Make some adjustments to low level madvise/mcontrol/mmap support code to
[dragonfly.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  * $FreeBSD: src/sys/kern/kern_exec.c,v 1.107.2.15 2002/07/30 15:40:46 nectar Exp $
27  * $DragonFly: src/sys/kern/kern_exec.c,v 1.45 2006/09/17 21:07:32 dillon Exp $
28  */
29
30 #include <sys/param.h>
31 #include <sys/systm.h>
32 #include <sys/sysproto.h>
33 #include <sys/kernel.h>
34 #include <sys/mount.h>
35 #include <sys/filedesc.h>
36 #include <sys/fcntl.h>
37 #include <sys/acct.h>
38 #include <sys/exec.h>
39 #include <sys/imgact.h>
40 #include <sys/imgact_elf.h>
41 #include <sys/kern_syscall.h>
42 #include <sys/wait.h>
43 #include <sys/malloc.h>
44 #include <sys/proc.h>
45 #include <sys/ktrace.h>
46 #include <sys/signalvar.h>
47 #include <sys/pioctl.h>
48 #include <sys/nlookup.h>
49 #include <sys/sfbuf.h>
50 #include <sys/sysent.h>
51 #include <sys/shm.h>
52 #include <sys/sysctl.h>
53 #include <sys/vnode.h>
54 #include <sys/vmmeter.h>
55 #include <sys/aio.h>
56 #include <sys/libkern.h>
57
58 #include <vm/vm.h>
59 #include <vm/vm_param.h>
60 #include <sys/lock.h>
61 #include <vm/pmap.h>
62 #include <vm/vm_page.h>
63 #include <vm/vm_map.h>
64 #include <vm/vm_kern.h>
65 #include <vm/vm_extern.h>
66 #include <vm/vm_object.h>
67 #include <vm/vm_pager.h>
68
69 #include <sys/user.h>
70 #include <machine/reg.h>
71
72 #include <sys/thread2.h>
73
74 MALLOC_DEFINE(M_PARGS, "proc-args", "Process arguments");
75
76 static register_t *exec_copyout_strings (struct image_params *);
77
78 /* XXX This should be vm_size_t. */
79 static u_long ps_strings = PS_STRINGS;
80 SYSCTL_ULONG(_kern, KERN_PS_STRINGS, ps_strings, CTLFLAG_RD, &ps_strings, 0, "");
81
82 /* XXX This should be vm_size_t. */
83 static u_long usrstack = USRSTACK;
84 SYSCTL_ULONG(_kern, KERN_USRSTACK, usrstack, CTLFLAG_RD, &usrstack, 0, "");
85
86 u_long ps_arg_cache_limit = PAGE_SIZE / 16;
87 SYSCTL_LONG(_kern, OID_AUTO, ps_arg_cache_limit, CTLFLAG_RW, 
88     &ps_arg_cache_limit, 0, "");
89
90 int ps_argsopen = 1;
91 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, ps_argsopen, CTLFLAG_RW, &ps_argsopen, 0, "");
92
93 void print_execve_args(struct image_args *args);
94 int debug_execve_args = 0;
95 SYSCTL_INT(_kern, OID_AUTO, debug_execve_args, CTLFLAG_RW, &debug_execve_args,
96     0, "");
97
98 /*
99  * stackgap_random specifies if the stackgap should have a random size added
100  * to it.  It must be a power of 2.  If non-zero, the stack gap will be 
101  * calculated as: ALIGN(karc4random() & (stackgap_random - 1)).
102  */
103 static int stackgap_random = 1024;
104 static int
105 sysctl_kern_stackgap(SYSCTL_HANDLER_ARGS)
106 {
107         int error, new_val;
108         new_val = stackgap_random;
109         error = sysctl_handle_int(oidp, &new_val, 0, req);
110         if (error != 0 || req->newptr == NULL)
111                 return (error);
112         if ((new_val < 0) || (new_val > 16 * PAGE_SIZE) || ! powerof2(new_val))
113                 return (EINVAL);
114         stackgap_random = new_val;
115
116         return(0);
117 }
118
119 SYSCTL_PROC(_kern, OID_AUTO, stackgap_random, CTLFLAG_RW|CTLTYPE_UINT, 
120         0, 0, sysctl_kern_stackgap, "IU", "Max random stack gap (power of 2)");
121         
122 void
123 print_execve_args(struct image_args *args)
124 {
125         char *cp;
126         int ndx;
127
128         cp = args->begin_argv;
129         for (ndx = 0; ndx < args->argc; ndx++) {
130                 printf("\targv[%d]: %s\n", ndx, cp);
131                 while (*cp++ != '\0');
132         }
133         for (ndx = 0; ndx < args->envc; ndx++) {
134                 printf("\tenvv[%d]: %s\n", ndx, cp);
135                 while (*cp++ != '\0');
136         }
137 }
138
139 /*
140  * Each of the items is a pointer to a `const struct execsw', hence the
141  * double pointer here.
142  */
143 static const struct execsw **execsw;
144
145 int
146 kern_execve(struct nlookupdata *nd, struct image_args *args)
147 {
148         struct thread *td = curthread;
149         struct proc *p = td->td_proc;
150         register_t *stack_base;
151         int error, len, i;
152         struct image_params image_params, *imgp;
153         struct vattr attr;
154         int (*img_first) (struct image_params *);
155
156         if (debug_execve_args) {
157                 printf("%s()\n", __func__);
158                 print_execve_args(args);
159         }
160
161         KKASSERT(p);
162         imgp = &image_params;
163
164         /*
165          * Lock the process and set the P_INEXEC flag to indicate that
166          * it should be left alone until we're done here.  This is
167          * necessary to avoid race conditions - e.g. in ptrace() -
168          * that might allow a local user to illicitly obtain elevated
169          * privileges.
170          */
171         p->p_flag |= P_INEXEC;
172
173         /*
174          * Initialize part of the common data
175          */
176         imgp->proc = p;
177         imgp->args = args;
178         imgp->attr = &attr;
179         imgp->entry_addr = 0;
180         imgp->resident = 0;
181         imgp->vmspace_destroyed = 0;
182         imgp->interpreted = 0;
183         imgp->interpreter_name[0] = 0;
184         imgp->auxargs = NULL;
185         imgp->vp = NULL;
186         imgp->firstpage = NULL;
187         imgp->ps_strings = 0;
188         imgp->image_header = NULL;
189
190 interpret:
191
192         /*
193          * Translate the file name to a vnode.  Unlock the cache entry to
194          * improve parallelism for programs exec'd in parallel.
195          */
196         if ((error = nlookup(nd)) != 0)
197                 goto exec_fail;
198         error = cache_vget(nd->nl_ncp, nd->nl_cred, LK_EXCLUSIVE, &imgp->vp);
199         KKASSERT(nd->nl_flags & NLC_NCPISLOCKED);
200         nd->nl_flags &= ~NLC_NCPISLOCKED;
201         cache_unlock(nd->nl_ncp);
202         if (error)
203                 goto exec_fail;
204
205         /*
206          * Check file permissions (also 'opens' file)
207          */
208         error = exec_check_permissions(imgp);
209         if (error) {
210                 vn_unlock(imgp->vp);
211                 goto exec_fail_dealloc;
212         }
213
214         error = exec_map_first_page(imgp);
215         vn_unlock(imgp->vp);
216         if (error)
217                 goto exec_fail_dealloc;
218
219         if (debug_execve_args && imgp->interpreted) {
220                 printf("    target is interpreted -- recursive pass\n");
221                 printf("    interpreter: %s\n", imgp->interpreter_name);
222                 print_execve_args(args);
223         }
224
225         /*
226          *      If the current process has a special image activator it
227          *      wants to try first, call it.   For example, emulating shell 
228          *      scripts differently.
229          */
230         error = -1;
231         if ((img_first = imgp->proc->p_sysent->sv_imgact_try) != NULL)
232                 error = img_first(imgp);
233
234         /*
235          *      If the vnode has a registered vmspace, exec the vmspace
236          */
237         if (error == -1 && imgp->vp->v_resident) {
238                 error = exec_resident_imgact(imgp);
239         }
240
241         /*
242          *      Loop through the list of image activators, calling each one.
243          *      An activator returns -1 if there is no match, 0 on success,
244          *      and an error otherwise.
245          */
246         for (i = 0; error == -1 && execsw[i]; ++i) {
247                 if (execsw[i]->ex_imgact == NULL ||
248                     execsw[i]->ex_imgact == img_first) {
249                         continue;
250                 }
251                 error = (*execsw[i]->ex_imgact)(imgp);
252         }
253
254         if (error) {
255                 if (error == -1)
256                         error = ENOEXEC;
257                 goto exec_fail_dealloc;
258         }
259
260         /*
261          * Special interpreter operation, cleanup and loop up to try to
262          * activate the interpreter.
263          */
264         if (imgp->interpreted) {
265                 exec_unmap_first_page(imgp);
266                 nlookup_done(nd);
267                 vrele(imgp->vp);
268                 imgp->vp = NULL;
269                 error = nlookup_init(nd, imgp->interpreter_name, UIO_SYSSPACE,
270                                         NLC_FOLLOW);
271                 if (error)
272                         goto exec_fail;
273                 goto interpret;
274         }
275
276         /*
277          * Copy out strings (args and env) and initialize stack base
278          */
279         stack_base = exec_copyout_strings(imgp);
280         p->p_vmspace->vm_minsaddr = (char *)stack_base;
281
282         /*
283          * If custom stack fixup routine present for this process
284          * let it do the stack setup.  If we are running a resident
285          * image there is no auxinfo or other image activator context
286          * so don't try to add fixups to the stack.
287          *
288          * Else stuff argument count as first item on stack
289          */
290         if (p->p_sysent->sv_fixup && imgp->resident == 0)
291                 (*p->p_sysent->sv_fixup)(&stack_base, imgp);
292         else
293                 suword(--stack_base, imgp->args->argc);
294
295         /*
296          * For security and other reasons, the file descriptor table cannot
297          * be shared after an exec.
298          */
299         if (p->p_fd->fd_refcnt > 1) {
300                 struct filedesc *tmp;
301
302                 tmp = fdcopy(p);
303                 fdfree(p);
304                 p->p_fd = tmp;
305         }
306
307         /*
308          * For security and other reasons, signal handlers cannot
309          * be shared after an exec. The new proces gets a copy of the old
310          * handlers. In execsigs(), the new process will have its signals
311          * reset.
312          */
313         if (p->p_procsig->ps_refcnt > 1) {
314                 struct procsig *newprocsig;
315
316                 MALLOC(newprocsig, struct procsig *, sizeof(struct procsig),
317                        M_SUBPROC, M_WAITOK);
318                 bcopy(p->p_procsig, newprocsig, sizeof(*newprocsig));
319                 p->p_procsig->ps_refcnt--;
320                 p->p_procsig = newprocsig;
321                 p->p_procsig->ps_refcnt = 1;
322                 if (p->p_sigacts == &p->p_addr->u_sigacts)
323                         panic("shared procsig but private sigacts?");
324
325                 p->p_addr->u_sigacts = *p->p_sigacts;
326                 p->p_sigacts = &p->p_addr->u_sigacts;
327         }
328
329         /*
330          * For security and other reasons virtual kernels cannot be
331          * inherited by an exec.  This also allows a virtual kernel
332          * to fork/exec unrelated applications.
333          */
334         if (p->p_vkernel) {
335                 vkernel_drop(p->p_vkernel);
336                 p->p_vkernel = NULL;
337         }
338
339         /* Stop profiling */
340         stopprofclock(p);
341
342         /* close files on exec */
343         fdcloseexec(p);
344
345         /* reset caught signals */
346         execsigs(p);
347
348         /* name this process - nameiexec(p, ndp) */
349         len = min(nd->nl_ncp->nc_nlen, MAXCOMLEN);
350         bcopy(nd->nl_ncp->nc_name, p->p_comm, len);
351         p->p_comm[len] = 0;
352         bcopy(p->p_comm, p->p_lwp.lwp_thread->td_comm, MAXCOMLEN+1);
353
354         /*
355          * mark as execed, wakeup the process that vforked (if any) and tell
356          * it that it now has its own resources back
357          */
358         p->p_flag |= P_EXEC;
359         if (p->p_pptr && (p->p_flag & P_PPWAIT)) {
360                 p->p_flag &= ~P_PPWAIT;
361                 wakeup((caddr_t)p->p_pptr);
362         }
363
364         /*
365          * Implement image setuid/setgid.
366          *
367          * Don't honor setuid/setgid if the filesystem prohibits it or if
368          * the process is being traced.
369          */
370         if ((((attr.va_mode & VSUID) && p->p_ucred->cr_uid != attr.va_uid) ||
371              ((attr.va_mode & VSGID) && p->p_ucred->cr_gid != attr.va_gid)) &&
372             (imgp->vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOSUID) == 0 &&
373             (p->p_flag & P_TRACED) == 0) {
374                 /*
375                  * Turn off syscall tracing for set-id programs, except for
376                  * root.  Record any set-id flags first to make sure that
377                  * we do not regain any tracing during a possible block.
378                  */
379                 setsugid();
380                 if (p->p_tracenode && suser(td) != 0) {
381                         ktrdestroy(&p->p_tracenode);
382                         p->p_traceflag = 0;
383                 }
384                 /* Close any file descriptors 0..2 that reference procfs */
385                 setugidsafety(p);
386                 /* Make sure file descriptors 0..2 are in use. */
387                 error = fdcheckstd(p);
388                 if (error != 0)
389                         goto exec_fail_dealloc;
390                 /*
391                  * Set the new credentials.
392                  */
393                 cratom(&p->p_ucred);
394                 if (attr.va_mode & VSUID)
395                         change_euid(attr.va_uid);
396                 if (attr.va_mode & VSGID)
397                         p->p_ucred->cr_gid = attr.va_gid;
398
399                 /*
400                  * Clear local varsym variables
401                  */
402                 varsymset_clean(&p->p_varsymset);
403         } else {
404                 if (p->p_ucred->cr_uid == p->p_ucred->cr_ruid &&
405                     p->p_ucred->cr_gid == p->p_ucred->cr_rgid)
406                         p->p_flag &= ~P_SUGID;
407         }
408
409         /*
410          * Implement correct POSIX saved-id behavior.
411          */
412         if (p->p_ucred->cr_svuid != p->p_ucred->cr_uid ||
413             p->p_ucred->cr_svgid != p->p_ucred->cr_gid) {
414                 cratom(&p->p_ucred);
415                 p->p_ucred->cr_svuid = p->p_ucred->cr_uid;
416                 p->p_ucred->cr_svgid = p->p_ucred->cr_gid;
417         }
418
419         /*
420          * Store the vp for use in procfs
421          */
422         if (p->p_textvp)                /* release old reference */
423                 vrele(p->p_textvp);
424         p->p_textvp = imgp->vp;
425         vref(p->p_textvp);
426
427         /*
428          * Notify others that we exec'd, and clear the P_INEXEC flag
429          * as we're now a bona fide freshly-execed process.
430          */
431         KNOTE(&p->p_klist, NOTE_EXEC);
432         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
433
434         /*
435          * If tracing the process, trap to debugger so breakpoints
436          *      can be set before the program executes.
437          */
438         STOPEVENT(p, S_EXEC, 0);
439
440         if (p->p_flag & P_TRACED)
441                 ksignal(p, SIGTRAP);
442
443         /* clear "fork but no exec" flag, as we _are_ execing */
444         p->p_acflag &= ~AFORK;
445
446         /* Set values passed into the program in registers. */
447         setregs(p, imgp->entry_addr, (u_long)(uintptr_t)stack_base,
448             imgp->ps_strings);
449
450         /* Free any previous argument cache */
451         if (p->p_args && --p->p_args->ar_ref == 0)
452                 FREE(p->p_args, M_PARGS);
453         p->p_args = NULL;
454
455         /* Cache arguments if they fit inside our allowance */
456         i = imgp->args->begin_envv - imgp->args->begin_argv;
457         if (ps_arg_cache_limit >= i + sizeof(struct pargs)) {
458                 MALLOC(p->p_args, struct pargs *, sizeof(struct pargs) + i, 
459                     M_PARGS, M_WAITOK);
460                 p->p_args->ar_ref = 1;
461                 p->p_args->ar_length = i;
462                 bcopy(imgp->args->begin_argv, p->p_args->ar_args, i);
463         }
464
465 exec_fail_dealloc:
466
467         /*
468          * free various allocated resources
469          */
470         if (imgp->firstpage)
471                 exec_unmap_first_page(imgp);
472
473         if (imgp->vp) {
474                 vrele(imgp->vp);
475                 imgp->vp = NULL;
476         }
477
478         if (error == 0) {
479                 ++mycpu->gd_cnt.v_exec;
480                 return (0);
481         }
482
483 exec_fail:
484         /* we're done here, clear P_INEXEC */
485         p->p_flag &= ~P_INEXEC;
486         if (imgp->vmspace_destroyed) {
487                 /* sorry, no more process anymore. exit gracefully */
488                 exit1(W_EXITCODE(0, SIGABRT));
489                 /* NOT REACHED */
490                 return(0);
491         } else {
492                 return(error);
493         }
494 }
495
496 /*
497  * execve() system call.
498  */
499 int
500 sys_execve(struct execve_args *uap)
501 {
502         struct nlookupdata nd;
503         struct image_args args;
504         int error;
505
506         error = nlookup_init(&nd, uap->fname, UIO_USERSPACE, NLC_FOLLOW);
507         if (error == 0) {
508                 error = exec_copyin_args(&args, uap->fname, PATH_USERSPACE,
509                                         uap->argv, uap->envv);
510         }
511         if (error == 0)
512                 error = kern_execve(&nd, &args);
513         nlookup_done(&nd);
514         exec_free_args(&args);
515
516         /*
517          * The syscall result is returned in registers to the new program.
518          * Linux will register %edx as an atexit function and we must be
519          * sure to set it to 0.  XXX
520          */
521         if (error == 0)
522                 uap->sysmsg_result64 = 0;
523
524         return (error);
525 }
526
527 int
528 exec_map_first_page(struct image_params *imgp)
529 {
530         int rv, i;
531         int initial_pagein;
532         vm_page_t ma[VM_INITIAL_PAGEIN];
533         vm_page_t m;
534         vm_object_t object;
535
536         if (imgp->firstpage)
537                 exec_unmap_first_page(imgp);
538
539         /*
540          * The file has to be mappable.
541          */
542         if ((object = imgp->vp->v_object) == NULL)
543                 return (EIO);
544
545         /*
546          * We shouldn't need protection for vm_page_grab() but we certainly
547          * need it for the lookup loop below (lookup/busy race), since
548          * an interrupt can unbusy and free the page before our busy check.
549          */
550         crit_enter();
551         m = vm_page_grab(object, 0, VM_ALLOC_NORMAL | VM_ALLOC_RETRY);
552
553         if ((m->valid & VM_PAGE_BITS_ALL) != VM_PAGE_BITS_ALL) {
554                 ma[0] = m;
555                 initial_pagein = VM_INITIAL_PAGEIN;
556                 if (initial_pagein > object->size)
557                         initial_pagein = object->size;
558                 for (i = 1; i < initial_pagein; i++) {
559                         if ((m = vm_page_lookup(object, i)) != NULL) {
560                                 if ((m->flags & PG_BUSY) || m->busy)
561                                         break;
562                                 if (m->valid)
563                                         break;
564                                 vm_page_busy(m);
565                         } else {
566                                 m = vm_page_alloc(object, i, VM_ALLOC_NORMAL);
567                                 if (m == NULL)
568                                         break;
569                         }
570                         ma[i] = m;
571                 }
572                 initial_pagein = i;
573
574                 /*
575                  * get_pages unbusies all the requested pages except the
576                  * primary page (at index 0 in this case).
577                  */
578                 rv = vm_pager_get_pages(object, ma, initial_pagein, 0);
579                 m = vm_page_lookup(object, 0);
580
581                 if (rv != VM_PAGER_OK || m == NULL || m->valid == 0) {
582                         if (m) {
583                                 vm_page_protect(m, VM_PROT_NONE);
584                                 vm_page_free(m);
585                         }
586                         crit_exit();
587                         return EIO;
588                 }
589         }
590         vm_page_hold(m);
591         vm_page_wakeup(m);      /* unbusy the page */
592         crit_exit();
593
594         imgp->firstpage = sf_buf_alloc(m, SFB_CPUPRIVATE);
595         imgp->image_header = (void *)sf_buf_kva(imgp->firstpage);
596
597         return 0;
598 }
599
600 void
601 exec_unmap_first_page(struct image_params *imgp)
602 {
603         vm_page_t m;
604
605         crit_enter();
606         if (imgp->firstpage != NULL) {
607                 m = sf_buf_page(imgp->firstpage);
608                 sf_buf_free(imgp->firstpage);
609                 imgp->firstpage = NULL;
610                 imgp->image_header = NULL;
611                 vm_page_unhold(m);
612         }
613         crit_exit();
614 }
615
616 /*
617  * Destroy old address space, and allocate a new stack
618  *      The new stack is only SGROWSIZ large because it is grown
619  *      automatically in trap.c.
620  */
621 int
622 exec_new_vmspace(struct image_params *imgp, struct vmspace *vmcopy)
623 {
624         int error;
625         struct vmspace *vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
626         vm_offset_t stack_addr = USRSTACK - maxssiz;
627         vm_map_t map;
628
629         imgp->vmspace_destroyed = 1;
630
631         /*
632          * Prevent a pending AIO from modifying the new address space.
633          */
634         aio_proc_rundown(imgp->proc);
635
636         /*
637          * Blow away entire process VM, if address space not shared,
638          * otherwise, create a new VM space so that other threads are
639          * not disrupted.  If we are execing a resident vmspace we
640          * create a duplicate of it and remap the stack.
641          *
642          * The exitingcnt test is not strictly necessary but has been
643          * included for code sanity (to make the code more deterministic).
644          */
645         map = &vmspace->vm_map;
646         if (vmcopy) {
647                 vmspace_exec(imgp->proc, vmcopy);
648                 vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
649                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace), stack_addr, USRSTACK);
650                 map = &vmspace->vm_map;
651         } else if (vmspace->vm_refcnt == 1 && vmspace->vm_exitingcnt == 0) {
652                 shmexit(vmspace);
653                 if (vmspace->vm_upcalls)
654                         upc_release(vmspace, &imgp->proc->p_lwp);
655                 pmap_remove_pages(vmspace_pmap(vmspace), 0, VM_MAXUSER_ADDRESS);
656                 vm_map_remove(map, 0, VM_MAXUSER_ADDRESS);
657         } else {
658                 vmspace_exec(imgp->proc, NULL);
659                 vmspace = imgp->proc->p_vmspace;
660                 map = &vmspace->vm_map;
661         }
662
663         /* Allocate a new stack */
664         error = vm_map_stack(&vmspace->vm_map, stack_addr, (vm_size_t)maxssiz,
665             VM_PROT_ALL, VM_PROT_ALL, 0);
666         if (error)
667                 return (error);
668
669         /* vm_ssize and vm_maxsaddr are somewhat antiquated concepts in the
670          * VM_STACK case, but they are still used to monitor the size of the
671          * process stack so we can check the stack rlimit.
672          */
673         vmspace->vm_ssize = sgrowsiz >> PAGE_SHIFT;
674         vmspace->vm_maxsaddr = (char *)USRSTACK - maxssiz;
675
676         return(0);
677 }
678
679 /*
680  * Copy out argument and environment strings from the old process
681  *      address space into the temporary string buffer.
682  */
683 int
684 exec_copyin_args(struct image_args *args, char *fname,
685                 enum exec_path_segflg segflg, char **argv, char **envv)
686 {
687         char    *argp, *envp;
688         int     error = 0;
689         size_t  length;
690
691         bzero(args, sizeof(*args));
692         args->buf = (char *) kmem_alloc_wait(exec_map, PATH_MAX + ARG_MAX);
693         if (args->buf == NULL)
694                 return (ENOMEM);
695         args->begin_argv = args->buf;
696         args->endp = args->begin_argv;
697         args->space = ARG_MAX;
698
699         args->fname = args->buf + ARG_MAX;
700
701         /*
702          * Copy the file name.
703          */
704         if (segflg == PATH_SYSSPACE) {
705                 error = copystr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
706         } else if (segflg == PATH_USERSPACE) {
707                 error = copyinstr(fname, args->fname, PATH_MAX, &length);
708         }
709
710         /*
711          * Extract argument strings.  argv may not be NULL.  The argv
712          * array is terminated by a NULL entry.  We special-case the
713          * situation where argv[0] is NULL by passing { filename, NULL }
714          * to the new program to guarentee that the interpreter knows what
715          * file to open in case we exec an interpreted file.   Note that
716          * a NULL argv[0] terminates the argv[] array.
717          *
718          * XXX the special-casing of argv[0] is historical and needs to be
719          * revisited.
720          */
721         if (argv == NULL)
722                 error = EFAULT;
723         if (error == 0) {
724                 while ((argp = (caddr_t)(intptr_t)fuword(argv++)) != NULL) {
725                         if (argp == (caddr_t)-1) {
726                                 error = EFAULT;
727                                 break;
728                         }
729                         error = copyinstr(argp, args->endp,
730                                             args->space, &length);
731                         if (error) {
732                                 if (error == ENAMETOOLONG)
733                                         error = E2BIG;
734                                 break;
735                         }
736                         args->space -= length;
737                         args->endp += length;
738                         args->argc++;
739                 }
740                 if (args->argc == 0 && error == 0) {
741                         length = strlen(args->fname) + 1;
742                         if (length > args->space) {
743                                 error = E2BIG;
744                         } else {
745                                 bcopy(args->fname, args->endp, length);
746                                 args->space -= length;
747                                 args->endp += length;
748                                 args->argc++;
749                         }
750                 }
751         }       
752
753         args->begin_envv = args->endp;
754
755         /*
756          * extract environment strings.  envv may be NULL.
757          */
758         if (envv && error == 0) {
759                 while ((envp = (caddr_t) (intptr_t) fuword(envv++))) {
760                         if (envp == (caddr_t) -1) {
761                                 error = EFAULT;
762                                 break;
763                         }
764                         error = copyinstr(envp, args->endp, args->space,
765                             &length);
766                         if (error) {
767                                 if (error == ENAMETOOLONG)
768                                         error = E2BIG;
769                                 break;
770                         }
771                         args->space -= length;
772                         args->endp += length;
773                         args->envc++;
774                 }
775         }
776         return (error);
777 }
778
779 void
780 exec_free_args(struct image_args *args)
781 {
782         if (args->buf) {
783                 kmem_free_wakeup(exec_map,
784                                 (vm_offset_t)args->buf, PATH_MAX + ARG_MAX);
785                 args->buf = NULL;
786         }
787 }
788
789 /*
790  * Copy strings out to the new process address space, constructing
791  *      new arg and env vector tables. Return a pointer to the base
792  *      so that it can be used as the initial stack pointer.
793  */
794 register_t *
795 exec_copyout_strings(struct image_params *imgp)
796 {
797         int argc, envc, sgap;
798         char **vectp;
799         char *stringp, *destp;
800         register_t *stack_base;
801         struct ps_strings *arginfo;
802         int szsigcode;
803
804         /*
805          * Calculate string base and vector table pointers.
806          * Also deal with signal trampoline code for this exec type.
807          */
808         arginfo = (struct ps_strings *)PS_STRINGS;
809         szsigcode = *(imgp->proc->p_sysent->sv_szsigcode);
810         if (stackgap_random != 0)
811                 sgap = ALIGN(karc4random() & (stackgap_random - 1));
812         else
813                 sgap = 0;
814         destp = (caddr_t)arginfo - szsigcode - SPARE_USRSPACE - sgap -
815             roundup((ARG_MAX - imgp->args->space), sizeof(char *));
816
817         /*
818          * install sigcode
819          */
820         if (szsigcode)
821                 copyout(imgp->proc->p_sysent->sv_sigcode,
822                     ((caddr_t)arginfo - szsigcode), szsigcode);
823
824         /*
825          * If we have a valid auxargs ptr, prepare some room
826          * on the stack.
827          *
828          * The '+ 2' is for the null pointers at the end of each of the
829          * arg and env vector sets, and 'AT_COUNT*2' is room for the
830          * ELF Auxargs data.
831          */
832         if (imgp->auxargs) {
833                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc +
834                         imgp->args->envc + 2 + AT_COUNT * 2) * sizeof(char*));
835         } else {
836                 vectp = (char **)(destp - (imgp->args->argc +
837                         imgp->args->envc + 2) * sizeof(char*));
838         }
839
840         /*
841          * NOTE: don't bother aligning the stack here for GCC 2.x, it will
842          * be done in crt1.o.  Note that GCC 3.x aligns the stack in main.
843          */
844
845         /*
846          * vectp also becomes our initial stack base
847          */
848         stack_base = (register_t *)vectp;
849
850         stringp = imgp->args->begin_argv;
851         argc = imgp->args->argc;
852         envc = imgp->args->envc;
853
854         /*
855          * Copy out strings - arguments and environment.
856          */
857         copyout(stringp, destp, ARG_MAX - imgp->args->space);
858
859         /*
860          * Fill in "ps_strings" struct for ps, w, etc.
861          */
862         suword(&arginfo->ps_argvstr, (long)(intptr_t)vectp);
863         suword(&arginfo->ps_nargvstr, argc);
864
865         /*
866          * Fill in argument portion of vector table.
867          */
868         for (; argc > 0; --argc) {
869                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
870                 while (*stringp++ != 0)
871                         destp++;
872                 destp++;
873         }
874
875         /* a null vector table pointer separates the argp's from the envp's */
876         suword(vectp++, 0);
877
878         suword(&arginfo->ps_envstr, (long)(intptr_t)vectp);
879         suword(&arginfo->ps_nenvstr, envc);
880
881         /*
882          * Fill in environment portion of vector table.
883          */
884         for (; envc > 0; --envc) {
885                 suword(vectp++, (long)(intptr_t)destp);
886                 while (*stringp++ != 0)
887                         destp++;
888                 destp++;
889         }
890
891         /* end of vector table is a null pointer */
892         suword(vectp, 0);
893
894         return (stack_base);
895 }
896
897 /*
898  * Check permissions of file to execute.
899  *      Return 0 for success or error code on failure.
900  */
901 int
902 exec_check_permissions(struct image_params *imgp)
903 {
904         struct proc *p = imgp->proc;
905         struct vnode *vp = imgp->vp;
906         struct vattr *attr = imgp->attr;
907         int error;
908
909         /* Get file attributes */
910         error = VOP_GETATTR(vp, attr);
911         if (error)
912                 return (error);
913
914         /*
915          * 1) Check if file execution is disabled for the filesystem that this
916          *      file resides on.
917          * 2) Insure that at least one execute bit is on - otherwise root
918          *      will always succeed, and we don't want to happen unless the
919          *      file really is executable.
920          * 3) Insure that the file is a regular file.
921          */
922         if ((vp->v_mount->mnt_flag & MNT_NOEXEC) ||
923             ((attr->va_mode & 0111) == 0) ||
924             (attr->va_type != VREG)) {
925                 return (EACCES);
926         }
927
928         /*
929          * Zero length files can't be exec'd
930          */
931         if (attr->va_size == 0)
932                 return (ENOEXEC);
933
934         /*
935          *  Check for execute permission to file based on current credentials.
936          */
937         error = VOP_ACCESS(vp, VEXEC, p->p_ucred);
938         if (error)
939                 return (error);
940
941         /*
942          * Check number of open-for-writes on the file and deny execution
943          * if there are any.
944          */
945         if (vp->v_writecount)
946                 return (ETXTBSY);
947
948         /*
949          * Call filesystem specific open routine, which allows us to read,
950          * write, and mmap the file.  Without the VOP_OPEN we can only
951          * stat the file.
952          */
953         error = VOP_OPEN(vp, FREAD, p->p_ucred, NULL);
954         if (error)
955                 return (error);
956
957         return (0);
958 }
959
960 /*
961  * Exec handler registration
962  */
963 int
964 exec_register(const struct execsw *execsw_arg)
965 {
966         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
967         int count = 2;  /* New slot and trailing NULL */
968
969         if (execsw)
970                 for (es = execsw; *es; es++)
971                         count++;
972         newexecsw = kmalloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
973         if (newexecsw == NULL)
974                 return ENOMEM;
975         xs = newexecsw;
976         if (execsw)
977                 for (es = execsw; *es; es++)
978                         *xs++ = *es;
979         *xs++ = execsw_arg;
980         *xs = NULL;
981         if (execsw)
982                 kfree(execsw, M_TEMP);
983         execsw = newexecsw;
984         return 0;
985 }
986
987 int
988 exec_unregister(const struct execsw *execsw_arg)
989 {
990         const struct execsw **es, **xs, **newexecsw;
991         int count = 1;
992
993         if (execsw == NULL)
994                 panic("unregister with no handlers left?");
995
996         for (es = execsw; *es; es++) {
997                 if (*es == execsw_arg)
998                         break;
999         }
1000         if (*es == NULL)
1001                 return ENOENT;
1002         for (es = execsw; *es; es++)
1003                 if (*es != execsw_arg)
1004                         count++;
1005         newexecsw = kmalloc(count * sizeof(*es), M_TEMP, M_WAITOK);
1006         if (newexecsw == NULL)
1007                 return ENOMEM;
1008         xs = newexecsw;
1009         for (es = execsw; *es; es++)
1010                 if (*es != execsw_arg)
1011                         *xs++ = *es;
1012         *xs = NULL;
1013         if (execsw)
1014                 kfree(execsw, M_TEMP);
1015         execsw = newexecsw;
1016         return 0;
1017 }