]> CyberLeo.Net >> Repos - FreeBSD/stable/10.git/blob - sys/kern/kern_exec.c
MFC r281548:
[FreeBSD/stable/10.git] / sys / kern / kern_exec.c
1 /*-
2  * Copyright (c) 1993, David Greenman
3  * All rights reserved.
4  *
5  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
6  * modification, are permitted provided that the following conditions
7  * are met:
8  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
9  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
10  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
11  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
12  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
13  *
14  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
15  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
16  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
17  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
18  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
19  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
20  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
21  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
22  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
23  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
24  * SUCH DAMAGE.
25  */
26
27 #include <sys/cdefs.h>
28 __FBSDID("$FreeBSD$");
29
30 #include "opt_capsicum.h"
31 #include "opt_hwpmc_hooks.h"
32 #include "opt_kdtrace.h"
33 #include "opt_ktrace.h"
34 #include "opt_vm.h"
35
36 #include <sys/param.h>
37 #include <sys/capsicum.h>
38 #include <sys/systm.h>
39 #include <sys/capsicum.h>
40 #include <sys/eventhandler.h>
41 #include <sys/lock.h>
42 #include <sys/mutex.h>
43 #include <sys/sysproto.h>
44 #include <sys/signalvar.h>
45 #include <sys/kernel.h>
46 #include <sys/mount.h>
47 #include <sys/filedesc.h>
48 #include <sys/fcntl.h>
49 #include <sys/acct.h>
50 #include <sys/exec.h>
51 #include <sys/imgact.h>
52 #include <sys/imgact_elf.h>
53 #include <sys/wait.h>
54 #include <sys/malloc.h>
55 #include <sys/priv.h>
56 #include <sys/proc.h>
57 #include <sys/pioctl.h>
58 #include <sys/namei.h>
59 #include <sys/resourcevar.h>
60 #include <sys/rwlock.h>
61 #include <sys/sched.h>
62 #include <sys/sdt.h>
63 #include <sys/sf_buf.h>
64 #include <sys/syscallsubr.h>
65 #include <sys/sysent.h>
66 #include <sys/shm.h>
67 #include <sys/sysctl.h>
68 #include <sys/vnode.h>
69 #include <sys/stat.h>
70 #ifdef KTRACE
71 #include <sys/ktrace.h>
72 #endif
73
74 #include <vm/vm.h>
75 #include <vm/vm_param.h>
76 #include <vm/pmap.h>
77 #include <vm/vm_page.h>
78 #include <vm/vm_map.h>
79 #include <vm/vm_kern.h>
80 #include <vm/vm_extern.h>
81 #include <vm/vm_object.h>
82 #include <vm/vm_pager.h>
83
84 #ifdef  HWPMC_HOOKS
85 #include <sys/pmckern.h>
86 #endif
87
88 #include <machine/reg.h>
89
90 #include <security/audit/audit.h>
91 #include <security/mac/mac_framework.h>
92
93 #ifdef KDTRACE_HOOKS
94 #include <sys/dtrace_bsd.h>
95 dtrace_execexit_func_t  dtrace_fasttrap_exec;
96 #endif
97
98 SDT_PROVIDER_DECLARE(proc);
99 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, kernel, , exec, "char *");
100 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, kernel, , exec__failure, "int");
101 SDT_PROBE_DEFINE1(proc, kernel, , exec__success, "char *");
102
103 MALLOC_DEFINE(M_PARGS, "proc-args", "Process arguments");
104
105 static int sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
106 static int sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
107 static int sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS);
108 static int do_execve(struct thread *td, struct image_args *args,
109     struct mac *mac_p);
110
111 /* XXX This should be vm_size_t. */
112 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_PS_STRINGS, ps_strings, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD,
113     NULL, 0, sysctl_kern_ps_strings, "LU", "");
114
115 /* XXX This should be vm_size_t. */
116 SYSCTL_PROC(_kern, KERN_USRSTACK, usrstack, CTLTYPE_ULONG|CTLFLAG_RD|
117     CTLFLAG_CAPRD, NULL, 0, sysctl_kern_usrstack, "LU", "");
118
119 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, stackprot, CTLTYPE_INT|CTLFLAG_RD,
120     NULL, 0, sysctl_kern_stackprot, "I", "");
121
122 u_long ps_arg_cache_limit = PAGE_SIZE / 16;
123 SYSCTL_ULONG(_kern, OID_AUTO, ps_arg_cache_limit, CTLFLAG_RW, 
124     &ps_arg_cache_limit, 0, "");
125
126 static int disallow_high_osrel;
127 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, disallow_high_osrel, CTLFLAG_RW,
128     &disallow_high_osrel, 0,
129     "Disallow execution of binaries built for higher version of the world");
130
131 static int map_at_zero = 0;
132 TUNABLE_INT("security.bsd.map_at_zero", &map_at_zero);
133 SYSCTL_INT(_security_bsd, OID_AUTO, map_at_zero, CTLFLAG_RW, &map_at_zero, 0,
134     "Permit processes to map an object at virtual address 0.");
135
136 static int
137 sysctl_kern_ps_strings(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
138 {
139         struct proc *p;
140         int error;
141
142         p = curproc;
143 #ifdef SCTL_MASK32
144         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
145                 unsigned int val;
146                 val = (unsigned int)p->p_sysent->sv_psstrings;
147                 error = SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val));
148         } else
149 #endif
150                 error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_psstrings,
151                    sizeof(p->p_sysent->sv_psstrings));
152         return error;
153 }
154
155 static int
156 sysctl_kern_usrstack(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
157 {
158         struct proc *p;
159         int error;
160
161         p = curproc;
162 #ifdef SCTL_MASK32
163         if (req->flags & SCTL_MASK32) {
164                 unsigned int val;
165                 val = (unsigned int)p->p_sysent->sv_usrstack;
166                 error = SYSCTL_OUT(req, &val, sizeof(val));
167         } else
168 #endif
169                 error = SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_usrstack,
170                     sizeof(p->p_sysent->sv_usrstack));
171         return error;
172 }
173
174 static int
175 sysctl_kern_stackprot(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
176 {
177         struct proc *p;
178
179         p = curproc;
180         return (SYSCTL_OUT(req, &p->p_sysent->sv_stackprot,
181             sizeof(p->p_sysent->sv_stackprot)));
182 }
183
184 /*
185  * Each of the items is a pointer to a `const struct execsw', hence the
186  * double pointer here.
187  */
188 static const struct execsw **execsw;
189
190 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
191 struct execve_args {
192         char    *fname; 
193         char    **argv;
194         char    **envv; 
195 };
196 #endif
197
198 int
199 sys_execve(td, uap)
200         struct thread *td;
201         struct execve_args /* {
202                 char *fname;
203                 char **argv;
204                 char **envv;
205         } */ *uap;
206 {
207         int error;
208         struct image_args args;
209
210         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
211             uap->argv, uap->envv);
212         if (error == 0)
213                 error = kern_execve(td, &args, NULL);
214         return (error);
215 }
216
217 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
218 struct fexecve_args {
219         int     fd;
220         char    **argv;
221         char    **envv;
222 }
223 #endif
224 int
225 sys_fexecve(struct thread *td, struct fexecve_args *uap)
226 {
227         int error;
228         struct image_args args;
229
230         error = exec_copyin_args(&args, NULL, UIO_SYSSPACE,
231             uap->argv, uap->envv);
232         if (error == 0) {
233                 args.fd = uap->fd;
234                 error = kern_execve(td, &args, NULL);
235         }
236         return (error);
237 }
238
239 #ifndef _SYS_SYSPROTO_H_
240 struct __mac_execve_args {
241         char    *fname;
242         char    **argv;
243         char    **envv;
244         struct mac      *mac_p;
245 };
246 #endif
247
248 int
249 sys___mac_execve(td, uap)
250         struct thread *td;
251         struct __mac_execve_args /* {
252                 char *fname;
253                 char **argv;
254                 char **envv;
255                 struct mac *mac_p;
256         } */ *uap;
257 {
258 #ifdef MAC
259         int error;
260         struct image_args args;
261
262         error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, UIO_USERSPACE,
263             uap->argv, uap->envv);
264         if (error == 0)
265                 error = kern_execve(td, &args, uap->mac_p);
266         return (error);
267 #else
268         return (ENOSYS);
269 #endif
270 }
271
272 /*
273  * XXX: kern_execve has the astonishing property of not always returning to
274  * the caller.  If sufficiently bad things happen during the call to
275  * do_execve(), it can end up calling exit1(); as a result, callers must
276  * avoid doing anything which they might need to undo (e.g., allocating
277  * memory).
278  */
279 int
280 kern_execve(td, args, mac_p)
281         struct thread *td;
282         struct image_args *args;
283         struct mac *mac_p;
284 {
285         struct proc *p = td->td_proc;
286         struct vmspace *oldvmspace;
287         int error;
288
289         AUDIT_ARG_ARGV(args->begin_argv, args->argc,
290             args->begin_envv - args->begin_argv);
291         AUDIT_ARG_ENVV(args->begin_envv, args->envc,
292             args->endp - args->begin_envv);
293         if (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
294                 PROC_LOCK(p);
295                 if (thread_single(p, SINGLE_BOUNDARY)) {
296                         PROC_UNLOCK(p);
297                         exec_free_args(args);
298                         return (ERESTART);      /* Try again later. */
299                 }
300                 PROC_UNLOCK(p);
301         }
302
303         KASSERT((td->td_pflags & TDP_EXECVMSPC) == 0, ("nested execve"));
304         oldvmspace = td->td_proc->p_vmspace;
305         error = do_execve(td, args, mac_p);
306
307         if (p->p_flag & P_HADTHREADS) {
308                 PROC_LOCK(p);
309                 /*
310                  * If success, we upgrade to SINGLE_EXIT state to
311                  * force other threads to suicide.
312                  */
313                 if (error == 0)
314                         thread_single(p, SINGLE_EXIT);
315                 else
316                         thread_single_end(p, SINGLE_BOUNDARY);
317                 PROC_UNLOCK(p);
318         }
319         if ((td->td_pflags & TDP_EXECVMSPC) != 0) {
320                 KASSERT(td->td_proc->p_vmspace != oldvmspace,
321                     ("oldvmspace still used"));
322                 vmspace_free(oldvmspace);
323                 td->td_pflags &= ~TDP_EXECVMSPC;
324         }
325
326         return (error);
327 }
328
329 /*
330  * In-kernel implementation of execve().  All arguments are assumed to be
331  * userspace pointers from the passed thread.
332  */
333 static int
334 do_execve(td, args, mac_p)
335         struct thread *td;
336         struct image_args *args;
337         struct mac *mac_p;
338 {
339         struct proc *p = td->td_proc;
340         struct nameidata nd;
341         struct ucred *newcred = NULL, *oldcred;
342         struct uidinfo *euip = NULL;
343         register_t *stack_base;
344         int error, i;
345         struct image_params image_params, *imgp;
346         struct vattr attr;
347         int (*img_first)(struct image_params *);
348         struct pargs *oldargs = NULL, *newargs = NULL;
349         struct sigacts *oldsigacts, *newsigacts;
350 #ifdef KTRACE
351         struct vnode *tracevp = NULL;
352         struct ucred *tracecred = NULL;
353 #endif
354         struct vnode *textvp = NULL, *binvp = NULL;
355         cap_rights_t rights;
356         int credential_changing;
357         int textset;
358 #ifdef MAC
359         struct label *interpvplabel = NULL;
360         int will_transition;
361 #endif
362 #ifdef HWPMC_HOOKS
363         struct pmckern_procexec pe;
364 #endif
365         static const char fexecv_proc_title[] = "(fexecv)";
366
367         imgp = &image_params;
368
369         /*
370          * Lock the process and set the P_INEXEC flag to indicate that
371          * it should be left alone until we're done here.  This is
372          * necessary to avoid race conditions - e.g. in ptrace() -
373          * that might allow a local user to illicitly obtain elevated
374          * privileges.
375          */
376         PROC_LOCK(p);
377         KASSERT((p->p_flag & P_INEXEC) == 0,
378             ("%s(): process already has P_INEXEC flag", __func__));
379         p->p_flag |= P_INEXEC;
380         PROC_UNLOCK(p);
381
382         /*
383          * Initialize part of the common data
384          */
385         imgp->proc = p;
386         imgp->execlabel = NULL;
387         imgp->attr = &attr;
388         imgp->entry_addr = 0;
389         imgp->reloc_base = 0;
390         imgp->vmspace_destroyed = 0;
391         imgp->interpreted = 0;
392         imgp->opened = 0;
393         imgp->interpreter_name = NULL;
394         imgp->auxargs = NULL;
395         imgp->vp = NULL;
396         imgp->object = NULL;
397         imgp->firstpage = NULL;
398         imgp->ps_strings = 0;
399         imgp->auxarg_size = 0;
400         imgp->args = args;
401         imgp->execpath = imgp->freepath = NULL;
402         imgp->execpathp = 0;
403         imgp->canary = 0;
404         imgp->canarylen = 0;
405         imgp->pagesizes = 0;
406         imgp->pagesizeslen = 0;
407         imgp->stack_prot = 0;
408
409 #ifdef MAC
410         error = mac_execve_enter(imgp, mac_p);
411         if (error)
412                 goto exec_fail;
413 #endif
414
415         imgp->image_header = NULL;
416
417         /*
418          * Translate the file name. namei() returns a vnode pointer
419          *      in ni_vp amoung other things.
420          *
421          * XXXAUDIT: It would be desirable to also audit the name of the
422          * interpreter if this is an interpreted binary.
423          */
424         if (args->fname != NULL) {
425                 NDINIT(&nd, LOOKUP, ISOPEN | LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME
426                     | AUDITVNODE1, UIO_SYSSPACE, args->fname, td);
427         }
428
429         SDT_PROBE(proc, kernel, , exec, args->fname, 0, 0, 0, 0 );
430
431 interpret:
432         if (args->fname != NULL) {
433 #ifdef CAPABILITY_MODE
434                 /*
435                  * While capability mode can't reach this point via direct
436                  * path arguments to execve(), we also don't allow
437                  * interpreters to be used in capability mode (for now).
438                  * Catch indirect lookups and return a permissions error.
439                  */
440                 if (IN_CAPABILITY_MODE(td)) {
441                         error = ECAPMODE;
442                         goto exec_fail;
443                 }
444 #endif
445                 error = namei(&nd);
446                 if (error)
447                         goto exec_fail;
448
449                 binvp  = nd.ni_vp;
450                 imgp->vp = binvp;
451         } else {
452                 AUDIT_ARG_FD(args->fd);
453                 /*
454                  * Descriptors opened only with O_EXEC or O_RDONLY are allowed.
455                  */
456                 error = fgetvp_exec(td, args->fd,
457                     cap_rights_init(&rights, CAP_FEXECVE), &binvp);
458                 if (error)
459                         goto exec_fail;
460                 vn_lock(binvp, LK_EXCLUSIVE | LK_RETRY);
461                 AUDIT_ARG_VNODE1(binvp);
462                 imgp->vp = binvp;
463         }
464
465         /*
466          * Check file permissions (also 'opens' file)
467          */
468         error = exec_check_permissions(imgp);
469         if (error)
470                 goto exec_fail_dealloc;
471
472         imgp->object = imgp->vp->v_object;
473         if (imgp->object != NULL)
474                 vm_object_reference(imgp->object);
475
476         /*
477          * Set VV_TEXT now so no one can write to the executable while we're
478          * activating it.
479          *
480          * Remember if this was set before and unset it in case this is not
481          * actually an executable image.
482          */
483         textset = VOP_IS_TEXT(imgp->vp);
484         VOP_SET_TEXT(imgp->vp);
485
486         error = exec_map_first_page(imgp);
487         if (error)
488                 goto exec_fail_dealloc;
489
490         imgp->proc->p_osrel = 0;
491         /*
492          *      If the current process has a special image activator it
493          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell
494          *      scripts differently.
495          */
496         error = -1;
497         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
498                 error = img_first(imgp);
499
500         /*
501          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
502          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
503          *      and an error otherwise.
504          */
505         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
506                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
507                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
508                         continue;
509                 }
510                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
511         }
512
513         if (error) {
514                 if (error == -1) {
515                         if (textset == 0)
516                                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
517                         error = ENOEXEC;
518                 }
519                 goto exec_fail_dealloc;
520         }
521
522         /*
523          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
524          * activate the interpreter.
525          */
526         if (imgp->interpreted) {
527                 exec_unmap_first_page(imgp);
528                 /*
529                  * VV_TEXT needs to be unset for scripts.  There is a short
530                  * period before we determine that something is a script where
531                  * VV_TEXT will be set. The vnode lock is held over this
532                  * entire period so nothing should illegitimately be blocked.
533                  */
534                 VOP_UNSET_TEXT(imgp->vp);
535                 /* free name buffer and old vnode */
536                 if (args->fname != NULL)
537                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
538 #ifdef MAC
539                 mac_execve_interpreter_enter(binvp, &interpvplabel);
540 #endif
541                 if (imgp->opened) {
542                         VOP_CLOSE(binvp, FREAD, td->td_ucred, td);
543                         imgp->opened = 0;
544                 }
545                 vput(binvp);
546                 vm_object_deallocate(imgp->object);
547                 imgp->object = NULL;
548                 /* set new name to that of the interpreter */
549                 NDINIT(&nd, LOOKUP, LOCKLEAF | FOLLOW | SAVENAME,
550                     UIO_SYSSPACE, imgp->interpreter_name, td);
551                 args->fname = imgp->interpreter_name;
552                 goto interpret;
553         }
554
555         /*
556          * NB: We unlock the vnode here because it is believed that none
557          * of the sv_copyout_strings/sv_fixup operations require the vnode.
558          */
559         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
560
561         /*
562          * Do the best to calculate the full path to the image file.
563          */
564         if (imgp->auxargs != NULL &&
565             ((args->fname != NULL && args->fname[0] == '/') ||
566              vn_fullpath(td, imgp->vp, &imgp->execpath, &imgp->freepath) != 0))
567                 imgp->execpath = args->fname;
568
569         if (disallow_high_osrel &&
570             P_OSREL_MAJOR(p->p_osrel) > P_OSREL_MAJOR(__FreeBSD_version)) {
571                 error = ENOEXEC;
572                 uprintf("Osrel %d for image %s too high\n", p->p_osrel,
573                     imgp->execpath != NULL ? imgp->execpath : "<unresolved>");
574                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
575                 goto exec_fail_dealloc;
576         }
577
578         /*
579          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base
580          */
581         if (p->p_sysent->sv_copyout_strings)
582                 stack_base = (*p->p_sysent->sv_copyout_strings)(imgp);
583         else
584                 stack_base = exec_copyout_strings(imgp);
585
586         /*
587          * If custom stack fixup routine present for this process
588          * let it do the stack setup.
589          * Else stuff argument count as first item on stack
590          */
591         if (p->p_sysent->sv_fixup != NULL)
592                 (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
593         else
594                 suword(--stack_base, imgp->args->argc);
595
596         /*
597          * For security and other reasons, the file descriptor table cannot
598          * be shared after an exec.
599          */
600         fdunshare(td);
601         /* close files on exec */
602         fdcloseexec(td);
603
604         /*
605          * Malloc things before we need locks.
606          */
607         i = imgp->args->begin_envv - imgp->args->begin_argv;
608         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
609         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
610                 newargs = pargs_alloc(i);
611                 bcopy(imgp->args->begin_argv, newargs->ar_args, i);
612         }
613
614         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
615
616         /* Get a reference to the vnode prior to locking the proc */
617         VREF(binvp);
618
619         /*
620          * For security and other reasons, signal handlers cannot
621          * be shared after an exec. The new process gets a copy of the old
622          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
623          * reset.
624          */
625         if (sigacts_shared(p->p_sigacts)) {
626                 oldsigacts = p->p_sigacts;
627                 newsigacts = sigacts_alloc();
628                 sigacts_copy(newsigacts, oldsigacts);
629         } else {
630                 oldsigacts = NULL;
631                 newsigacts = NULL; /* satisfy gcc */
632         }
633
634         PROC_LOCK(p);
635         if (oldsigacts)
636                 p->p_sigacts = newsigacts;
637         oldcred = p->p_ucred;
638         /* Stop profiling */
639         stopprofclock(p);
640
641         /* reset caught signals */
642         execsigs(p);
643
644         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
645         bzero(p->p_comm, sizeof(p->p_comm));
646         if (args->fname)
647                 bcopy(nd.ni_cnd.cn_nameptr, p->p_comm,
648                     min(nd.ni_cnd.cn_namelen, MAXCOMLEN));
649         else if (vn_commname(binvp, p->p_comm, sizeof(p->p_comm)) != 0)
650                 bcopy(fexecv_proc_title, p->p_comm, sizeof(fexecv_proc_title));
651         bcopy(p->p_comm, td->td_name, sizeof(td->td_name));
652 #ifdef KTR
653         sched_clear_tdname(td);
654 #endif
655
656         /*
657          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
658          * it that it now has its own resources back
659          */
660         p->p_flag |= P_EXEC;
661         if ((p->p_flag2 & P2_NOTRACE_EXEC) == 0)
662                 p->p_flag2 &= ~P2_NOTRACE;
663         if (p->p_flag & P_PPWAIT) {
664                 p->p_flag &= ~(P_PPWAIT | P_PPTRACE);
665                 cv_broadcast(&p->p_pwait);
666         }
667
668         /*
669          * Implement image setuid/setgid.
670          *
671          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
672          * the process is being traced.
673          *
674          * We disable setuid/setgid/etc in compatibility mode on the basis
675          * that most setugid applications are not written with that
676          * environment in mind, and will therefore almost certainly operate
677          * incorrectly. In principle there's no reason that setugid
678          * applications might not be useful in capability mode, so we may want
679          * to reconsider this conservative design choice in the future.
680          *
681          * XXXMAC: For the time being, use NOSUID to also prohibit
682          * transitions on the file system.
683          */
684         credential_changing = 0;
685         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISUID) && oldcred->cr_uid !=
686             attr.va_uid;
687         credential_changing |= (attr.va_mode & S_ISGID) && oldcred->cr_gid !=
688             attr.va_gid;
689 #ifdef MAC
690         will_transition = mac_vnode_execve_will_transition(oldcred, imgp->vp,
691             interpvplabel, imgp);
692         credential_changing |= will_transition;
693 #endif
694
695         if (credential_changing &&
696 #ifdef CAPABILITY_MODE
697             ((oldcred->cr_flags & CRED_FLAG_CAPMODE) == 0) &&
698 #endif
699             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
700             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
701                 /*
702                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
703                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
704                  * we do not regain any tracing during a possible block.
705                  */
706                 setsugid(p);
707
708 #ifdef KTRACE
709                 if (p->p_tracecred != NULL &&
710                     priv_check_cred(p->p_tracecred, PRIV_DEBUG_DIFFCRED, 0))
711                         ktrprocexec(p, &tracecred, &tracevp);
712 #endif
713                 /*
714                  * Close any file descriptors 0..2 that reference procfs,
715                  * then make sure file descriptors 0..2 are in use.
716                  *
717                  * setugidsafety() may call closef() and then pfind()
718                  * which may grab the process lock.
719                  * fdcheckstd() may call falloc() which may block to
720                  * allocate memory, so temporarily drop the process lock.
721                  */
722                 PROC_UNLOCK(p);
723                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
724                 setugidsafety(td);
725                 error = fdcheckstd(td);
726                 if (error != 0)
727                         goto done1;
728                 newcred = crdup(oldcred);
729                 euip = uifind(attr.va_uid);
730                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
731                 PROC_LOCK(p);
732                 /*
733                  * Set the new credentials.
734                  */
735                 if (attr.va_mode & S_ISUID)
736                         change_euid(newcred, euip);
737                 if (attr.va_mode & S_ISGID)
738                         change_egid(newcred, attr.va_gid);
739 #ifdef MAC
740                 if (will_transition) {
741                         mac_vnode_execve_transition(oldcred, newcred, imgp->vp,
742                             interpvplabel, imgp);
743                 }
744 #endif
745                 /*
746                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
747                  *
748                  * XXXMAC: Note that the current logic will save the
749                  * uid and gid if a MAC domain transition occurs, even
750                  * though maybe it shouldn't.
751                  */
752                 change_svuid(newcred, newcred->cr_uid);
753                 change_svgid(newcred, newcred->cr_gid);
754                 p->p_ucred = newcred;
755         } else {
756                 if (oldcred->cr_uid == oldcred->cr_ruid &&
757                     oldcred->cr_gid == oldcred->cr_rgid)
758                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
759                 /*
760                  * Implement correct POSIX saved-id behavior.
761                  *
762                  * XXX: It's not clear that the existing behavior is
763                  * POSIX-compliant.  A number of sources indicate that the
764                  * saved uid/gid should only be updated if the new ruid is
765                  * not equal to the old ruid, or the new euid is not equal
766                  * to the old euid and the new euid is not equal to the old
767                  * ruid.  The FreeBSD code always updates the saved uid/gid.
768                  * Also, this code uses the new (replaced) euid and egid as
769                  * the source, which may or may not be the right ones to use.
770                  */
771                 if (oldcred->cr_svuid != oldcred->cr_uid ||
772                     oldcred->cr_svgid != oldcred->cr_gid) {
773                         PROC_UNLOCK(p);
774                         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
775                         newcred = crdup(oldcred);
776                         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
777                         PROC_LOCK(p);
778                         change_svuid(newcred, newcred->cr_uid);
779                         change_svgid(newcred, newcred->cr_gid);
780                         p->p_ucred = newcred;
781                 }
782         }
783
784         /*
785          * Store the vp for use in procfs.  This vnode was referenced prior
786          * to locking the proc lock.
787          */
788         textvp = p->p_textvp;
789         p->p_textvp = binvp;
790
791 #ifdef KDTRACE_HOOKS
792         /*
793          * Tell the DTrace fasttrap provider about the exec if it
794          * has declared an interest.
795          */
796         if (dtrace_fasttrap_exec)
797                 dtrace_fasttrap_exec(p);
798 #endif
799
800         /*
801          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
802          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
803          */
804         KNOTE_LOCKED(&p->p_klist, NOTE_EXEC);
805         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
806
807         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
808         p->p_acflag &= ~AFORK;
809
810         /*
811          * Free any previous argument cache and replace it with
812          * the new argument cache, if any.
813          */
814         oldargs = p->p_args;
815         p->p_args = newargs;
816         newargs = NULL;
817
818 #ifdef  HWPMC_HOOKS
819         /*
820          * Check if system-wide sampling is in effect or if the
821          * current process is using PMCs.  If so, do exec() time
822          * processing.  This processing needs to happen AFTER the
823          * P_INEXEC flag is cleared.
824          *
825          * The proc lock needs to be released before taking the PMC
826          * SX.
827          */
828         if (PMC_SYSTEM_SAMPLING_ACTIVE() || PMC_PROC_IS_USING_PMCS(p)) {
829                 PROC_UNLOCK(p);
830                 VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
831                 pe.pm_credentialschanged = credential_changing;
832                 pe.pm_entryaddr = imgp->entry_addr;
833
834                 PMC_CALL_HOOK_X(td, PMC_FN_PROCESS_EXEC, (void *) &pe);
835                 vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
836         } else
837                 PROC_UNLOCK(p);
838 #else  /* !HWPMC_HOOKS */
839         PROC_UNLOCK(p);
840 #endif
841
842         /* Set values passed into the program in registers. */
843         if (p->p_sysent->sv_setregs)
844                 (*p->p_sysent->sv_setregs)(td, imgp, 
845                     (u_long)(uintptr_t)stack_base);
846         else
847                 exec_setregs(td, imgp, (u_long)(uintptr_t)stack_base);
848
849         vfs_mark_atime(imgp->vp, td->td_ucred);
850
851         SDT_PROBE(proc, kernel, , exec__success, args->fname, 0, 0, 0, 0);
852
853         VOP_UNLOCK(imgp->vp, 0);
854 done1:
855         /*
856          * Free any resources malloc'd earlier that we didn't use.
857          */
858         if (euip != NULL)
859                 uifree(euip);
860         if (newcred != NULL)
861                 crfree(oldcred);
862
863         /*
864          * Handle deferred decrement of ref counts.
865          */
866         if (textvp != NULL)
867                 vrele(textvp);
868         if (binvp && error != 0)
869                 vrele(binvp);
870 #ifdef KTRACE
871         if (tracevp != NULL)
872                 vrele(tracevp);
873         if (tracecred != NULL)
874                 crfree(tracecred);
875 #endif
876         vn_lock(imgp->vp, LK_SHARED | LK_RETRY);
877         pargs_drop(oldargs);
878         pargs_drop(newargs);
879         if (oldsigacts != NULL)
880                 sigacts_free(oldsigacts);
881
882 exec_fail_dealloc:
883
884         /*
885          * free various allocated resources
886          */
887         if (imgp->firstpage != NULL)
888                 exec_unmap_first_page(imgp);
889
890         if (imgp->vp != NULL) {
891                 if (args->fname)
892                         NDFREE(&nd, NDF_ONLY_PNBUF);
893                 if (imgp->opened)
894                         VOP_CLOSE(imgp->vp, FREAD, td->td_ucred, td);
895                 vput(imgp->vp);
896         }
897
898         if (imgp->object != NULL)
899                 vm_object_deallocate(imgp->object);
900
901         free(imgp->freepath, M_TEMP);
902
903         if (error == 0) {
904                 PROC_LOCK(p);
905                 td->td_dbgflags |= TDB_EXEC;
906                 PROC_UNLOCK(p);
907
908                 /*
909                  * Stop the process here if its stop event mask has
910                  * the S_EXEC bit set.
911                  */
912                 STOPEVENT(p, S_EXEC, 0);
913                 goto done2;
914         }
915
916 exec_fail:
917         /* we're done here, clear P_INEXEC */
918         PROC_LOCK(p);
919         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
920         PROC_UNLOCK(p);
921
922         SDT_PROBE(proc, kernel, , exec__failure, error, 0, 0, 0, 0);
923
924 done2:
925 #ifdef MAC
926         mac_execve_exit(imgp);
927         mac_execve_interpreter_exit(interpvplabel);
928 #endif
929         exec_free_args(args);
930
931         if (error && imgp->vmspace_destroyed) {
932                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
933                 exit1(td, W_EXITCODE(0, SIGABRT));
934                 /* NOT REACHED */
935         }
936
937 #ifdef KTRACE
938         if (error == 0)
939                 ktrprocctor(p);
940 #endif
941
942         return (error);
943 }
944
945 int
946 exec_map_first_page(imgp)
947         struct image_params *imgp;
948 {
949         int rv, i;
950         int initial_pagein;
951         vm_page_t ma[VM_INITIAL_PAGEIN];
952         vm_object_t object;
953
954         if (imgp->firstpage != NULL)
955                 exec_unmap_first_page(imgp);
956
957         object = imgp->vp->v_object;
958         if (object == NULL)
959                 return (EACCES);
960         VM_OBJECT_WLOCK(object);
961 #if VM_NRESERVLEVEL > 0
962         if ((object->flags & OBJ_COLORED) == 0) {
963                 object->flags |= OBJ_COLORED;
964                 object->pg_color = 0;
965         }
966 #endif
967         ma[0] = vm_page_grab(object, 0, VM_ALLOC_NORMAL);
968         if (ma[0]->valid != VM_PAGE_BITS_ALL) {
969                 initial_pagein = VM_INITIAL_PAGEIN;
970                 if (initial_pagein > object->size)
971                         initial_pagein = object->size;
972                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++) {
973                         if ((ma[i] = vm_page_next(ma[i - 1])) != NULL) {
974                                 if (ma[i]->valid)
975                                         break;
976                                 if (vm_page_tryxbusy(ma[i]))
977                                         break;
978                         } else {
979                                 ma[i] = vm_page_alloc(object, i,
980                                     VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_IFNOTCACHED);
981                                 if (ma[i] == NULL)
982                                         break;
983                         }
984                 }
985                 initial_pagein = i;
986                 rv = vm_pager_get_pages(object, ma, initial_pagein, 0);
987                 ma[0] = vm_page_lookup(object, 0);
988                 if ((rv != VM_PAGER_OK) || (ma[0] == NULL)) {
989                         if (ma[0] != NULL) {
990                                 vm_page_lock(ma[0]);
991                                 vm_page_free(ma[0]);
992                                 vm_page_unlock(ma[0]);
993                         }
994                         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
995                         return (EIO);
996                 }
997         }
998         vm_page_xunbusy(ma[0]);
999         vm_page_lock(ma[0]);
1000         vm_page_hold(ma[0]);
1001         vm_page_activate(ma[0]);
1002         vm_page_unlock(ma[0]);
1003         VM_OBJECT_WUNLOCK(object);
1004
1005         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(ma[0], 0);
1006         imgp->image_header = (char *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
1007
1008         return (0);
1009 }
1010
1011 void
1012 exec_unmap_first_page(imgp)
1013         struct image_params *imgp;
1014 {
1015         vm_page_t m;
1016
1017         if (imgp->firstpage != NULL) {
1018                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
1019                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
1020                 imgp->firstpage = NULL;
1021                 vm_page_lock(m);
1022                 vm_page_unhold(m);
1023                 vm_page_unlock(m);
1024         }
1025 }
1026
1027 /*
1028  * Destroy old address space, and allocate a new stack
1029  *      The new stack is only SGROWSIZ large because it is grown
1030  *      automatically in trap.c.
1031  */
1032 int
1033 exec_new_vmspace(imgp, sv)
1034         struct image_params *imgp;
1035         struct sysentvec *sv;
1036 {
1037         int error;
1038         struct proc *p = imgp->proc;
1039         struct vmspace *vmspace = p->p_vmspace;
1040         vm_object_t obj;
1041         struct rlimit rlim_stack;
1042         vm_offset_t sv_minuser, stack_addr;
1043         vm_map_t map;
1044         u_long ssiz;
1045
1046         imgp->vmspace_destroyed = 1;
1047         imgp->sysent = sv;
1048
1049         /* May be called with Giant held */
1050         EVENTHANDLER_INVOKE(process_exec, p, imgp);
1051
1052         /*
1053          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
1054          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
1055          * not disrupted
1056          */
1057         map = &vmspace->vm_map;
1058         if (map_at_zero)
1059                 sv_minuser = sv->sv_minuser;
1060         else
1061                 sv_minuser = MAX(sv->sv_minuser, PAGE_SIZE);
1062         if (vmspace->vm_refcnt == 1 && vm_map_min(map) == sv_minuser &&
1063             vm_map_max(map) == sv->sv_maxuser) {
1064                 shmexit(vmspace);
1065                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace));
1066                 vm_map_remove(map, vm_map_min(map), vm_map_max(map));
1067         } else {
1068                 error = vmspace_exec(p, sv_minuser, sv->sv_maxuser);
1069                 if (error)
1070                         return (error);
1071                 vmspace = p->p_vmspace;
1072                 map = &vmspace->vm_map;
1073         }
1074
1075         /* Map a shared page */
1076         obj = sv->sv_shared_page_obj;
1077         if (obj != NULL) {
1078                 vm_object_reference(obj);
1079                 error = vm_map_fixed(map, obj, 0,
1080                     sv->sv_shared_page_base, sv->sv_shared_page_len,
1081                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1082                     VM_PROT_READ | VM_PROT_EXECUTE,
1083                     MAP_INHERIT_SHARE | MAP_ACC_NO_CHARGE);
1084                 if (error) {
1085                         vm_object_deallocate(obj);
1086                         return (error);
1087                 }
1088         }
1089
1090         /* Allocate a new stack */
1091         if (imgp->stack_sz != 0) {
1092                 ssiz = imgp->stack_sz;
1093                 PROC_LOCK(p);
1094                 lim_rlimit(p, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1095                 PROC_UNLOCK(p);
1096                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_max)
1097                         ssiz = rlim_stack.rlim_max;
1098                 if (ssiz > rlim_stack.rlim_cur) {
1099                         rlim_stack.rlim_cur = ssiz;
1100                         kern_setrlimit(curthread, RLIMIT_STACK, &rlim_stack);
1101                 }
1102         } else if (sv->sv_maxssiz != NULL) {
1103                 ssiz = *sv->sv_maxssiz;
1104         } else {
1105                 ssiz = maxssiz;
1106         }
1107         stack_addr = sv->sv_usrstack - ssiz;
1108         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
1109             obj != NULL && imgp->stack_prot != 0 ? imgp->stack_prot :
1110                 sv->sv_stackprot,
1111             VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_DOWN);
1112         if (error)
1113                 return (error);
1114
1115 #ifdef __ia64__
1116         /* Allocate a new register stack */
1117         stack_addr = IA64_BACKINGSTORE;
1118         error = vm_map_stack(map, stack_addr, (vm_size_t)ssiz,
1119             sv->sv_stackprot, VM_PROT_ALL, MAP_STACK_GROWS_UP);
1120         if (error)
1121                 return (error);
1122 #endif
1123
1124         /* vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts in the
1125          * VM_STACK case, but they are still used to monitor the size of the
1126          * process stack so we can check the stack rlimit.
1127          */
1128         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
1129         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)sv->sv_usrstack - ssiz;
1130
1131         return (0);
1132 }
1133
1134 /*
1135  * Copy out argument and environment strings from the old process address
1136  * space into the temporary string buffer.
1137  */
1138 int
1139 exec_copyin_args(struct image_args *args, char *fname,
1140     enum uio_seg segflg, char **argv, char **envv)
1141 {
1142         u_long argp, envp;
1143         int error;
1144         size_t length;
1145
1146         bzero(args, sizeof(*args));
1147         if (argv == NULL)
1148                 return (EFAULT);
1149
1150         /*
1151          * Allocate demand-paged memory for the file name, argument, and
1152          * environment strings.
1153          */
1154         error = exec_alloc_args(args);
1155         if (error != 0)
1156                 return (error);
1157
1158         /*
1159          * Copy the file name.
1160          */
1161         if (fname != NULL) {
1162                 args->fname = args->buf;
1163                 error = (segflg == UIO_SYSSPACE) ?
1164                     copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length) :
1165                     copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
1166                 if (error != 0)
1167                         goto err_exit;
1168         } else
1169                 length = 0;
1170
1171         args->begin_argv = args->buf + length;
1172         args->endp = args->begin_argv;
1173         args->stringspace = ARG_MAX;
1174
1175         /*
1176          * extract arguments first
1177          */
1178         for (;;) {
1179                 error = fueword(argv++, &argp);
1180                 if (error == -1) {
1181                         error = EFAULT;
1182                         goto err_exit;
1183                 }
1184                 if (argp == 0)
1185                         break;
1186                 error = copyinstr((void *)(uintptr_t)argp, args->endp,
1187                     args->stringspace, &length);
1188                 if (error != 0) {
1189                         if (error == ENAMETOOLONG) 
1190                                 error = E2BIG;
1191                         goto err_exit;
1192                 }
1193                 args->stringspace -= length;
1194                 args->endp += length;
1195                 args->argc++;
1196         }
1197
1198         args->begin_envv = args->endp;
1199
1200         /*
1201          * extract environment strings
1202          */
1203         if (envv) {
1204                 for (;;) {
1205                         error = fueword(envv++, &envp);
1206                         if (error == -1) {
1207                                 error = EFAULT;
1208                                 goto err_exit;
1209                         }
1210                         if (envp == 0)
1211                                 break;
1212                         error = copyinstr((void *)(uintptr_t)envp,
1213                             args->endp, args->stringspace, &length);
1214                         if (error != 0) {
1215                                 if (error == ENAMETOOLONG)
1216                                         error = E2BIG;
1217                                 goto err_exit;
1218                         }
1219                         args->stringspace -= length;
1220                         args->endp += length;
1221                         args->envc++;
1222                 }
1223         }
1224
1225         return (0);
1226
1227 err_exit:
1228         exec_free_args(args);
1229         return (error);
1230 }
1231
1232 /*
1233  * Allocate temporary demand-paged, zero-filled memory for the file name,
1234  * argument, and environment strings.  Returns zero if the allocation succeeds
1235  * and ENOMEM otherwise.
1236  */
1237 int
1238 exec_alloc_args(struct image_args *args)
1239 {
1240
1241         args->buf = (char *)kmap_alloc_wait(exec_map, PATH_MAX + ARG_MAX);
1242         return (args->buf != NULL ? 0 : ENOMEM);
1243 }
1244
1245 void
1246 exec_free_args(struct image_args *args)
1247 {
1248
1249         if (args->buf != NULL) {
1250                 kmap_free_wakeup(exec_map, (vm_offset_t)args->buf,
1251                     PATH_MAX + ARG_MAX);
1252                 args->buf = NULL;
1253         }
1254         if (args->fname_buf != NULL) {
1255                 free(args->fname_buf, M_TEMP);
1256                 args->fname_buf = NULL;
1257         }
1258 }
1259
1260 /*
1261  * Copy strings out to the new process address space, constructing new arg
1262  * and env vector tables. Return a pointer to the base so that it can be used
1263  * as the initial stack pointer.
1264  */
1265 register_t *
1266 exec_copyout_strings(imgp)
1267         struct image_params *imgp;
1268 {
1269         int argc, envc;
1270         char **vectp;
1271         char *stringp;
1272         uintptr_t destp;
1273         register_t *stack_base;
1274         struct ps_strings *arginfo;
1275         struct proc *p;
1276         size_t execpath_len;
1277         int szsigcode, szps;
1278         char canary[sizeof(long) * 8];
1279
1280         szps = sizeof(pagesizes[0]) * MAXPAGESIZES;
1281         /*
1282          * Calculate string base and vector table pointers.
1283          * Also deal with signal trampoline code for this exec type.
1284          */
1285         if (imgp->execpath != NULL && imgp->auxargs != NULL)
1286                 execpath_len = strlen(imgp->execpath) + 1;
1287         else
1288                 execpath_len = 0;
1289         p = imgp->proc;
1290         szsigcode = 0;
1291         arginfo = (struct ps_strings *)p->p_sysent->sv_psstrings;
1292         if (p->p_sysent->sv_sigcode_base == 0) {
1293                 if (p->p_sysent->sv_szsigcode != NULL)
1294                         szsigcode = *(p->p_sysent->sv_szsigcode);
1295         }
1296         destp = (uintptr_t)arginfo;
1297
1298         /*
1299          * install sigcode
1300          */
1301         if (szsigcode != 0) {
1302                 destp -= szsigcode;
1303                 destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1304                 copyout(p->p_sysent->sv_sigcode, (void *)destp, szsigcode);
1305         }
1306
1307         /*
1308          * Copy the image path for the rtld.
1309          */
1310         if (execpath_len != 0) {
1311                 destp -= execpath_len;
1312                 imgp->execpathp = destp;
1313                 copyout(imgp->execpath, (void *)destp, execpath_len);
1314         }
1315
1316         /*
1317          * Prepare the canary for SSP.
1318          */
1319         arc4rand(canary, sizeof(canary), 0);
1320         destp -= sizeof(canary);
1321         imgp->canary = destp;
1322         copyout(canary, (void *)destp, sizeof(canary));
1323         imgp->canarylen = sizeof(canary);
1324
1325         /*
1326          * Prepare the pagesizes array.
1327          */
1328         destp -= szps;
1329         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1330         imgp->pagesizes = destp;
1331         copyout(pagesizes, (void *)destp, szps);
1332         imgp->pagesizeslen = szps;
1333
1334         destp -= ARG_MAX - imgp->args->stringspace;
1335         destp = rounddown2(destp, sizeof(void *));
1336
1337         /*
1338          * If we have a valid auxargs ptr, prepare some room
1339          * on the stack.
1340          */
1341         if (imgp->auxargs) {
1342                 /*
1343                  * 'AT_COUNT*2' is size for the ELF Auxargs data. This is for
1344                  * lower compatibility.
1345                  */
1346                 imgp->auxarg_size = (imgp->auxarg_size) ? imgp->auxarg_size :
1347                     (AT_COUNT * 2);
1348                 /*
1349                  * The '+ 2' is for the null pointers at the end of each of
1350                  * the arg and env vector sets,and imgp->auxarg_size is room
1351                  * for argument of Runtime loader.
1352                  */
1353                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc +
1354                     imgp->args->envc + 2 + imgp->auxarg_size)
1355                     * sizeof(char *));
1356         } else {
1357                 /*
1358                  * The '+ 2' is for the null pointers at the end of each of
1359                  * the arg and env vector sets
1360                  */
1361                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc + imgp->args->envc
1362                     + 2) * sizeof(char *));
1363         }
1364
1365         /*
1366          * vectp also becomes our initial stack base
1367          */
1368         stack_base = (register_t *)vectp;
1369
1370         stringp = imgp->args->begin_argv;
1371         argc = imgp->args->argc;
1372         envc = imgp->args->envc;
1373
1374         /*
1375          * Copy out strings - arguments and environment.
1376          */
1377         copyout(stringp, (void *)destp, ARG_MAX - imgp->args->stringspace);
1378
1379         /*
1380          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
1381          */
1382         suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp);
1383         suword32(&arginfo->ps_nargvstr, argc);
1384
1385         /*
1386          * Fill in argument portion of vector table.
1387          */
1388         for (; argc > 0; --argc) {
1389                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1390                 while (*stringp++ != 0)
1391                         destp++;
1392                 destp++;
1393         }
1394
1395         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
1396         suword(vectp++, 0);
1397
1398         suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp);
1399         suword32(&arginfo->ps_nenvstr, envc);
1400
1401         /*
1402          * Fill in environment portion of vector table.
1403          */
1404         for (; envc > 0; --envc) {
1405                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
1406                 while (*stringp++ != 0)
1407                         destp++;
1408                 destp++;
1409         }
1410
1411         /* end of vector table is a null pointer */
1412         suword(vectp, 0);
1413
1414         return (stack_base);
1415 }
1416
1417 /*
1418  * Check permissions of file to execute.
1419  *      Called with imgp->vp locked.
1420  *      Return 0 for success or error code on failure.
1421  */
1422 int
1423 exec_check_permissions(imgp)
1424         struct image_params *imgp;
1425 {
1426         struct vnode *vp = imgp->vp;
1427         struct vattr *attr = imgp->attr;
1428         struct thread *td;
1429         int error, writecount;
1430
1431         td = curthread;
1432
1433         /* Get file attributes */
1434         error = VOP_GETATTR(vp, attr, td->td_ucred);
1435         if (error)
1436                 return (error);
1437
1438 #ifdef MAC
1439         error = mac_vnode_check_exec(td->td_ucred, imgp->vp, imgp);
1440         if (error)
1441                 return (error);
1442 #endif
1443
1444         /*
1445          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that
1446          *    this file resides on.
1447          * 2) Ensure that at least one execute bit is on. Otherwise, a
1448          *    privileged user will always succeed, and we don't want this
1449          *    to happen unless the file really is executable.
1450          * 3) Ensure that the file is a regular file.
1451          */
1452         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
1453             (attr->va_mode & (S_IXUSR | S_IXGRP | S_IXOTH)) == 0 ||
1454             (attr->va_type != VREG))
1455                 return (EACCES);
1456
1457         /*
1458          * Zero length files can't be exec'd
1459          */
1460         if (attr->va_size == 0)
1461                 return (ENOEXEC);
1462
1463         /*
1464          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
1465          */
1466         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, td->td_ucred, td);
1467         if (error)
1468                 return (error);
1469
1470         /*
1471          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
1472          * if there are any.
1473          */
1474         error = VOP_GET_WRITECOUNT(vp, &writecount);
1475         if (error != 0)
1476                 return (error);
1477         if (writecount != 0)
1478                 return (ETXTBSY);
1479
1480         /*
1481          * Call filesystem specific open routine (which does nothing in the
1482          * general case).
1483          */
1484         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, td->td_ucred, td, NULL);
1485         if (error == 0)
1486                 imgp->opened = 1;
1487         return (error);
1488 }
1489
1490 /*
1491  * Exec handler registration
1492  */
1493 int
1494 exec_register(execsw_arg)
1495         const struct execsw *execsw_arg;
1496 {
1497         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1498         int count = 2;  /* New slot and trailing NULL */
1499
1500         if (execsw)
1501                 for (es = execsw; *es; es++)
1502                         count++;
1503         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1504         if (newexecsw == NULL)
1505                 return (ENOMEM);
1506         xs = newexecsw;
1507         if (execsw)
1508                 for (es = execsw; *es; es++)
1509                         *xs++ = *es;
1510         *xs++ = execsw_arg;
1511         *xs = NULL;
1512         if (execsw)
1513                 free(execsw, M_TEMP);
1514         execsw = newexecsw;
1515         return (0);
1516 }
1517
1518 int
1519 exec_unregister(execsw_arg)
1520         const struct execsw *execsw_arg;
1521 {
1522         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
1523         int count = 1;
1524
1525         if (execsw == NULL)
1526                 panic("unregister with no handlers left?\n");
1527
1528         for (es = execsw; *es; es++) {
1529                 if (*es == execsw_arg)
1530                         break;
1531         }
1532         if (*es == NULL)
1533                 return (ENOENT);
1534         for (es = execsw; *es; es++)
1535                 if (*es != execsw_arg)
1536                         count++;
1537         newexecsw = malloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1538         if (newexecsw == NULL)
1539                 return (ENOMEM);
1540         xs = newexecsw;
1541         for (es = execsw; *es; es++)
1542                 if (*es != execsw_arg)
1543                         *xs++ = *es;
1544         *xs = NULL;
1545         if (execsw)
1546                 free(execsw, M_TEMP);
1547         execsw = newexecsw;
1548         return (0);
1549 }