64 architecture, we need to
3218          * construct a function descriptor which the caller can use to
3219          * call the function with the right 'gp' value. For other
3220          * architectures and for non-functions, the value is simply
3221          * the relocated value of the symbol.
3222          */
3223         if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_FUNC)
3224             sym = make_function_pointer(def, defobj);
3225         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3226             sym = rtld_resolve_ifunc(defobj, def);
3227         else if (ELF_ST_TYPE(def->st_info) == STT_TLS) {
3228 #ifdef __ia64__
3229             return (__tls_get_addr(defobj->tlsindex, def->st_value));
3230 #else
3231             ti.ti_module = defobj->tlsindex;
3232             ti.ti_offset = def->st_value;
3233             sym = __tls_get_addr(&ti);
3234 #endif
3235         } else
3236             sym = defobj->relocbase + def->st_value;
3237         LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, sym, 0, 0, name);
3238         return (sym);
3239     }
3240
3241     _rtld_error("Undefined symbol \"%s\"", name);
3242     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3243     LD_UTRACE(UTRACE_DLSYM_STOP, handle, NULL, 0, 0, name);
3244     return NULL;
3245 }
3246
3247 void *
3248 dlsym(void *handle, const char *name)
3249 {
3250         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3251             SYMLOOK_DLSYM);
3252 }
3253
3254 dlfunc_t
3255 dlfunc(void *handle, const char *name)
3256 {
3257         union {
3258                 void *d;
3259                 dlfunc_t f;
3260         } rv;
3261
3262         rv.d = do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), NULL,
3263             SYMLOOK_DLSYM);
3264         return (rv.f);
3265 }
3266
3267 void *
3268 dlvsym(void *handle, const char *name, const char *version)
3269 {
3270         Ver_Entry ventry;
3271
3272         ventry.name = version;
3273         ventry.file = NULL;
3274         ventry.hash = elf_hash(version);
3275         ventry.flags= 0;
3276         return do_dlsym(handle, name, __builtin_return_address(0), &ventry,
3277             SYMLOOK_DLSYM);
3278 }
3279
3280 int
3281 _rtld_addr_phdr(const void *addr, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3282 {
3283     const Obj_Entry *obj;
3284     RtldLockState lockstate;
3285
3286     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3287     obj = obj_from_addr(addr);
3288     if (obj == NULL) {
3289         _rtld_error("No shared object contains address");
3290         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3291         return (0);
3292     }
3293     rtld_fill_dl_phdr_info(obj, phdr_info);
3294     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3295     return (1);
3296 }
3297
3298 int
3299 dladdr(const void *addr, Dl_info *info)
3300 {
3301     const Obj_Entry *obj;
3302     const Elf_Sym *def;
3303     void *symbol_addr;
3304     unsigned long symoffset;
3305     RtldLockState lockstate;
3306
3307     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3308     obj = obj_from_addr(addr);
3309     if (obj == NULL) {
3310         _rtld_error("No shared object contains address");
3311         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3312         return 0;
3313     }
3314     info->dli_fname = obj->path;
3315     info->dli_fbase = obj->mapbase;
3316     info->dli_saddr = (void *)0;
3317     info->dli_sname = NULL;
3318
3319     /*
3320      * Walk the symbol list looking for the symbol whose address is
3321      * closest to the address sent in.
3322      */
3323     for (symoffset = 0; symoffset < obj->dynsymcount; symoffset++) {
3324         def = obj->symtab + symoffset;
3325
3326         /*
3327          * For skip the symbol if st_shndx is either SHN_UNDEF or
3328          * SHN_COMMON.
3329          */
3330         if (def->st_shndx == SHN_UNDEF || def->st_shndx == SHN_COMMON)
3331             continue;
3332
3333         /*
3334          * If the symbol is greater than the specified address, or if it
3335          * is further away from addr than the current nearest symbol,
3336          * then reject it.
3337          */
3338         symbol_addr = obj->relocbase + def->st_value;
3339         if (symbol_addr > addr || symbol_addr < info->dli_saddr)
3340             continue;
3341
3342         /* Update our idea of the nearest symbol. */
3343         info->dli_sname = obj->strtab + def->st_name;
3344         info->dli_saddr = symbol_addr;
3345
3346         /* Exact match? */
3347         if (info->dli_saddr == addr)
3348             break;
3349     }
3350     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3351     return 1;
3352 }
3353
3354 int
3355 dlinfo(void *handle, int request, void *p)
3356 {
3357     const Obj_Entry *obj;
3358     RtldLockState lockstate;
3359     int error;
3360
3361     rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
3362
3363     if (handle == NULL || handle == RTLD_SELF) {
3364         void *retaddr;
3365
3366         retaddr = __builtin_return_address(0);  /* __GNUC__ only */
3367         if ((obj = obj_from_addr(retaddr)) == NULL)
3368             _rtld_error("Cannot determine caller's shared object");
3369     } else
3370         obj = dlcheck(handle);
3371
3372     if (obj == NULL) {
3373         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3374         return (-1);
3375     }
3376
3377     error = 0;
3378     switch (request) {
3379     case RTLD_DI_LINKMAP:
3380         *((struct link_map const **)p) = &obj->linkmap;
3381         break;
3382     case RTLD_DI_ORIGIN:
3383         error = rtld_dirname(obj->path, p);
3384         break;
3385
3386     case RTLD_DI_SERINFOSIZE:
3387     case RTLD_DI_SERINFO:
3388         error = do_search_info(obj, request, (struct dl_serinfo *)p);
3389         break;
3390
3391     default:
3392         _rtld_error("Invalid request %d passed to dlinfo()", request);
3393         error = -1;
3394     }
3395
3396     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
3397
3398     return (error);
3399 }
3400
3401 static void
3402 rtld_fill_dl_phdr_info(const Obj_Entry *obj, struct dl_phdr_info *phdr_info)
3403 {
3404
3405         phdr_info->dlpi_addr = (Elf_Addr)obj->relocbase;
3406         phdr_info->dlpi_name = obj->path;
3407         phdr_info->dlpi_phdr = obj->phdr;
3408         phdr_info->dlpi_phnum = obj->phsize / sizeof(obj->phdr[0]);
3409         phdr_info->dlpi_tls_modid = obj->tlsindex;
3410         phdr_info->dlpi_tls_data = obj->tlsinit;
3411         phdr_info->dlpi_adds = obj_loads;
3412         phdr_info->dlpi_subs = obj_loads - obj_count;
3413 }
3414
3415 int
3416 dl_iterate_phdr(__dl_iterate_hdr_callback callback, void *param)
3417 {
3418         struct dl_phdr_info phdr_info;
3419         Obj_Entry *obj, marker;
3420         RtldLockState bind_lockstate, phdr_lockstate;
3421         int error;
3422
3423         bzero(&marker, sizeof(marker));
3424         marker.marker = true;
3425         error = 0;
3426
3427         wlock_acquire(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3428         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3429         for (obj = globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)); obj != NULL;) {
3430                 TAILQ_INSERT_AFTER(&obj_list, obj, &marker, next);
3431                 rtld_fill_dl_phdr_info(obj, &phdr_info);
3432                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3433
3434                 error = callback(&phdr_info, sizeof phdr_info, param);
3435
3436                 rlock_acquire(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3437                 obj = globallist_next(&marker);
3438                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, &marker, next);
3439                 if (error != 0) {
3440                         lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3441                         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3442                         return (error);
3443                 }
3444         }
3445
3446         if (error == 0) {
3447                 rtld_fill_dl_phdr_info(&obj_rtld, &phdr_info);
3448                 lock_release(rtld_bind_lock, &bind_lockstate);
3449                 error = callback(&phdr_info, sizeof(phdr_info), param);
3450         }
3451         lock_release(rtld_phdr_lock, &phdr_lockstate);
3452         return (error);
3453 }
3454
3455 static void *
3456 fill_search_info(const char *dir, size_t dirlen, void *param)
3457 {
3458     struct fill_search_info_args *arg;
3459
3460     arg = param;
3461
3462     if (arg->request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3463         arg->serinfo->dls_cnt ++;
3464         arg->serinfo->dls_size += sizeof(struct dl_serpath) + dirlen + 1;
3465     } else {
3466         struct dl_serpath *s_entry;
3467
3468         s_entry = arg->serpath;
3469         s_entry->dls_name  = arg->strspace;
3470         s_entry->dls_flags = arg->flags;
3471
3472         strncpy(arg->strspace, dir, dirlen);
3473         arg->strspace[dirlen] = '\0';
3474
3475         arg->strspace += dirlen + 1;
3476         arg->serpath++;
3477     }
3478
3479     return (NULL);
3480 }
3481
3482 static int
3483 do_search_info(const Obj_Entry *obj, int request, struct dl_serinfo *info)
3484 {
3485     struct dl_serinfo _info;
3486     struct fill_search_info_args args;
3487
3488     args.request = RTLD_DI_SERINFOSIZE;
3489     args.serinfo = &_info;
3490
3491     _info.dls_size = __offsetof(struct dl_serinfo, dls_serpath);
3492     _info.dls_cnt  = 0;
3493
3494     path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args);
3495     path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args);
3496     path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, &args);
3497     path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, &args);
3498     if (!obj->z_nodeflib)
3499       path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &args);
3500
3501
3502     if (request == RTLD_DI_SERINFOSIZE) {
3503         info->dls_size = _info.dls_size;
3504         info->dls_cnt = _info.dls_cnt;
3505         return (0);
3506     }
3507
3508     if (info->dls_cnt != _info.dls_cnt || info->dls_size != _info.dls_size) {
3509         _rtld_error("Uninitialized Dl_serinfo struct passed to dlinfo()");
3510         return (-1);
3511     }
3512
3513     args.request  = RTLD_DI_SERINFO;
3514     args.serinfo  = info;
3515     args.serpath  = &info->dls_serpath[0];
3516     args.strspace = (char *)&info->dls_serpath[_info.dls_cnt];
3517
3518     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3519     if (path_enumerate(obj->rpath, fill_search_info, &args) != NULL)
3520         return (-1);
3521
3522     args.flags = LA_SER_LIBPATH;
3523     if (path_enumerate(ld_library_path, fill_search_info, &args) != NULL)
3524         return (-1);
3525
3526     args.flags = LA_SER_RUNPATH;
3527     if (path_enumerate(obj->runpath, fill_search_info, &args) != NULL)
3528         return (-1);
3529
3530     args.flags = LA_SER_CONFIG;
3531     if (path_enumerate(gethints(obj->z_nodeflib), fill_search_info, &args)
3532       != NULL)
3533         return (-1);
3534
3535     args.flags = LA_SER_DEFAULT;
3536     if (!obj->z_nodeflib &&
3537       path_enumerate(STANDARD_LIBRARY_PATH, fill_search_info, &args) != NULL)
3538         return (-1);
3539     return (0);
3540 }
3541
3542 static int
3543 rtld_dirname(const char *path, char *bname)
3544 {
3545     const char *endp;
3546
3547     /* Empty or NULL string gets treated as "." */
3548     if (path == NULL || *path == '\0') {
3549         bname[0] = '.';
3550         bname[1] = '\0';
3551         return (0);
3552     }
3553
3554     /* Strip trailing slashes */
3555     endp = path + strlen(path) - 1;
3556     while (endp > path && *endp == '/')
3557         endp--;
3558
3559     /* Find the start of the dir */
3560     while (endp > path && *endp != '/')
3561         endp--;
3562
3563     /* Either the dir is "/" or there are no slashes */
3564     if (endp == path) {
3565         bname[0] = *endp == '/' ? '/' : '.';
3566         bname[1] = '\0';
3567         return (0);
3568     } else {
3569         do {
3570             endp--;
3571         } while (endp > path && *endp == '/');
3572     }
3573
3574     if (endp - path + 2 > PATH_MAX)
3575     {
3576         _rtld_error("Filename is too long: %s", path);
3577         return(-1);
3578     }
3579
3580     strncpy(bname, path, endp - path + 1);
3581     bname[endp - path + 1] = '\0';
3582     return (0);
3583 }
3584
3585 static int
3586 rtld_dirname_abs(const char *path, char *base)
3587 {
3588         char *last;
3589
3590         if (realpath(path, base) == NULL)
3591                 return (-1);
3592         dbg("%s -> %s", path, base);
3593         last = strrchr(base, '/');
3594         if (last == NULL)
3595                 return (-1);
3596         if (last != base)
3597                 *last = '\0';
3598         return (0);
3599 }
3600
3601 static void
3602 linkmap_add(Obj_Entry *obj)
3603 {
3604     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3605     struct link_map *prev;
3606
3607     obj->linkmap.l_name = obj->path;
3608     obj->linkmap.l_addr = obj->mapbase;
3609     obj->linkmap.l_ld = obj->dynamic;
3610 #ifdef __mips__
3611     /* GDB needs load offset on MIPS to use the symbols */
3612     obj->linkmap.l_offs = obj->relocbase;
3613 #endif
3614
3615     if (r_debug.r_map == NULL) {
3616         r_debug.r_map = l;
3617         return;
3618     }
3619
3620     /*
3621      * Scan to the end of the list, but not past the entry for the
3622      * dynamic linker, which we want to keep at the very end.
3623      */
3624     for (prev = r_debug.r_map;
3625       prev->l_next != NULL && prev->l_next != &obj_rtld.linkmap;
3626       prev = prev->l_next)
3627         ;
3628
3629     /* Link in the new entry. */
3630     l->l_prev = prev;
3631     l->l_next = prev->l_next;
3632     if (l->l_next != NULL)
3633         l->l_next->l_prev = l;
3634     prev->l_next = l;
3635 }
3636
3637 static void
3638 linkmap_delete(Obj_Entry *obj)
3639 {
3640     struct link_map *l = &obj->linkmap;
3641
3642     if (l->l_prev == NULL) {
3643         if ((r_debug.r_map = l->l_next) != NULL)
3644             l->l_next->l_prev = NULL;
3645         return;
3646     }
3647
3648     if ((l->l_prev->l_next = l->l_next) != NULL)
3649         l->l_next->l_prev = l->l_prev;
3650 }
3651
3652 /*
3653  * Function for the debugger to set a breakpoint on to gain control.
3654  *
3655  * The two parameters allow the debugger to easily find and determine
3656  * what the runtime loader is doing and to whom it is doing it.
3657  *
3658  * When the loadhook trap is hit (r_debug_state, set at program
3659  * initialization), the arguments can be found on the stack:
3660  *
3661  *  +8   struct link_map *m
3662  *  +4   struct r_debug  *rd
3663  *  +0   RetAddr
3664  */
3665 void
3666 r_debug_state(struct r_debug* rd, struct link_map *m)
3667 {
3668     /*
3669      * The following is a hack to force the compiler to emit calls to
3670      * this function, even when optimizing.  If the function is empty,
3671      * the compiler is not obliged to emit any code for calls to it,
3672      * even when marked __noinline.  However, gdb depends on those
3673      * calls being made.
3674      */
3675     __compiler_membar();
3676 }
3677
3678 /*
3679  * A function called after init routines have completed. This can be used to
3680  * break before a program's entry routine is called, and can be used when
3681  * main is not available in the symbol table.
3682  */
3683 void
3684 _r_debug_postinit(struct link_map *m)
3685 {
3686
3687         /* See r_debug_state(). */
3688         __compiler_membar();
3689 }
3690
3691 /*
3692  * Get address of the pointer variable in the main program.
3693  * Prefer non-weak symbol over the weak one.
3694  */
3695 static const void **
3696 get_program_var_addr(const char *name, RtldLockState *lockstate)
3697 {
3698     SymLook req;
3699     DoneList donelist;
3700
3701     symlook_init(&req, name);
3702     req.lockstate = lockstate;
3703     donelist_init(&donelist);
3704     if (symlook_global(&req, &donelist) != 0)
3705         return (NULL);
3706     if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_FUNC)
3707         return ((const void **)make_function_pointer(req.sym_out,
3708           req.defobj_out));
3709     else if (ELF_ST_TYPE(req.sym_out->st_info) == STT_GNU_IFUNC)
3710         return ((const void **)rtld_resolve_ifunc(req.defobj_out, req.sym_out));
3711     else
3712         return ((const void **)(req.defobj_out->relocbase +
3713           req.sym_out->st_value));
3714 }
3715
3716 /*
3717  * Set a pointer variable in the main program to the given value.  This
3718  * is used to set key variables such as "environ" before any of the
3719  * init functions are called.
3720  */
3721 static void
3722 set_program_var(const char *name, const void *value)
3723 {
3724     const void **addr;
3725
3726     if ((addr = get_program_var_addr(name, NULL)) != NULL) {
3727         dbg("\"%s\": *%p <-- %p", name, addr, value);
3728         *addr = value;
3729     }
3730 }
3731
3732 /*
3733  * Search the global objects, including dependencies and main object,
3734  * for the given symbol.
3735  */
3736 static int
3737 symlook_global(SymLook *req, DoneList *donelist)
3738 {
3739     SymLook req1;
3740     const Objlist_Entry *elm;
3741     int res;
3742
3743     symlook_init_from_req(&req1, req);
3744
3745     /* Search all objects loaded at program start up. */
3746     if (req->defobj_out == NULL ||
3747       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3748         res = symlook_list(&req1, &list_main, donelist);
3749         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3750           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3751             req->sym_out = req1.sym_out;
3752             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3753             assert(req->defobj_out != NULL);
3754         }
3755     }
3756
3757     /* Search all DAGs whose roots are RTLD_GLOBAL objects. */
3758     STAILQ_FOREACH(elm, &list_global, link) {
3759         if (req->defobj_out != NULL &&
3760           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3761             break;
3762         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, donelist);
3763         if (res == 0 && (req->defobj_out == NULL ||
3764           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3765             req->sym_out = req1.sym_out;
3766             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3767             assert(req->defobj_out != NULL);
3768         }
3769     }
3770
3771     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3772 }
3773
3774 /*
3775  * Given a symbol name in a referencing object, find the corresponding
3776  * definition of the symbol.  Returns a pointer to the symbol, or NULL if
3777  * no definition was found.  Returns a pointer to the Obj_Entry of the
3778  * defining object via the reference parameter DEFOBJ_OUT.
3779  */
3780 static int
3781 symlook_default(SymLook *req, const Obj_Entry *refobj)
3782 {
3783     DoneList donelist;
3784     const Objlist_Entry *elm;
3785     SymLook req1;
3786     int res;
3787
3788     donelist_init(&donelist);
3789     symlook_init_from_req(&req1, req);
3790
3791     /* Look first in the referencing object if linked symbolically. */
3792     if (refobj->symbolic && !donelist_check(&donelist, refobj)) {
3793         res = symlook_obj(&req1, refobj);
3794         if (res == 0) {
3795             req->sym_out = req1.sym_out;
3796             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3797             assert(req->defobj_out != NULL);
3798         }
3799     }
3800
3801     symlook_global(req, &donelist);
3802
3803     /* Search all dlopened DAGs containing the referencing object. */
3804     STAILQ_FOREACH(elm, &refobj->dldags, link) {
3805         if (req->sym_out != NULL &&
3806           ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) != STB_WEAK)
3807             break;
3808         res = symlook_list(&req1, &elm->obj->dagmembers, &donelist);
3809         if (res == 0 && (req->sym_out == NULL ||
3810           ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK)) {
3811             req->sym_out = req1.sym_out;
3812             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3813             assert(req->defobj_out != NULL);
3814         }
3815     }
3816
3817     /*
3818      * Search the dynamic linker itself, and possibly resolve the
3819      * symbol from there.  This is how the application links to
3820      * dynamic linker services such as dlopen.
3821      */
3822     if (req->sym_out == NULL ||
3823       ELF_ST_BIND(req->sym_out->st_info) == STB_WEAK) {
3824         res = symlook_obj(&req1, &obj_rtld);
3825         if (res == 0) {
3826             req->sym_out = req1.sym_out;
3827             req->defobj_out = req1.defobj_out;
3828             assert(req->defobj_out != NULL);
3829         }
3830     }
3831
3832     return (req->sym_out != NULL ? 0 : ESRCH);
3833 }
3834
3835 static int
3836 symlook_list(SymLook *req, const Objlist *objlist, DoneList *dlp)
3837 {
3838     const Elf_Sym *def;
3839     const Obj_Entry *defobj;
3840     const Objlist_Entry *elm;
3841     SymLook req1;
3842     int res;
3843
3844     def = NULL;
3845     defobj = NULL;
3846     STAILQ_FOREACH(elm, objlist, link) {
3847         if (donelist_check(dlp, elm->obj))
3848             continue;
3849         symlook_init_from_req(&req1, req);
3850         if ((res = symlook_obj(&req1, elm->obj)) == 0) {
3851             if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3852                 def = req1.sym_out;
3853                 defobj = req1.defobj_out;
3854                 if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3855                     break;
3856             }
3857         }
3858     }
3859     if (def != NULL) {
3860         req->sym_out = def;
3861         req->defobj_out = defobj;
3862         return (0);
3863     }
3864     return (ESRCH);
3865 }
3866
3867 /*
3868  * Search the chain of DAGS cointed to by the given Needed_Entry
3869  * for a symbol of the given name.  Each DAG is scanned completely
3870  * before advancing to the next one.  Returns a pointer to the symbol,
3871  * or NULL if no definition was found.
3872  */
3873 static int
3874 symlook_needed(SymLook *req, const Needed_Entry *needed, DoneList *dlp)
3875 {
3876     const Elf_Sym *def;
3877     const Needed_Entry *n;
3878     const Obj_Entry *defobj;
3879     SymLook req1;
3880     int res;
3881
3882     def = NULL;
3883     defobj = NULL;
3884     symlook_init_from_req(&req1, req);
3885     for (n = needed; n != NULL; n = n->next) {
3886         if (n->obj == NULL ||
3887             (res = symlook_list(&req1, &n->obj->dagmembers, dlp)) != 0)
3888             continue;
3889         if (def == NULL || ELF_ST_BIND(req1.sym_out->st_info) != STB_WEAK) {
3890             def = req1.sym_out;
3891             defobj = req1.defobj_out;
3892             if (ELF_ST_BIND(def->st_info) != STB_WEAK)
3893                 break;
3894         }
3895     }
3896     if (def != NULL) {
3897         req->sym_out = def;
3898         req->defobj_out = defobj;
3899         return (0);
3900     }
3901     return (ESRCH);
3902 }
3903
3904 /*
3905  * Search the symbol table of a single shared object for a symbol of
3906  * the given name and version, if requested.  Returns a pointer to the
3907  * symbol, or NULL if no definition was found.  If the object is
3908  * filter, return filtered symbol from filtee.
3909  *
3910  * The symbol's hash value is passed in for efficiency reasons; that
3911  * eliminates many recomputations of the hash value.
3912  */
3913 int
3914 symlook_obj(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
3915 {
3916     DoneList donelist;
3917     SymLook req1;
3918     int flags, res, mres;
3919
3920     /*
3921      * If there is at least one valid hash at this point, we prefer to
3922      * use the faster GNU version if available.
3923      */
3924     if (obj->valid_hash_gnu)
3925         mres = symlook_obj1_gnu(req, obj);
3926     else if (obj->valid_hash_sysv)
3927         mres = symlook_obj1_sysv(req, obj);
3928     else
3929         return (EINVAL);
3930
3931     if (mres == 0) {
3932         if (obj->needed_filtees != NULL) {
3933             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
3934             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
3935             donelist_init(&donelist);
3936             symlook_init_from_req(&req1, req);
3937             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_filtees, &donelist);
3938             if (res == 0) {
3939                 req->sym_out = req1.sym_out;
3940                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
3941             }
3942             return (res);
3943         }
3944         if (obj->needed_aux_filtees != NULL) {
3945             flags = (req->flags & SYMLOOK_EARLY) ? RTLD_LO_EARLY : 0;
3946             load_filtees(__DECONST(Obj_Entry *, obj), flags, req->lockstate);
3947             donelist_init(&donelist);
3948             symlook_init_from_req(&req1, req);
3949             res = symlook_needed(&req1, obj->needed_aux_filtees, &donelist);
3950             if (res == 0) {
3951                 req->sym_out = req1.sym_out;
3952                 req->defobj_out = req1.defobj_out;
3953                 return (res);
3954             }
3955         }
3956     }
3957     return (mres);
3958 }
3959
3960 /* Symbol match routine common to both hash functions */
3961 static bool
3962 matched_symbol(SymLook *req, const Obj_Entry *obj, Sym_Match_Result *result,
3963     const unsigned long symnum)
3964 {
3965         Elf_Versym verndx;
3966         const Elf_Sym *symp;
3967         const char *strp;
3968
3969         symp = obj->symtab + symnum;
3970         strp = obj->strtab + symp->st_name;
3971
3972         switch (ELF_ST_TYPE(symp->st_info)) {
3973         case STT_FUNC:
3974         case STT_NOTYPE:
3975         case STT_OBJECT:
3976         case STT_COMMON:
3977         case STT_GNU_IFUNC:
3978                 if (symp->st_value == 0)
3979                         return (false);
3980                 /* fallthrough */
3981         case STT_TLS:
3982                 if (symp->st_shndx != SHN_UNDEF)
3983                         break;
3984 #ifndef __mips__
3985                 else if (((req->flags & SYMLOOK_IN_PLT) == 0) &&
3986                     (ELF_ST_TYPE(symp->st_info) == STT_FUNC))
3987                         break;
3988                 /* fallthrough */
3989 #endif
3990         default:
3991                 return (false);
3992         }
3993         if (req->name[0] != strp[0] || strcmp(req->name, strp) != 0)
3994                 return (false);
3995
3996         if (req->ventry == NULL) {
3997                 if (obj->versyms != NULL) {
3998                         verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
3999                         if (verndx > obj->vernum) {
4000                                 _rtld_error(
4001                                     "%s: symbol %s references wrong version %d",
4002                                     obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4003                                 return (false);
4004                         }
4005                         /*
4006                          * If we are not called from dlsym (i.e. this
4007                          * is a normal relocation from unversioned
4008                          * binary), accept the symbol immediately if
4009                          * it happens to have first version after this
4010                          * shared object became versioned.  Otherwise,
4011                          * if symbol is versioned and not hidden,
4012                          * remember it. If it is the only symbol with
4013                          * this name exported by the shared object, it
4014                          * will be returned as a match by the calling
4015                          * function. If symbol is global (verndx < 2)
4016                          * accept it unconditionally.
4017                          */
4018                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) == 0 &&
4019                             verndx == VER_NDX_GIVEN) {
4020                                 result->sym_out = symp;
4021                                 return (true);
4022                         }
4023                         else if (verndx >= VER_NDX_GIVEN) {
4024                                 if ((obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN)
4025                                     == 0) {
4026                                         if (result->vsymp == NULL)
4027                                                 result->vsymp = symp;
4028                                         result->vcount++;
4029                                 }
4030                                 return (false);
4031                         }
4032                 }
4033                 result->sym_out = symp;
4034                 return (true);
4035         }
4036         if (obj->versyms == NULL) {
4037                 if (object_match_name(obj, req->ventry->name)) {
4038                         _rtld_error("%s: object %s should provide version %s "
4039                             "for symbol %s", obj_rtld.path, obj->path,
4040                             req->ventry->name, obj->strtab + symnum);
4041                         return (false);
4042                 }
4043         } else {
4044                 verndx = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4045                 if (verndx > obj->vernum) {
4046                         _rtld_error("%s: symbol %s references wrong version %d",
4047                             obj->path, obj->strtab + symnum, verndx);
4048                         return (false);
4049                 }
4050                 if (obj->vertab[verndx].hash != req->ventry->hash ||
4051                     strcmp(obj->vertab[verndx].name, req->ventry->name)) {
4052                         /*
4053                          * Version does not match. Look if this is a
4054                          * global symbol and if it is not hidden. If
4055                          * global symbol (verndx < 2) is available,
4056                          * use it. Do not return symbol if we are
4057                          * called by dlvsym, because dlvsym looks for
4058                          * a specific version and default one is not
4059                          * what dlvsym wants.
4060                          */
4061                         if ((req->flags & SYMLOOK_DLSYM) ||
4062                             (verndx >= VER_NDX_GIVEN) ||
4063                             (obj->versyms[symnum] & VER_NDX_HIDDEN))
4064                                 return (false);
4065                 }
4066         }
4067         result->sym_out = symp;
4068         return (true);
4069 }
4070
4071 /*
4072  * Search for symbol using SysV hash function.
4073  * obj->buckets is known not to be NULL at this point; the test for this was
4074  * performed with the obj->valid_hash_sysv assignment.
4075  */
4076 static int
4077 symlook_obj1_sysv(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4078 {
4079         unsigned long symnum;
4080         Sym_Match_Result matchres;
4081
4082         matchres.sym_out = NULL;
4083         matchres.vsymp = NULL;
4084         matchres.vcount = 0;
4085
4086         for (symnum = obj->buckets[req->hash % obj->nbuckets];
4087             symnum != STN_UNDEF; symnum = obj->chains[symnum]) {
4088                 if (symnum >= obj->nchains)
4089                         return (ESRCH); /* Bad object */
4090
4091                 if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4092                         req->sym_out = matchres.sym_out;
4093                         req->defobj_out = obj;
4094                         return (0);
4095                 }
4096         }
4097         if (matchres.vcount == 1) {
4098                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4099                 req->defobj_out = obj;
4100                 return (0);
4101         }
4102         return (ESRCH);
4103 }
4104
4105 /* Search for symbol using GNU hash function */
4106 static int
4107 symlook_obj1_gnu(SymLook *req, const Obj_Entry *obj)
4108 {
4109         Elf_Addr bloom_word;
4110         const Elf32_Word *hashval;
4111         Elf32_Word bucket;
4112         Sym_Match_Result matchres;
4113         unsigned int h1, h2;
4114         unsigned long symnum;
4115
4116         matchres.sym_out = NULL;
4117         matchres.vsymp = NULL;
4118         matchres.vcount = 0;
4119
4120         /* Pick right bitmask word from Bloom filter array */
4121         bloom_word = obj->bloom_gnu[(req->hash_gnu / __ELF_WORD_SIZE) &
4122             obj->maskwords_bm_gnu];
4123
4124         /* Calculate modulus word size of gnu hash and its derivative */
4125         h1 = req->hash_gnu & (__ELF_WORD_SIZE - 1);
4126         h2 = ((req->hash_gnu >> obj->shift2_gnu) & (__ELF_WORD_SIZE - 1));
4127
4128         /* Filter out the "definitely not in set" queries */
4129         if (((bloom_word >> h1) & (bloom_word >> h2) & 1) == 0)
4130                 return (ESRCH);
4131
4132         /* Locate hash chain and corresponding value element*/
4133         bucket = obj->buckets_gnu[req->hash_gnu % obj->nbuckets_gnu];
4134         if (bucket == 0)
4135                 return (ESRCH);
4136         hashval = &obj->chain_zero_gnu[bucket];
4137         do {
4138                 if (((*hashval ^ req->hash_gnu) >> 1) == 0) {
4139                         symnum = hashval - obj->chain_zero_gnu;
4140                         if (matched_symbol(req, obj, &matchres, symnum)) {
4141                                 req->sym_out = matchres.sym_out;
4142                                 req->defobj_out = obj;
4143                                 return (0);
4144                         }
4145                 }
4146         } while ((*hashval++ & 1) == 0);
4147         if (matchres.vcount == 1) {
4148                 req->sym_out = matchres.vsymp;
4149                 req->defobj_out = obj;
4150                 return (0);
4151         }
4152         return (ESRCH);
4153 }
4154
4155 static void
4156 trace_loaded_objects(Obj_Entry *obj)
4157 {
4158     char        *fmt1, *fmt2, *fmt, *main_local, *list_containers;
4159     int         c;
4160
4161     if ((main_local = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_PROGNAME")) == NULL)
4162         main_local = "";
4163
4164     if ((fmt1 = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT1")) == NULL)
4165         fmt1 = "\t%o => %p (%x)\n";
4166
4167     if ((fmt2 = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_FMT2")) == NULL)
4168         fmt2 = "\t%o (%x)\n";
4169
4170     list_containers = getenv(LD_ "TRACE_LOADED_OBJECTS_ALL");
4171
4172     TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
4173         Needed_Entry            *needed;
4174         char                    *name, *path;
4175         bool                    is_lib;
4176
4177         if (obj->marker)
4178             continue;
4179         if (list_containers && obj->needed != NULL)
4180             rtld_printf("%s:\n", obj->path);
4181         for (needed = obj->needed; needed; needed = needed->next) {
4182             if (needed->obj != NULL) {
4183                 if (needed->obj->traced && !list_containers)
4184                     continue;
4185                 needed->obj->traced = true;
4186                 path = needed->obj->path;
4187             } else
4188                 path = "not found";
4189
4190             name = (char *)obj->strtab + needed->name;
4191             is_lib = strncmp(name, "lib", 3) == 0;      /* XXX - bogus */
4192
4193             fmt = is_lib ? fmt1 : fmt2;
4194             while ((c = *fmt++) != '\0') {
4195                 switch (c) {
4196                 default:
4197                     rtld_putchar(c);
4198                     continue;
4199                 case '\\':
4200                     switch (c = *fmt) {
4201                     case '\0':
4202                         continue;
4203                     case 'n':
4204                         rtld_putchar('\n');
4205                         break;
4206                     case 't':
4207                         rtld_putchar('\t');
4208                         break;
4209                     }
4210                     break;
4211                 case '%':
4212                     switch (c = *fmt) {
4213                     case '\0':
4214                         continue;
4215                     case '%':
4216                     default:
4217                         rtld_putchar(c);
4218                         break;
4219                     case 'A':
4220                         rtld_putstr(main_local);
4221                         break;
4222                     case 'a':
4223                         rtld_putstr(obj_main->path);
4224                         break;
4225                     case 'o':
4226                         rtld_putstr(name);
4227                         break;
4228 #if 0
4229                     case 'm':
4230                         rtld_printf("%d", sodp->sod_major);
4231                         break;
4232                     case 'n':
4233                         rtld_printf("%d", sodp->sod_minor);
4234                         break;
4235 #endif
4236                     case 'p':
4237                         rtld_putstr(path);
4238                         break;
4239                     case 'x':
4240                         rtld_printf("%p", needed->obj ? needed->obj->mapbase :
4241                           0);
4242                         break;
4243                     }
4244                     break;
4245                 }
4246                 ++fmt;
4247             }
4248         }
4249     }
4250 }
4251
4252 /*
4253  * Unload a dlopened object and its dependencies from memory and from
4254  * our data structures.  It is assumed that the DAG rooted in the
4255  * object has already been unreferenced, and that the object has a
4256  * reference count of 0.
4257  */
4258 static void
4259 unload_object(Obj_Entry *root)
4260 {
4261         Obj_Entry *obj, *obj1;
4262
4263         assert(root->refcount == 0);
4264
4265         /*
4266          * Pass over the DAG removing unreferenced objects from
4267          * appropriate lists.
4268          */
4269         unlink_object(root);
4270
4271         /* Unmap all objects that are no longer referenced. */
4272         TAILQ_FOREACH_SAFE(obj, &obj_list, next, obj1) {
4273                 if (obj->marker || obj->refcount != 0)
4274                         continue;
4275                 LD_UTRACE(UTRACE_UNLOAD_OBJECT, obj, obj->mapbase,
4276                     obj->mapsize, 0, obj->path);
4277                 dbg("unloading \"%s\"", obj->path);
4278                 unload_filtees(root);
4279                 munmap(obj->mapbase, obj->mapsize);
4280                 linkmap_delete(obj);
4281                 TAILQ_REMOVE(&obj_list, obj, next);
4282                 obj_count--;
4283                 obj_free(obj);
4284         }
4285 }
4286
4287 static void
4288 unlink_object(Obj_Entry *root)
4289 {
4290     Objlist_Entry *elm;
4291
4292     if (root->refcount == 0) {
4293         /* Remove the object from the RTLD_GLOBAL list. */
4294         objlist_remove(&list_global, root);
4295
4296         /* Remove the object from all objects' DAG lists. */
4297         STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link) {
4298             objlist_remove(&elm->obj->dldags, root);
4299             if (elm->obj != root)
4300                 unlink_object(elm->obj);
4301         }
4302     }
4303 }
4304
4305 static void
4306 ref_dag(Obj_Entry *root)
4307 {
4308     Objlist_Entry *elm;
4309
4310     assert(root->dag_inited);
4311     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4312         elm->obj->refcount++;
4313 }
4314
4315 static void
4316 unref_dag(Obj_Entry *root)
4317 {
4318     Objlist_Entry *elm;
4319
4320     assert(root->dag_inited);
4321     STAILQ_FOREACH(elm, &root->dagmembers, link)
4322         elm->obj->refcount--;
4323 }
4324
4325 /*
4326  * Common code for MD __tls_get_addr().
4327  */
4328 static void *tls_get_addr_slow(Elf_Addr **, int, size_t) __noinline;
4329 static void *
4330 tls_get_addr_slow(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4331 {
4332     Elf_Addr *newdtv, *dtv;
4333     RtldLockState lockstate;
4334     int to_copy;
4335
4336     dtv = *dtvp;
4337     /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4338     if (dtv[0] != tls_dtv_generation) {
4339         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4340         newdtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4341         to_copy = dtv[1];
4342         if (to_copy > tls_max_index)
4343             to_copy = tls_max_index;
4344         memcpy(&newdtv[2], &dtv[2], to_copy * sizeof(Elf_Addr));
4345         newdtv[0] = tls_dtv_generation;
4346         newdtv[1] = tls_max_index;
4347         free(dtv);
4348         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4349         dtv = *dtvp = newdtv;
4350     }
4351
4352     /* Dynamically allocate module TLS if necessary */
4353     if (dtv[index + 1] == 0) {
4354         /* Signal safe, wlock will block out signals. */
4355         wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4356         if (!dtv[index + 1])
4357             dtv[index + 1] = (Elf_Addr)allocate_module_tls(index);
4358         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4359     }
4360     return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4361 }
4362
4363 void *
4364 tls_get_addr_common(Elf_Addr **dtvp, int index, size_t offset)
4365 {
4366         Elf_Addr *dtv;
4367
4368         dtv = *dtvp;
4369         /* Check dtv generation in case new modules have arrived */
4370         if (__predict_true(dtv[0] == tls_dtv_generation &&
4371             dtv[index + 1] != 0))
4372                 return ((void *)(dtv[index + 1] + offset));
4373         return (tls_get_addr_slow(dtvp, index, offset));
4374 }
4375
4376 #if defined(__arm__) || defined(__ia64__) || defined(__mips__) || defined(__powerpc__)
4377
4378 /*
4379  * Allocate Static TLS using the Variant I method.
4380  */
4381 void *
4382 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4383 {
4384     Obj_Entry *obj;
4385     char *tcb;
4386     Elf_Addr **tls;
4387     Elf_Addr *dtv;
4388     Elf_Addr addr;
4389     int i;
4390
4391     if (oldtcb != NULL && tcbsize == TLS_TCB_SIZE)
4392         return (oldtcb);
4393
4394     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4395     tcb = xcalloc(1, tls_static_space - TLS_TCB_SIZE + tcbsize);
4396     tls = (Elf_Addr **)(tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE);
4397
4398     if (oldtcb != NULL) {
4399         memcpy(tls, oldtcb, tls_static_space);
4400         free(oldtcb);
4401
4402         /* Adjust the DTV. */
4403         dtv = tls[0];
4404         for (i = 0; i < dtv[1]; i++) {
4405             if (dtv[i+2] >= (Elf_Addr)oldtcb &&
4406                 dtv[i+2] < (Elf_Addr)oldtcb + tls_static_space) {
4407                 dtv[i+2] = dtv[i+2] - (Elf_Addr)oldtcb + (Elf_Addr)tls;
4408             }
4409         }
4410     } else {
4411         dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4412         tls[0] = dtv;
4413         dtv[0] = tls_dtv_generation;
4414         dtv[1] = tls_max_index;
4415
4416         for (obj = globallist_curr(objs); obj != NULL;
4417           obj = globallist_next(obj)) {
4418             if (obj->tlsoffset > 0) {
4419                 addr = (Elf_Addr)tls + obj->tlsoffset;
4420                 if (obj->tlsinitsize > 0)
4421                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4422                 if (obj->tlssize > obj->tlsinitsize)
4423                     memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize), 0,
4424                            obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4425                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4426             }
4427         }
4428     }
4429
4430     return (tcb);
4431 }
4432
4433 void
4434 free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4435 {
4436     Elf_Addr *dtv;
4437     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4438     int dtvsize, i;
4439
4440     assert(tcbsize >= TLS_TCB_SIZE);
4441
4442     tlsstart = (Elf_Addr)tcb + tcbsize - TLS_TCB_SIZE;
4443     tlsend = tlsstart + tls_static_space;
4444
4445     dtv = *(Elf_Addr **)tlsstart;
4446     dtvsize = dtv[1];
4447     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4448         if (dtv[i+2] && (dtv[i+2] < tlsstart || dtv[i+2] >= tlsend)) {
4449             free((void*)dtv[i+2]);
4450         }
4451     }
4452     free(dtv);
4453     free(tcb);
4454 }
4455
4456 #endif
4457
4458 #if defined(__i386__) || defined(__amd64__) || defined(__sparc64__)
4459
4460 /*
4461  * Allocate Static TLS using the Variant II method.
4462  */
4463 void *
4464 allocate_tls(Obj_Entry *objs, void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4465 {
4466     Obj_Entry *obj;
4467     size_t size, ralign;
4468     char *tls;
4469     Elf_Addr *dtv, *olddtv;
4470     Elf_Addr segbase, oldsegbase, addr;
4471     int i;
4472
4473     ralign = tcbalign;
4474     if (tls_static_max_align > ralign)
4475             ralign = tls_static_max_align;
4476     size = round(tls_static_space, ralign) + round(tcbsize, ralign);
4477
4478     assert(tcbsize >= 2*sizeof(Elf_Addr));
4479     tls = malloc_aligned(size, ralign);
4480     dtv = xcalloc(tls_max_index + 2, sizeof(Elf_Addr));
4481
4482     segbase = (Elf_Addr)(tls + round(tls_static_space, ralign));
4483     ((Elf_Addr*)segbase)[0] = segbase;
4484     ((Elf_Addr*)segbase)[1] = (Elf_Addr) dtv;
4485
4486     dtv[0] = tls_dtv_generation;
4487     dtv[1] = tls_max_index;
4488
4489     if (oldtls) {
4490         /*
4491          * Copy the static TLS block over whole.
4492          */
4493         oldsegbase = (Elf_Addr) oldtls;
4494         memcpy((void *)(segbase - tls_static_space),
4495                (const void *)(oldsegbase - tls_static_space),
4496                tls_static_space);
4497
4498         /*
4499          * If any dynamic TLS blocks have been created tls_get_addr(),
4500          * move them over.
4501          */
4502         olddtv = ((Elf_Addr**)oldsegbase)[1];
4503         for (i = 0; i < olddtv[1]; i++) {
4504             if (olddtv[i+2] < oldsegbase - size || olddtv[i+2] > oldsegbase) {
4505                 dtv[i+2] = olddtv[i+2];
4506                 olddtv[i+2] = 0;
4507             }
4508         }
4509
4510         /*
4511          * We assume that this block was the one we created with
4512          * allocate_initial_tls().
4513          */
4514         free_tls(oldtls, 2*sizeof(Elf_Addr), sizeof(Elf_Addr));
4515     } else {
4516         obj = objs;
4517         TAILQ_FOREACH_FROM(obj, &obj_list, next) {
4518                 if (obj->marker || obj->tlsoffset == 0)
4519                         continue;
4520                 addr = segbase - obj->tlsoffset;
4521                 memset((void*) (addr + obj->tlsinitsize),
4522                        0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4523                 if (obj->tlsinit)
4524                     memcpy((void*) addr, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4525                 dtv[obj->tlsindex + 1] = addr;
4526         }
4527     }
4528
4529     return (void*) segbase;
4530 }
4531
4532 void
4533 free_tls(void *tls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4534 {
4535     Elf_Addr* dtv;
4536     size_t size, ralign;
4537     int dtvsize, i;
4538     Elf_Addr tlsstart, tlsend;
4539
4540     /*
4541      * Figure out the size of the initial TLS block so that we can
4542      * find stuff which ___tls_get_addr() allocated dynamically.
4543      */
4544     ralign = tcbalign;
4545     if (tls_static_max_align > ralign)
4546             ralign = tls_static_max_align;
4547     size = round(tls_static_space, ralign);
4548
4549     dtv = ((Elf_Addr**)tls)[1];
4550     dtvsize = dtv[1];
4551     tlsend = (Elf_Addr) tls;
4552     tlsstart = tlsend - size;
4553     for (i = 0; i < dtvsize; i++) {
4554         if (dtv[i + 2] != 0 && (dtv[i + 2] < tlsstart || dtv[i + 2] > tlsend)) {
4555                 free_aligned((void *)dtv[i + 2]);
4556         }
4557     }
4558
4559     free_aligned((void *)tlsstart);
4560     free((void*) dtv);
4561 }
4562
4563 #endif
4564
4565 /*
4566  * Allocate TLS block for module with given index.
4567  */
4568 void *
4569 allocate_module_tls(int index)
4570 {
4571     Obj_Entry* obj;
4572     char* p;
4573
4574     TAILQ_FOREACH(obj, &obj_list, next) {
4575         if (obj->marker)
4576             continue;
4577         if (obj->tlsindex == index)
4578             break;
4579     }
4580     if (!obj) {
4581         _rtld_error("Can't find module with TLS index %d", index);
4582         rtld_die();
4583     }
4584
4585     p = malloc_aligned(obj->tlssize, obj->tlsalign);
4586     memcpy(p, obj->tlsinit, obj->tlsinitsize);
4587     memset(p + obj->tlsinitsize, 0, obj->tlssize - obj->tlsinitsize);
4588
4589     return p;
4590 }
4591
4592 bool
4593 allocate_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4594 {
4595     size_t off;
4596
4597     if (obj->tls_done)
4598         return true;
4599
4600     if (obj->tlssize == 0) {
4601         obj->tls_done = true;
4602         return true;
4603     }
4604
4605     if (tls_last_offset == 0)
4606         off = calculate_first_tls_offset(obj->tlssize, obj->tlsalign);
4607     else
4608         off = calculate_tls_offset(tls_last_offset, tls_last_size,
4609                                    obj->tlssize, obj->tlsalign);
4610
4611     /*
4612      * If we have already fixed the size of the static TLS block, we
4613      * must stay within that size. When allocating the static TLS, we
4614      * leave a small amount of space spare to be used for dynamically
4615      * loading modules which use static TLS.
4616      */
4617     if (tls_static_space != 0) {
4618         if (calculate_tls_end(off, obj->tlssize) > tls_static_space)
4619             return false;
4620     } else if (obj->tlsalign > tls_static_max_align) {
4621             tls_static_max_align = obj->tlsalign;
4622     }
4623
4624     tls_last_offset = obj->tlsoffset = off;
4625     tls_last_size = obj->tlssize;
4626     obj->tls_done = true;
4627
4628     return true;
4629 }
4630
4631 void
4632 free_tls_offset(Obj_Entry *obj)
4633 {
4634
4635     /*
4636      * If we were the last thing to allocate out of the static TLS
4637      * block, we give our space back to the 'allocator'. This is a
4638      * simplistic workaround to allow libGL.so.1 to be loaded and
4639      * unloaded multiple times.
4640      */
4641     if (calculate_tls_end(obj->tlsoffset, obj->tlssize)
4642         == calculate_tls_end(tls_last_offset, tls_last_size)) {
4643         tls_last_offset -= obj->tlssize;
4644         tls_last_size = 0;
4645     }
4646 }
4647
4648 void *
4649 _rtld_allocate_tls(void *oldtls, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4650 {
4651     void *ret;
4652     RtldLockState lockstate;
4653
4654     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4655     ret = allocate_tls(globallist_curr(TAILQ_FIRST(&obj_list)), oldtls,
4656       tcbsize, tcbalign);
4657     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4658     return (ret);
4659 }
4660
4661 void
4662 _rtld_free_tls(void *tcb, size_t tcbsize, size_t tcbalign)
4663 {
4664     RtldLockState lockstate;
4665
4666     wlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4667     free_tls(tcb, tcbsize, tcbalign);
4668     lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4669 }
4670
4671 static void
4672 object_add_name(Obj_Entry *obj, const char *name)
4673 {
4674     Name_Entry *entry;
4675     size_t len;
4676
4677     len = strlen(name);
4678     entry = malloc(sizeof(Name_Entry) + len);
4679
4680     if (entry != NULL) {
4681         strcpy(entry->name, name);
4682         STAILQ_INSERT_TAIL(&obj->names, entry, link);
4683     }
4684 }
4685
4686 static int
4687 object_match_name(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4688 {
4689     Name_Entry *entry;
4690
4691     STAILQ_FOREACH(entry, &obj->names, link) {
4692         if (strcmp(name, entry->name) == 0)
4693             return (1);
4694     }
4695     return (0);
4696 }
4697
4698 static Obj_Entry *
4699 locate_dependency(const Obj_Entry *obj, const char *name)
4700 {
4701     const Objlist_Entry *entry;
4702     const Needed_Entry *needed;
4703
4704     STAILQ_FOREACH(entry, &list_main, link) {
4705         if (object_match_name(entry->obj, name))
4706             return entry->obj;
4707     }
4708
4709     for (needed = obj->needed;  needed != NULL;  needed = needed->next) {
4710         if (strcmp(obj->strtab + needed->name, name) == 0 ||
4711           (needed->obj != NULL && object_match_name(needed->obj, name))) {
4712             /*
4713              * If there is DT_NEEDED for the name we are looking for,
4714              * we are all set.  Note that object might not be found if
4715              * dependency was not loaded yet, so the function can
4716              * return NULL here.  This is expected and handled
4717              * properly by the caller.
4718              */
4719             return (needed->obj);
4720         }
4721     }
4722     _rtld_error("%s: Unexpected inconsistency: dependency %s not found",
4723         obj->path, name);
4724     rtld_die();
4725 }
4726
4727 static int
4728 check_object_provided_version(Obj_Entry *refobj, const Obj_Entry *depobj,
4729     const Elf_Vernaux *vna)
4730 {
4731     const Elf_Verdef *vd;
4732     const char *vername;
4733
4734     vername = refobj->strtab + vna->vna_name;
4735     vd = depobj->verdef;
4736     if (vd == NULL) {
4737         _rtld_error("%s: version %s required by %s not defined",
4738             depobj->path, vername, refobj->path);
4739         return (-1);
4740     }
4741     for (;;) {
4742         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4743             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4744                 depobj->path, vd->vd_version);
4745             return (-1);
4746         }
4747         if (vna->vna_hash == vd->vd_hash) {
4748             const Elf_Verdaux *aux = (const Elf_Verdaux *)
4749                 ((char *)vd + vd->vd_aux);
4750             if (strcmp(vername, depobj->strtab + aux->vda_name) == 0)
4751                 return (0);
4752         }
4753         if (vd->vd_next == 0)
4754             break;
4755         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4756     }
4757     if (vna->vna_flags & VER_FLG_WEAK)
4758         return (0);
4759     _rtld_error("%s: version %s required by %s not found",
4760         depobj->path, vername, refobj->path);
4761     return (-1);
4762 }
4763
4764 static int
4765 rtld_verify_object_versions(Obj_Entry *obj)
4766 {
4767     const Elf_Verneed *vn;
4768     const Elf_Verdef  *vd;
4769     const Elf_Verdaux *vda;
4770     const Elf_Vernaux *vna;
4771     const Obj_Entry *depobj;
4772     int maxvernum, vernum;
4773
4774     if (obj->ver_checked)
4775         return (0);
4776     obj->ver_checked = true;
4777
4778     maxvernum = 0;
4779     /*
4780      * Walk over defined and required version records and figure out
4781      * max index used by any of them. Do very basic sanity checking
4782      * while there.
4783      */
4784     vn = obj->verneed;
4785     while (vn != NULL) {
4786         if (vn->vn_version != VER_NEED_CURRENT) {
4787             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verneed entry",
4788                 obj->path, vn->vn_version);
4789             return (-1);
4790         }
4791         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4792         for (;;) {
4793             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4794             if (vernum > maxvernum)
4795                 maxvernum = vernum;
4796             if (vna->vna_next == 0)
4797                  break;
4798             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4799         }
4800         if (vn->vn_next == 0)
4801             break;
4802         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4803     }
4804
4805     vd = obj->verdef;
4806     while (vd != NULL) {
4807         if (vd->vd_version != VER_DEF_CURRENT) {
4808             _rtld_error("%s: Unsupported version %d of Elf_Verdef entry",
4809                 obj->path, vd->vd_version);
4810             return (-1);
4811         }
4812         vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4813         if (vernum > maxvernum)
4814                 maxvernum = vernum;
4815         if (vd->vd_next == 0)
4816             break;
4817         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4818     }
4819
4820     if (maxvernum == 0)
4821         return (0);
4822
4823     /*
4824      * Store version information in array indexable by version index.
4825      * Verify that object version requirements are satisfied along the
4826      * way.
4827      */
4828     obj->vernum = maxvernum + 1;
4829     obj->vertab = xcalloc(obj->vernum, sizeof(Ver_Entry));
4830
4831     vd = obj->verdef;
4832     while (vd != NULL) {
4833         if ((vd->vd_flags & VER_FLG_BASE) == 0) {
4834             vernum = VER_DEF_IDX(vd->vd_ndx);
4835             assert(vernum <= maxvernum);
4836             vda = (const Elf_Verdaux *)((char *)vd + vd->vd_aux);
4837             obj->vertab[vernum].hash = vd->vd_hash;
4838             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vda->vda_name;
4839             obj->vertab[vernum].file = NULL;
4840             obj->vertab[vernum].flags = 0;
4841         }
4842         if (vd->vd_next == 0)
4843             break;
4844         vd = (const Elf_Verdef *) ((char *)vd + vd->vd_next);
4845     }
4846
4847     vn = obj->verneed;
4848     while (vn != NULL) {
4849         depobj = locate_dependency(obj, obj->strtab + vn->vn_file);
4850         if (depobj == NULL)
4851             return (-1);
4852         vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vn + vn->vn_aux);
4853         for (;;) {
4854             if (check_object_provided_version(obj, depobj, vna))
4855                 return (-1);
4856             vernum = VER_NEED_IDX(vna->vna_other);
4857             assert(vernum <= maxvernum);
4858             obj->vertab[vernum].hash = vna->vna_hash;
4859             obj->vertab[vernum].name = obj->strtab + vna->vna_name;
4860             obj->vertab[vernum].file = obj->strtab + vn->vn_file;
4861             obj->vertab[vernum].flags = (vna->vna_other & VER_NEED_HIDDEN) ?
4862                 VER_INFO_HIDDEN : 0;
4863             if (vna->vna_next == 0)
4864                  break;
4865             vna = (const Elf_Vernaux *) ((char *)vna + vna->vna_next);
4866         }
4867         if (vn->vn_next == 0)
4868             break;
4869         vn = (const Elf_Verneed *) ((char *)vn + vn->vn_next);
4870     }
4871     return 0;
4872 }
4873
4874 static int
4875 rtld_verify_versions(const Objlist *objlist)
4876 {
4877     Objlist_Entry *entry;
4878     int rc;
4879
4880     rc = 0;
4881     STAILQ_FOREACH(entry, objlist, link) {
4882         /*
4883          * Skip dummy objects or objects that have their version requirements
4884          * already checked.
4885          */
4886         if (entry->obj->strtab == NULL || entry->obj->vertab != NULL)
4887             continue;
4888         if (rtld_verify_object_versions(entry->obj) == -1) {
4889             rc = -1;
4890             if (ld_tracing == NULL)
4891                 break;
4892         }
4893     }
4894     if (rc == 0 || ld_tracing != NULL)
4895         rc = rtld_verify_object_versions(&obj_rtld);
4896     return rc;
4897 }
4898
4899 const Ver_Entry *
4900 fetch_ventry(const Obj_Entry *obj, unsigned long symnum)
4901 {
4902     Elf_Versym vernum;
4903
4904     if (obj->vertab) {
4905         vernum = VER_NDX(obj->versyms[symnum]);
4906         if (vernum >= obj->vernum) {
4907             _rtld_error("%s: symbol %s has wrong verneed value %d",
4908                 obj->path, obj->strtab + symnum, vernum);
4909         } else if (obj->vertab[vernum].hash != 0) {
4910             return &obj->vertab[vernum];
4911         }
4912     }
4913     return NULL;
4914 }
4915
4916 int
4917 _rtld_get_stack_prot(void)
4918 {
4919
4920         return (stack_prot);
4921 }
4922
4923 int
4924 _rtld_is_dlopened(void *arg)
4925 {
4926         Obj_Entry *obj;
4927         RtldLockState lockstate;
4928         int res;
4929
4930         rlock_acquire(rtld_bind_lock, &lockstate);
4931         obj = dlcheck(arg);
4932         if (obj == NULL)
4933                 obj = obj_from_addr(arg);
4934         if (obj == NULL) {
4935                 _rtld_error("No shared object contains address");
4936                 lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4937                 return (-1);
4938         }
4939         res = obj->dlopened ? 1 : 0;
4940         lock_release(rtld_bind_lock, &lockstate);
4941         return (res);
4942 }
4943
4944 static void
4945 map_stacks_exec(RtldLockState *lockstate)
4946 {
4947         void (*thr_map_stacks_exec)(void);
4948
4949         if ((max_stack_flags & PF_X) == 0 || (stack_prot & PROT_EXEC) != 0)
4950                 return;
4951         thr_map_stacks_exec = (void (*)(void))(uintptr_t)
4952             get_program_var_addr("__pthread_map_stacks_exec", lockstate);
4953         if (thr_map_stacks_exec != NULL) {
4954                 stack_prot |= PROT_EXEC;
4955                 thr_map_stacks_exec();
4956         }
4957 }
4958
4959 void
4960 symlook_init(SymLook *dst, const char *name)
4961 {
4962
4963         bzero(dst, sizeof(*dst));
4964         dst->name = name;
4965         dst->hash = elf_hash(name);
4966         dst->hash_gnu = gnu_hash(name);
4967 }
4968
4969 static void
4970 symlook_init_from_req(SymLook *dst, const SymLook *src)
4971 {
4972
4973         dst->name = src->name;
4974         dst->hash = src->hash;
4975         dst->hash_gnu = src->hash_gnu;
4976         dst->ventry = src->ventry;
4977         dst->flags = src->flags;
4978         dst->defobj_out = NULL;
4979         dst->sym_out = NULL;
4980         dst->lockstate = src->lockstate;
4981 }
4982
4983 /*
4984  * Overrides for libc_pic-provided functions.
4985  */
4986
4987 int
4988 __getosreldate(void)
4989 {
4990         size_t len;
4991         int oid[2];
4992         int error, osrel;
4993
4994         if (osreldate != 0)
4995                 return (osreldate);
4996
4997         oid[0] = CTL_KERN;
4998         oid[1] = KERN_OSRELDATE;
4999         osrel = 0;
5000         len = sizeof(osrel);
5001         error = sysctl(oid, 2, &osrel, &len, NULL, 0);
5002         if (error == 0 && osrel > 0 && len == sizeof(osrel))
5003                 osreldate = osrel;
5004         return (osreldate);
5005 }
5006
5007 void
5008 exit(int status)
5009 {
5010
5011         _exit(status);
5012 }
5013
5014 void (*__cleanup)(void);
5015 int __isthreaded = 0;
5016 int _thread_autoinit_dummy_decl = 1;
5017
5018 /*
5019  * No unresolved symbols for rtld.
5020  */
5021 void
5022 __pthread_cxa_finalize(struct dl_phdr_info *a)
5023 {
5024 }
5025
5026 void
5027 __stack_chk_fail(void)
5028 {
5029
5030         _rtld_error("stack overflow detected; terminated");
5031         rtld_die();
5032 }
5033 __weak_reference(__stack_chk_fail, __stack_chk_fail_local);
5034
5035 void
5036 __chk_fail(void)
5037 {
5038
5039         _rtld_error("buffer overflow detected; terminated");
5040         rtld_die();
5041 }
5042
5043 const char *
5044 rtld_strerror(int errnum)
5045 {
5046
5047         if (errnum < 0 || errnum >= sys_nerr)
5048                 return ("Unknown error");
5049         return (sys_errlist[errnum]);
5050 }