Merge tag 'ceph-for-5.4-rc1' of git://github.com/ceph/ceph-client
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / binfmt_elf.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * linux/fs/binfmt_elf.c
4  *
5  * These are the functions used to load ELF format executables as used
6  * on SVr4 machines.  Information on the format may be found in the book
7  * "UNIX SYSTEM V RELEASE 4 Programmers Guide: Ansi C and Programming Support
8  * Tools".
9  *
10  * Copyright 1993, 1994: Eric Youngdale (ericy@cais.com).
11  */
12
13 #include <linux/module.h>
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/mm.h>
17 #include <linux/mman.h>
18 #include <linux/errno.h>
19 #include <linux/signal.h>
20 #include <linux/binfmts.h>
21 #include <linux/string.h>
22 #include <linux/file.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/personality.h>
25 #include <linux/elfcore.h>
26 #include <linux/init.h>
27 #include <linux/highuid.h>
28 #include <linux/compiler.h>
29 #include <linux/highmem.h>
30 #include <linux/pagemap.h>
31 #include <linux/vmalloc.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/random.h>
34 #include <linux/elf.h>
35 #include <linux/elf-randomize.h>
36 #include <linux/utsname.h>
37 #include <linux/coredump.h>
38 #include <linux/sched.h>
39 #include <linux/sched/coredump.h>
40 #include <linux/sched/task_stack.h>
41 #include <linux/sched/cputime.h>
42 #include <linux/cred.h>
43 #include <linux/dax.h>
44 #include <linux/uaccess.h>
45 #include <asm/param.h>
46 #include <asm/page.h>
47
48 #ifndef user_long_t
49 #define user_long_t long
50 #endif
51 #ifndef user_siginfo_t
52 #define user_siginfo_t siginfo_t
53 #endif
54
55 /* That's for binfmt_elf_fdpic to deal with */
56 #ifndef elf_check_fdpic
57 #define elf_check_fdpic(ex) false
58 #endif
59
60 static int load_elf_binary(struct linux_binprm *bprm);
61
62 #ifdef CONFIG_USELIB
63 static int load_elf_library(struct file *);
64 #else
65 #define load_elf_library NULL
66 #endif
67
68 /*
69  * If we don't support core dumping, then supply a NULL so we
70  * don't even try.
71  */
72 #ifdef CONFIG_ELF_CORE
73 static int elf_core_dump(struct coredump_params *cprm);
74 #else
75 #define elf_core_dump   NULL
76 #endif
77
78 #if ELF_EXEC_PAGESIZE > PAGE_SIZE
79 #define ELF_MIN_ALIGN   ELF_EXEC_PAGESIZE
80 #else
81 #define ELF_MIN_ALIGN   PAGE_SIZE
82 #endif
83
84 #ifndef ELF_CORE_EFLAGS
85 #define ELF_CORE_EFLAGS 0
86 #endif
87
88 #define ELF_PAGESTART(_v) ((_v) & ~(unsigned long)(ELF_MIN_ALIGN-1))
89 #define ELF_PAGEOFFSET(_v) ((_v) & (ELF_MIN_ALIGN-1))
90 #define ELF_PAGEALIGN(_v) (((_v) + ELF_MIN_ALIGN - 1) & ~(ELF_MIN_ALIGN - 1))
91
92 static struct linux_binfmt elf_format = {
93         .module         = THIS_MODULE,
94         .load_binary    = load_elf_binary,
95         .load_shlib     = load_elf_library,
96         .core_dump      = elf_core_dump,
97         .min_coredump   = ELF_EXEC_PAGESIZE,
98 };
99
100 #define BAD_ADDR(x) ((unsigned long)(x) >= TASK_SIZE)
101
102 static int set_brk(unsigned long start, unsigned long end, int prot)
103 {
104         start = ELF_PAGEALIGN(start);
105         end = ELF_PAGEALIGN(end);
106         if (end > start) {
107                 /*
108                  * Map the last of the bss segment.
109                  * If the header is requesting these pages to be
110                  * executable, honour that (ppc32 needs this).
111                  */
112                 int error = vm_brk_flags(start, end - start,
113                                 prot & PROT_EXEC ? VM_EXEC : 0);
114                 if (error)
115                         return error;
116         }
117         current->mm->start_brk = current->mm->brk = end;
118         return 0;
119 }
120
121 /* We need to explicitly zero any fractional pages
122    after the data section (i.e. bss).  This would
123    contain the junk from the file that should not
124    be in memory
125  */
126 static int padzero(unsigned long elf_bss)
127 {
128         unsigned long nbyte;
129
130         nbyte = ELF_PAGEOFFSET(elf_bss);
131         if (nbyte) {
132                 nbyte = ELF_MIN_ALIGN - nbyte;
133                 if (clear_user((void __user *) elf_bss, nbyte))
134                         return -EFAULT;
135         }
136         return 0;
137 }
138
139 /* Let's use some macros to make this stack manipulation a little clearer */
140 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
141 #define STACK_ADD(sp, items) ((elf_addr_t __user *)(sp) + (items))
142 #define STACK_ROUND(sp, items) \
143         ((15 + (unsigned long) ((sp) + (items))) &~ 15UL)
144 #define STACK_ALLOC(sp, len) ({ \
145         elf_addr_t __user *old_sp = (elf_addr_t __user *)sp; sp += len; \
146         old_sp; })
147 #else
148 #define STACK_ADD(sp, items) ((elf_addr_t __user *)(sp) - (items))
149 #define STACK_ROUND(sp, items) \
150         (((unsigned long) (sp - items)) &~ 15UL)
151 #define STACK_ALLOC(sp, len) ({ sp -= len ; sp; })
152 #endif
153
154 #ifndef ELF_BASE_PLATFORM
155 /*
156  * AT_BASE_PLATFORM indicates the "real" hardware/microarchitecture.
157  * If the arch defines ELF_BASE_PLATFORM (in asm/elf.h), the value
158  * will be copied to the user stack in the same manner as AT_PLATFORM.
159  */
160 #define ELF_BASE_PLATFORM NULL
161 #endif
162
163 static int
164 create_elf_tables(struct linux_binprm *bprm, struct elfhdr *exec,
165                 unsigned long load_addr, unsigned long interp_load_addr)
166 {
167         unsigned long p = bprm->p;
168         int argc = bprm->argc;
169         int envc = bprm->envc;
170         elf_addr_t __user *sp;
171         elf_addr_t __user *u_platform;
172         elf_addr_t __user *u_base_platform;
173         elf_addr_t __user *u_rand_bytes;
174         const char *k_platform = ELF_PLATFORM;
175         const char *k_base_platform = ELF_BASE_PLATFORM;
176         unsigned char k_rand_bytes[16];
177         int items;
178         elf_addr_t *elf_info;
179         int ei_index = 0;
180         const struct cred *cred = current_cred();
181         struct vm_area_struct *vma;
182
183         /*
184          * In some cases (e.g. Hyper-Threading), we want to avoid L1
185          * evictions by the processes running on the same package. One
186          * thing we can do is to shuffle the initial stack for them.
187          */
188
189         p = arch_align_stack(p);
190
191         /*
192          * If this architecture has a platform capability string, copy it
193          * to userspace.  In some cases (Sparc), this info is impossible
194          * for userspace to get any other way, in others (i386) it is
195          * merely difficult.
196          */
197         u_platform = NULL;
198         if (k_platform) {
199                 size_t len = strlen(k_platform) + 1;
200
201                 u_platform = (elf_addr_t __user *)STACK_ALLOC(p, len);
202                 if (__copy_to_user(u_platform, k_platform, len))
203                         return -EFAULT;
204         }
205
206         /*
207          * If this architecture has a "base" platform capability
208          * string, copy it to userspace.
209          */
210         u_base_platform = NULL;
211         if (k_base_platform) {
212                 size_t len = strlen(k_base_platform) + 1;
213
214                 u_base_platform = (elf_addr_t __user *)STACK_ALLOC(p, len);
215                 if (__copy_to_user(u_base_platform, k_base_platform, len))
216                         return -EFAULT;
217         }
218
219         /*
220          * Generate 16 random bytes for userspace PRNG seeding.
221          */
222         get_random_bytes(k_rand_bytes, sizeof(k_rand_bytes));
223         u_rand_bytes = (elf_addr_t __user *)
224                        STACK_ALLOC(p, sizeof(k_rand_bytes));
225         if (__copy_to_user(u_rand_bytes, k_rand_bytes, sizeof(k_rand_bytes)))
226                 return -EFAULT;
227
228         /* Create the ELF interpreter info */
229         elf_info = (elf_addr_t *)current->mm->saved_auxv;
230         /* update AT_VECTOR_SIZE_BASE if the number of NEW_AUX_ENT() changes */
231 #define NEW_AUX_ENT(id, val) \
232         do { \
233                 elf_info[ei_index++] = id; \
234                 elf_info[ei_index++] = val; \
235         } while (0)
236
237 #ifdef ARCH_DLINFO
238         /* 
239          * ARCH_DLINFO must come first so PPC can do its special alignment of
240          * AUXV.
241          * update AT_VECTOR_SIZE_ARCH if the number of NEW_AUX_ENT() in
242          * ARCH_DLINFO changes
243          */
244         ARCH_DLINFO;
245 #endif
246         NEW_AUX_ENT(AT_HWCAP, ELF_HWCAP);
247         NEW_AUX_ENT(AT_PAGESZ, ELF_EXEC_PAGESIZE);
248         NEW_AUX_ENT(AT_CLKTCK, CLOCKS_PER_SEC);
249         NEW_AUX_ENT(AT_PHDR, load_addr + exec->e_phoff);
250         NEW_AUX_ENT(AT_PHENT, sizeof(struct elf_phdr));
251         NEW_AUX_ENT(AT_PHNUM, exec->e_phnum);
252         NEW_AUX_ENT(AT_BASE, interp_load_addr);
253         NEW_AUX_ENT(AT_FLAGS, 0);
254         NEW_AUX_ENT(AT_ENTRY, exec->e_entry);
255         NEW_AUX_ENT(AT_UID, from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid));
256         NEW_AUX_ENT(AT_EUID, from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->euid));
257         NEW_AUX_ENT(AT_GID, from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid));
258         NEW_AUX_ENT(AT_EGID, from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->egid));
259         NEW_AUX_ENT(AT_SECURE, bprm->secureexec);
260         NEW_AUX_ENT(AT_RANDOM, (elf_addr_t)(unsigned long)u_rand_bytes);
261 #ifdef ELF_HWCAP2
262         NEW_AUX_ENT(AT_HWCAP2, ELF_HWCAP2);
263 #endif
264         NEW_AUX_ENT(AT_EXECFN, bprm->exec);
265         if (k_platform) {
266                 NEW_AUX_ENT(AT_PLATFORM,
267                             (elf_addr_t)(unsigned long)u_platform);
268         }
269         if (k_base_platform) {
270                 NEW_AUX_ENT(AT_BASE_PLATFORM,
271                             (elf_addr_t)(unsigned long)u_base_platform);
272         }
273         if (bprm->interp_flags & BINPRM_FLAGS_EXECFD) {
274                 NEW_AUX_ENT(AT_EXECFD, bprm->interp_data);
275         }
276 #undef NEW_AUX_ENT
277         /* AT_NULL is zero; clear the rest too */
278         memset(&elf_info[ei_index], 0,
279                sizeof current->mm->saved_auxv - ei_index * sizeof elf_info[0]);
280
281         /* And advance past the AT_NULL entry.  */
282         ei_index += 2;
283
284         sp = STACK_ADD(p, ei_index);
285
286         items = (argc + 1) + (envc + 1) + 1;
287         bprm->p = STACK_ROUND(sp, items);
288
289         /* Point sp at the lowest address on the stack */
290 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
291         sp = (elf_addr_t __user *)bprm->p - items - ei_index;
292         bprm->exec = (unsigned long)sp; /* XXX: PARISC HACK */
293 #else
294         sp = (elf_addr_t __user *)bprm->p;
295 #endif
296
297
298         /*
299          * Grow the stack manually; some architectures have a limit on how
300          * far ahead a user-space access may be in order to grow the stack.
301          */
302         vma = find_extend_vma(current->mm, bprm->p);
303         if (!vma)
304                 return -EFAULT;
305
306         /* Now, let's put argc (and argv, envp if appropriate) on the stack */
307         if (__put_user(argc, sp++))
308                 return -EFAULT;
309
310         /* Populate list of argv pointers back to argv strings. */
311         p = current->mm->arg_end = current->mm->arg_start;
312         while (argc-- > 0) {
313                 size_t len;
314                 if (__put_user((elf_addr_t)p, sp++))
315                         return -EFAULT;
316                 len = strnlen_user((void __user *)p, MAX_ARG_STRLEN);
317                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
318                         return -EINVAL;
319                 p += len;
320         }
321         if (__put_user(0, sp++))
322                 return -EFAULT;
323         current->mm->arg_end = p;
324
325         /* Populate list of envp pointers back to envp strings. */
326         current->mm->env_end = current->mm->env_start = p;
327         while (envc-- > 0) {
328                 size_t len;
329                 if (__put_user((elf_addr_t)p, sp++))
330                         return -EFAULT;
331                 len = strnlen_user((void __user *)p, MAX_ARG_STRLEN);
332                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
333                         return -EINVAL;
334                 p += len;
335         }
336         if (__put_user(0, sp++))
337                 return -EFAULT;
338         current->mm->env_end = p;
339
340         /* Put the elf_info on the stack in the right place.  */
341         if (copy_to_user(sp, elf_info, ei_index * sizeof(elf_addr_t)))
342                 return -EFAULT;
343         return 0;
344 }
345
346 #ifndef elf_map
347
348 static unsigned long elf_map(struct file *filep, unsigned long addr,
349                 const struct elf_phdr *eppnt, int prot, int type,
350                 unsigned long total_size)
351 {
352         unsigned long map_addr;
353         unsigned long size = eppnt->p_filesz + ELF_PAGEOFFSET(eppnt->p_vaddr);
354         unsigned long off = eppnt->p_offset - ELF_PAGEOFFSET(eppnt->p_vaddr);
355         addr = ELF_PAGESTART(addr);
356         size = ELF_PAGEALIGN(size);
357
358         /* mmap() will return -EINVAL if given a zero size, but a
359          * segment with zero filesize is perfectly valid */
360         if (!size)
361                 return addr;
362
363         /*
364         * total_size is the size of the ELF (interpreter) image.
365         * The _first_ mmap needs to know the full size, otherwise
366         * randomization might put this image into an overlapping
367         * position with the ELF binary image. (since size < total_size)
368         * So we first map the 'big' image - and unmap the remainder at
369         * the end. (which unmap is needed for ELF images with holes.)
370         */
371         if (total_size) {
372                 total_size = ELF_PAGEALIGN(total_size);
373                 map_addr = vm_mmap(filep, addr, total_size, prot, type, off);
374                 if (!BAD_ADDR(map_addr))
375                         vm_munmap(map_addr+size, total_size-size);
376         } else
377                 map_addr = vm_mmap(filep, addr, size, prot, type, off);
378
379         if ((type & MAP_FIXED_NOREPLACE) &&
380             PTR_ERR((void *)map_addr) == -EEXIST)
381                 pr_info("%d (%s): Uhuuh, elf segment at %px requested but the memory is mapped already\n",
382                         task_pid_nr(current), current->comm, (void *)addr);
383
384         return(map_addr);
385 }
386
387 #endif /* !elf_map */
388
389 static unsigned long total_mapping_size(const struct elf_phdr *cmds, int nr)
390 {
391         int i, first_idx = -1, last_idx = -1;
392
393         for (i = 0; i < nr; i++) {
394                 if (cmds[i].p_type == PT_LOAD) {
395                         last_idx = i;
396                         if (first_idx == -1)
397                                 first_idx = i;
398                 }
399         }
400         if (first_idx == -1)
401                 return 0;
402
403         return cmds[last_idx].p_vaddr + cmds[last_idx].p_memsz -
404                                 ELF_PAGESTART(cmds[first_idx].p_vaddr);
405 }
406
407 /**
408  * load_elf_phdrs() - load ELF program headers
409  * @elf_ex:   ELF header of the binary whose program headers should be loaded
410  * @elf_file: the opened ELF binary file
411  *
412  * Loads ELF program headers from the binary file elf_file, which has the ELF
413  * header pointed to by elf_ex, into a newly allocated array. The caller is
414  * responsible for freeing the allocated data. Returns an ERR_PTR upon failure.
415  */
416 static struct elf_phdr *load_elf_phdrs(const struct elfhdr *elf_ex,
417                                        struct file *elf_file)
418 {
419         struct elf_phdr *elf_phdata = NULL;
420         int retval, err = -1;
421         loff_t pos = elf_ex->e_phoff;
422         unsigned int size;
423
424         /*
425          * If the size of this structure has changed, then punt, since
426          * we will be doing the wrong thing.
427          */
428         if (elf_ex->e_phentsize != sizeof(struct elf_phdr))
429                 goto out;
430
431         /* Sanity check the number of program headers... */
432         /* ...and their total size. */
433         size = sizeof(struct elf_phdr) * elf_ex->e_phnum;
434         if (size == 0 || size > 65536 || size > ELF_MIN_ALIGN)
435                 goto out;
436
437         elf_phdata = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
438         if (!elf_phdata)
439                 goto out;
440
441         /* Read in the program headers */
442         retval = kernel_read(elf_file, elf_phdata, size, &pos);
443         if (retval != size) {
444                 err = (retval < 0) ? retval : -EIO;
445                 goto out;
446         }
447
448         /* Success! */
449         err = 0;
450 out:
451         if (err) {
452                 kfree(elf_phdata);
453                 elf_phdata = NULL;
454         }
455         return elf_phdata;
456 }
457
458 #ifndef CONFIG_ARCH_BINFMT_ELF_STATE
459
460 /**
461  * struct arch_elf_state - arch-specific ELF loading state
462  *
463  * This structure is used to preserve architecture specific data during
464  * the loading of an ELF file, throughout the checking of architecture
465  * specific ELF headers & through to the point where the ELF load is
466  * known to be proceeding (ie. SET_PERSONALITY).
467  *
468  * This implementation is a dummy for architectures which require no
469  * specific state.
470  */
471 struct arch_elf_state {
472 };
473
474 #define INIT_ARCH_ELF_STATE {}
475
476 /**
477  * arch_elf_pt_proc() - check a PT_LOPROC..PT_HIPROC ELF program header
478  * @ehdr:       The main ELF header
479  * @phdr:       The program header to check
480  * @elf:        The open ELF file
481  * @is_interp:  True if the phdr is from the interpreter of the ELF being
482  *              loaded, else false.
483  * @state:      Architecture-specific state preserved throughout the process
484  *              of loading the ELF.
485  *
486  * Inspects the program header phdr to validate its correctness and/or
487  * suitability for the system. Called once per ELF program header in the
488  * range PT_LOPROC to PT_HIPROC, for both the ELF being loaded and its
489  * interpreter.
490  *
491  * Return: Zero to proceed with the ELF load, non-zero to fail the ELF load
492  *         with that return code.
493  */
494 static inline int arch_elf_pt_proc(struct elfhdr *ehdr,
495                                    struct elf_phdr *phdr,
496                                    struct file *elf, bool is_interp,
497                                    struct arch_elf_state *state)
498 {
499         /* Dummy implementation, always proceed */
500         return 0;
501 }
502
503 /**
504  * arch_check_elf() - check an ELF executable
505  * @ehdr:       The main ELF header
506  * @has_interp: True if the ELF has an interpreter, else false.
507  * @interp_ehdr: The interpreter's ELF header
508  * @state:      Architecture-specific state preserved throughout the process
509  *              of loading the ELF.
510  *
511  * Provides a final opportunity for architecture code to reject the loading
512  * of the ELF & cause an exec syscall to return an error. This is called after
513  * all program headers to be checked by arch_elf_pt_proc have been.
514  *
515  * Return: Zero to proceed with the ELF load, non-zero to fail the ELF load
516  *         with that return code.
517  */
518 static inline int arch_check_elf(struct elfhdr *ehdr, bool has_interp,
519                                  struct elfhdr *interp_ehdr,
520                                  struct arch_elf_state *state)
521 {
522         /* Dummy implementation, always proceed */
523         return 0;
524 }
525
526 #endif /* !CONFIG_ARCH_BINFMT_ELF_STATE */
527
528 static inline int make_prot(u32 p_flags)
529 {
530         int prot = 0;
531
532         if (p_flags & PF_R)
533                 prot |= PROT_READ;
534         if (p_flags & PF_W)
535                 prot |= PROT_WRITE;
536         if (p_flags & PF_X)
537                 prot |= PROT_EXEC;
538         return prot;
539 }
540
541 /* This is much more generalized than the library routine read function,
542    so we keep this separate.  Technically the library read function
543    is only provided so that we can read a.out libraries that have
544    an ELF header */
545
546 static unsigned long load_elf_interp(struct elfhdr *interp_elf_ex,
547                 struct file *interpreter, unsigned long *interp_map_addr,
548                 unsigned long no_base, struct elf_phdr *interp_elf_phdata)
549 {
550         struct elf_phdr *eppnt;
551         unsigned long load_addr = 0;
552         int load_addr_set = 0;
553         unsigned long last_bss = 0, elf_bss = 0;
554         int bss_prot = 0;
555         unsigned long error = ~0UL;
556         unsigned long total_size;
557         int i;
558
559         /* First of all, some simple consistency checks */
560         if (interp_elf_ex->e_type != ET_EXEC &&
561             interp_elf_ex->e_type != ET_DYN)
562                 goto out;
563         if (!elf_check_arch(interp_elf_ex) ||
564             elf_check_fdpic(interp_elf_ex))
565                 goto out;
566         if (!interpreter->f_op->mmap)
567                 goto out;
568
569         total_size = total_mapping_size(interp_elf_phdata,
570                                         interp_elf_ex->e_phnum);
571         if (!total_size) {
572                 error = -EINVAL;
573                 goto out;
574         }
575
576         eppnt = interp_elf_phdata;
577         for (i = 0; i < interp_elf_ex->e_phnum; i++, eppnt++) {
578                 if (eppnt->p_type == PT_LOAD) {
579                         int elf_type = MAP_PRIVATE | MAP_DENYWRITE;
580                         int elf_prot = make_prot(eppnt->p_flags);
581                         unsigned long vaddr = 0;
582                         unsigned long k, map_addr;
583
584                         vaddr = eppnt->p_vaddr;
585                         if (interp_elf_ex->e_type == ET_EXEC || load_addr_set)
586                                 elf_type |= MAP_FIXED_NOREPLACE;
587                         else if (no_base && interp_elf_ex->e_type == ET_DYN)
588                                 load_addr = -vaddr;
589
590                         map_addr = elf_map(interpreter, load_addr + vaddr,
591                                         eppnt, elf_prot, elf_type, total_size);
592                         total_size = 0;
593                         if (!*interp_map_addr)
594                                 *interp_map_addr = map_addr;
595                         error = map_addr;
596                         if (BAD_ADDR(map_addr))
597                                 goto out;
598
599                         if (!load_addr_set &&
600                             interp_elf_ex->e_type == ET_DYN) {
601                                 load_addr = map_addr - ELF_PAGESTART(vaddr);
602                                 load_addr_set = 1;
603                         }
604
605                         /*
606                          * Check to see if the section's size will overflow the
607                          * allowed task size. Note that p_filesz must always be
608                          * <= p_memsize so it's only necessary to check p_memsz.
609                          */
610                         k = load_addr + eppnt->p_vaddr;
611                         if (BAD_ADDR(k) ||
612                             eppnt->p_filesz > eppnt->p_memsz ||
613                             eppnt->p_memsz > TASK_SIZE ||
614                             TASK_SIZE - eppnt->p_memsz < k) {
615                                 error = -ENOMEM;
616                                 goto out;
617                         }
618
619                         /*
620                          * Find the end of the file mapping for this phdr, and
621                          * keep track of the largest address we see for this.
622                          */
623                         k = load_addr + eppnt->p_vaddr + eppnt->p_filesz;
624                         if (k > elf_bss)
625                                 elf_bss = k;
626
627                         /*
628                          * Do the same thing for the memory mapping - between
629                          * elf_bss and last_bss is the bss section.
630                          */
631                         k = load_addr + eppnt->p_vaddr + eppnt->p_memsz;
632                         if (k > last_bss) {
633                                 last_bss = k;
634                                 bss_prot = elf_prot;
635                         }
636                 }
637         }
638
639         /*
640          * Now fill out the bss section: first pad the last page from
641          * the file up to the page boundary, and zero it from elf_bss
642          * up to the end of the page.
643          */
644         if (padzero(elf_bss)) {
645                 error = -EFAULT;
646                 goto out;
647         }
648         /*
649          * Next, align both the file and mem bss up to the page size,
650          * since this is where elf_bss was just zeroed up to, and where
651          * last_bss will end after the vm_brk_flags() below.
652          */
653         elf_bss = ELF_PAGEALIGN(elf_bss);
654         last_bss = ELF_PAGEALIGN(last_bss);
655         /* Finally, if there is still more bss to allocate, do it. */
656         if (last_bss > elf_bss) {
657                 error = vm_brk_flags(elf_bss, last_bss - elf_bss,
658                                 bss_prot & PROT_EXEC ? VM_EXEC : 0);
659                 if (error)
660                         goto out;
661         }
662
663         error = load_addr;
664 out:
665         return error;
666 }
667
668 /*
669  * These are the functions used to load ELF style executables and shared
670  * libraries.  There is no binary dependent code anywhere else.
671  */
672
673 static int load_elf_binary(struct linux_binprm *bprm)
674 {
675         struct file *interpreter = NULL; /* to shut gcc up */
676         unsigned long load_addr = 0, load_bias = 0;
677         int load_addr_set = 0;
678         unsigned long error;
679         struct elf_phdr *elf_ppnt, *elf_phdata, *interp_elf_phdata = NULL;
680         unsigned long elf_bss, elf_brk;
681         int bss_prot = 0;
682         int retval, i;
683         unsigned long elf_entry;
684         unsigned long interp_load_addr = 0;
685         unsigned long start_code, end_code, start_data, end_data;
686         unsigned long reloc_func_desc __maybe_unused = 0;
687         int executable_stack = EXSTACK_DEFAULT;
688         struct {
689                 struct elfhdr elf_ex;
690                 struct elfhdr interp_elf_ex;
691         } *loc;
692         struct arch_elf_state arch_state = INIT_ARCH_ELF_STATE;
693         struct pt_regs *regs;
694
695         loc = kmalloc(sizeof(*loc), GFP_KERNEL);
696         if (!loc) {
697                 retval = -ENOMEM;
698                 goto out_ret;
699         }
700         
701         /* Get the exec-header */
702         loc->elf_ex = *((struct elfhdr *)bprm->buf);
703
704         retval = -ENOEXEC;
705         /* First of all, some simple consistency checks */
706         if (memcmp(loc->elf_ex.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0)
707                 goto out;
708
709         if (loc->elf_ex.e_type != ET_EXEC && loc->elf_ex.e_type != ET_DYN)
710                 goto out;
711         if (!elf_check_arch(&loc->elf_ex))
712                 goto out;
713         if (elf_check_fdpic(&loc->elf_ex))
714                 goto out;
715         if (!bprm->file->f_op->mmap)
716                 goto out;
717
718         elf_phdata = load_elf_phdrs(&loc->elf_ex, bprm->file);
719         if (!elf_phdata)
720                 goto out;
721
722         elf_ppnt = elf_phdata;
723         for (i = 0; i < loc->elf_ex.e_phnum; i++, elf_ppnt++) {
724                 char *elf_interpreter;
725                 loff_t pos;
726
727                 if (elf_ppnt->p_type != PT_INTERP)
728                         continue;
729
730                 /*
731                  * This is the program interpreter used for shared libraries -
732                  * for now assume that this is an a.out format binary.
733                  */
734                 retval = -ENOEXEC;
735                 if (elf_ppnt->p_filesz > PATH_MAX || elf_ppnt->p_filesz < 2)
736                         goto out_free_ph;
737
738                 retval = -ENOMEM;
739                 elf_interpreter = kmalloc(elf_ppnt->p_filesz, GFP_KERNEL);
740                 if (!elf_interpreter)
741                         goto out_free_ph;
742
743                 pos = elf_ppnt->p_offset;
744                 retval = kernel_read(bprm->file, elf_interpreter,
745                                      elf_ppnt->p_filesz, &pos);
746                 if (retval != elf_ppnt->p_filesz) {
747                         if (retval >= 0)
748                                 retval = -EIO;
749                         goto out_free_interp;
750                 }
751                 /* make sure path is NULL terminated */
752                 retval = -ENOEXEC;
753                 if (elf_interpreter[elf_ppnt->p_filesz - 1] != '\0')
754                         goto out_free_interp;
755
756                 interpreter = open_exec(elf_interpreter);
757                 kfree(elf_interpreter);
758                 retval = PTR_ERR(interpreter);
759                 if (IS_ERR(interpreter))
760                         goto out_free_ph;
761
762                 /*
763                  * If the binary is not readable then enforce mm->dumpable = 0
764                  * regardless of the interpreter's permissions.
765                  */
766                 would_dump(bprm, interpreter);
767
768                 /* Get the exec headers */
769                 pos = 0;
770                 retval = kernel_read(interpreter, &loc->interp_elf_ex,
771                                      sizeof(loc->interp_elf_ex), &pos);
772                 if (retval != sizeof(loc->interp_elf_ex)) {
773                         if (retval >= 0)
774                                 retval = -EIO;
775                         goto out_free_dentry;
776                 }
777
778                 break;
779
780 out_free_interp:
781                 kfree(elf_interpreter);
782                 goto out_free_ph;
783         }
784
785         elf_ppnt = elf_phdata;
786         for (i = 0; i < loc->elf_ex.e_phnum; i++, elf_ppnt++)
787                 switch (elf_ppnt->p_type) {
788                 case PT_GNU_STACK:
789                         if (elf_ppnt->p_flags & PF_X)
790                                 executable_stack = EXSTACK_ENABLE_X;
791                         else
792                                 executable_stack = EXSTACK_DISABLE_X;
793                         break;
794
795                 case PT_LOPROC ... PT_HIPROC:
796                         retval = arch_elf_pt_proc(&loc->elf_ex, elf_ppnt,
797                                                   bprm->file, false,
798                                                   &arch_state);
799                         if (retval)
800                                 goto out_free_dentry;
801                         break;
802                 }
803
804         /* Some simple consistency checks for the interpreter */
805         if (interpreter) {
806                 retval = -ELIBBAD;
807                 /* Not an ELF interpreter */
808                 if (memcmp(loc->interp_elf_ex.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0)
809                         goto out_free_dentry;
810                 /* Verify the interpreter has a valid arch */
811                 if (!elf_check_arch(&loc->interp_elf_ex) ||
812                     elf_check_fdpic(&loc->interp_elf_ex))
813                         goto out_free_dentry;
814
815                 /* Load the interpreter program headers */
816                 interp_elf_phdata = load_elf_phdrs(&loc->interp_elf_ex,
817                                                    interpreter);
818                 if (!interp_elf_phdata)
819                         goto out_free_dentry;
820
821                 /* Pass PT_LOPROC..PT_HIPROC headers to arch code */
822                 elf_ppnt = interp_elf_phdata;
823                 for (i = 0; i < loc->interp_elf_ex.e_phnum; i++, elf_ppnt++)
824                         switch (elf_ppnt->p_type) {
825                         case PT_LOPROC ... PT_HIPROC:
826                                 retval = arch_elf_pt_proc(&loc->interp_elf_ex,
827                                                           elf_ppnt, interpreter,
828                                                           true, &arch_state);
829                                 if (retval)
830                                         goto out_free_dentry;
831                                 break;
832                         }
833         }
834
835         /*
836          * Allow arch code to reject the ELF at this point, whilst it's
837          * still possible to return an error to the code that invoked
838          * the exec syscall.
839          */
840         retval = arch_check_elf(&loc->elf_ex,
841                                 !!interpreter, &loc->interp_elf_ex,
842                                 &arch_state);
843         if (retval)
844                 goto out_free_dentry;
845
846         /* Flush all traces of the currently running executable */
847         retval = flush_old_exec(bprm);
848         if (retval)
849                 goto out_free_dentry;
850
851         /* Do this immediately, since STACK_TOP as used in setup_arg_pages
852            may depend on the personality.  */
853         SET_PERSONALITY2(loc->elf_ex, &arch_state);
854         if (elf_read_implies_exec(loc->elf_ex, executable_stack))
855                 current->personality |= READ_IMPLIES_EXEC;
856
857         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
858                 current->flags |= PF_RANDOMIZE;
859
860         setup_new_exec(bprm);
861         install_exec_creds(bprm);
862
863         /* Do this so that we can load the interpreter, if need be.  We will
864            change some of these later */
865         retval = setup_arg_pages(bprm, randomize_stack_top(STACK_TOP),
866                                  executable_stack);
867         if (retval < 0)
868                 goto out_free_dentry;
869         
870         elf_bss = 0;
871         elf_brk = 0;
872
873         start_code = ~0UL;
874         end_code = 0;
875         start_data = 0;
876         end_data = 0;
877
878         /* Now we do a little grungy work by mmapping the ELF image into
879            the correct location in memory. */
880         for(i = 0, elf_ppnt = elf_phdata;
881             i < loc->elf_ex.e_phnum; i++, elf_ppnt++) {
882                 int elf_prot, elf_flags, elf_fixed = MAP_FIXED_NOREPLACE;
883                 unsigned long k, vaddr;
884                 unsigned long total_size = 0;
885
886                 if (elf_ppnt->p_type != PT_LOAD)
887                         continue;
888
889                 if (unlikely (elf_brk > elf_bss)) {
890                         unsigned long nbyte;
891                     
892                         /* There was a PT_LOAD segment with p_memsz > p_filesz
893                            before this one. Map anonymous pages, if needed,
894                            and clear the area.  */
895                         retval = set_brk(elf_bss + load_bias,
896                                          elf_brk + load_bias,
897                                          bss_prot);
898                         if (retval)
899                                 goto out_free_dentry;
900                         nbyte = ELF_PAGEOFFSET(elf_bss);
901                         if (nbyte) {
902                                 nbyte = ELF_MIN_ALIGN - nbyte;
903                                 if (nbyte > elf_brk - elf_bss)
904                                         nbyte = elf_brk - elf_bss;
905                                 if (clear_user((void __user *)elf_bss +
906                                                         load_bias, nbyte)) {
907                                         /*
908                                          * This bss-zeroing can fail if the ELF
909                                          * file specifies odd protections. So
910                                          * we don't check the return value
911                                          */
912                                 }
913                         }
914
915                         /*
916                          * Some binaries have overlapping elf segments and then
917                          * we have to forcefully map over an existing mapping
918                          * e.g. over this newly established brk mapping.
919                          */
920                         elf_fixed = MAP_FIXED;
921                 }
922
923                 elf_prot = make_prot(elf_ppnt->p_flags);
924
925                 elf_flags = MAP_PRIVATE | MAP_DENYWRITE | MAP_EXECUTABLE;
926
927                 vaddr = elf_ppnt->p_vaddr;
928                 /*
929                  * If we are loading ET_EXEC or we have already performed
930                  * the ET_DYN load_addr calculations, proceed normally.
931                  */
932                 if (loc->elf_ex.e_type == ET_EXEC || load_addr_set) {
933                         elf_flags |= elf_fixed;
934                 } else if (loc->elf_ex.e_type == ET_DYN) {
935                         /*
936                          * This logic is run once for the first LOAD Program
937                          * Header for ET_DYN binaries to calculate the
938                          * randomization (load_bias) for all the LOAD
939                          * Program Headers, and to calculate the entire
940                          * size of the ELF mapping (total_size). (Note that
941                          * load_addr_set is set to true later once the
942                          * initial mapping is performed.)
943                          *
944                          * There are effectively two types of ET_DYN
945                          * binaries: programs (i.e. PIE: ET_DYN with INTERP)
946                          * and loaders (ET_DYN without INTERP, since they
947                          * _are_ the ELF interpreter). The loaders must
948                          * be loaded away from programs since the program
949                          * may otherwise collide with the loader (especially
950                          * for ET_EXEC which does not have a randomized
951                          * position). For example to handle invocations of
952                          * "./ld.so someprog" to test out a new version of
953                          * the loader, the subsequent program that the
954                          * loader loads must avoid the loader itself, so
955                          * they cannot share the same load range. Sufficient
956                          * room for the brk must be allocated with the
957                          * loader as well, since brk must be available with
958                          * the loader.
959                          *
960                          * Therefore, programs are loaded offset from
961                          * ELF_ET_DYN_BASE and loaders are loaded into the
962                          * independently randomized mmap region (0 load_bias
963                          * without MAP_FIXED).
964                          */
965                         if (interpreter) {
966                                 load_bias = ELF_ET_DYN_BASE;
967                                 if (current->flags & PF_RANDOMIZE)
968                                         load_bias += arch_mmap_rnd();
969                                 elf_flags |= elf_fixed;
970                         } else
971                                 load_bias = 0;
972
973                         /*
974                          * Since load_bias is used for all subsequent loading
975                          * calculations, we must lower it by the first vaddr
976                          * so that the remaining calculations based on the
977                          * ELF vaddrs will be correctly offset. The result
978                          * is then page aligned.
979                          */
980                         load_bias = ELF_PAGESTART(load_bias - vaddr);
981
982                         total_size = total_mapping_size(elf_phdata,
983                                                         loc->elf_ex.e_phnum);
984                         if (!total_size) {
985                                 retval = -EINVAL;
986                                 goto out_free_dentry;
987                         }
988                 }
989
990                 error = elf_map(bprm->file, load_bias + vaddr, elf_ppnt,
991                                 elf_prot, elf_flags, total_size);
992                 if (BAD_ADDR(error)) {
993                         retval = IS_ERR((void *)error) ?
994                                 PTR_ERR((void*)error) : -EINVAL;
995                         goto out_free_dentry;
996                 }
997
998                 if (!load_addr_set) {
999                         load_addr_set = 1;
1000                         load_addr = (elf_ppnt->p_vaddr - elf_ppnt->p_offset);
1001                         if (loc->elf_ex.e_type == ET_DYN) {
1002                                 load_bias += error -
1003                                              ELF_PAGESTART(load_bias + vaddr);
1004                                 load_addr += load_bias;
1005                                 reloc_func_desc = load_bias;
1006                         }
1007                 }
1008                 k = elf_ppnt->p_vaddr;
1009                 if (k < start_code)
1010                         start_code = k;
1011                 if (start_data < k)
1012                         start_data = k;
1013
1014                 /*
1015                  * Check to see if the section's size will overflow the
1016                  * allowed task size. Note that p_filesz must always be
1017                  * <= p_memsz so it is only necessary to check p_memsz.
1018                  */
1019                 if (BAD_ADDR(k) || elf_ppnt->p_filesz > elf_ppnt->p_memsz ||
1020                     elf_ppnt->p_memsz > TASK_SIZE ||
1021                     TASK_SIZE - elf_ppnt->p_memsz < k) {
1022                         /* set_brk can never work. Avoid overflows. */
1023                         retval = -EINVAL;
1024                         goto out_free_dentry;
1025                 }
1026
1027                 k = elf_ppnt->p_vaddr + elf_ppnt->p_filesz;
1028
1029                 if (k > elf_bss)
1030                         elf_bss = k;
1031                 if ((elf_ppnt->p_flags & PF_X) && end_code < k)
1032                         end_code = k;
1033                 if (end_data < k)
1034                         end_data = k;
1035                 k = elf_ppnt->p_vaddr + elf_ppnt->p_memsz;
1036                 if (k > elf_brk) {
1037                         bss_prot = elf_prot;
1038                         elf_brk = k;
1039                 }
1040         }
1041
1042         loc->elf_ex.e_entry += load_bias;
1043         elf_bss += load_bias;
1044         elf_brk += load_bias;
1045         start_code += load_bias;
1046         end_code += load_bias;
1047         start_data += load_bias;
1048         end_data += load_bias;
1049
1050         /* Calling set_brk effectively mmaps the pages that we need
1051          * for the bss and break sections.  We must do this before
1052          * mapping in the interpreter, to make sure it doesn't wind
1053          * up getting placed where the bss needs to go.
1054          */
1055         retval = set_brk(elf_bss, elf_brk, bss_prot);
1056         if (retval)
1057                 goto out_free_dentry;
1058         if (likely(elf_bss != elf_brk) && unlikely(padzero(elf_bss))) {
1059                 retval = -EFAULT; /* Nobody gets to see this, but.. */
1060                 goto out_free_dentry;
1061         }
1062
1063         if (interpreter) {
1064                 unsigned long interp_map_addr = 0;
1065
1066                 elf_entry = load_elf_interp(&loc->interp_elf_ex,
1067                                             interpreter,
1068                                             &interp_map_addr,
1069                                             load_bias, interp_elf_phdata);
1070                 if (!IS_ERR((void *)elf_entry)) {
1071                         /*
1072                          * load_elf_interp() returns relocation
1073                          * adjustment
1074                          */
1075                         interp_load_addr = elf_entry;
1076                         elf_entry += loc->interp_elf_ex.e_entry;
1077                 }
1078                 if (BAD_ADDR(elf_entry)) {
1079                         retval = IS_ERR((void *)elf_entry) ?
1080                                         (int)elf_entry : -EINVAL;
1081                         goto out_free_dentry;
1082                 }
1083                 reloc_func_desc = interp_load_addr;
1084
1085                 allow_write_access(interpreter);
1086                 fput(interpreter);
1087         } else {
1088                 elf_entry = loc->elf_ex.e_entry;
1089                 if (BAD_ADDR(elf_entry)) {
1090                         retval = -EINVAL;
1091                         goto out_free_dentry;
1092                 }
1093         }
1094
1095         kfree(interp_elf_phdata);
1096         kfree(elf_phdata);
1097
1098         set_binfmt(&elf_format);
1099
1100 #ifdef ARCH_HAS_SETUP_ADDITIONAL_PAGES
1101         retval = arch_setup_additional_pages(bprm, !!interpreter);
1102         if (retval < 0)
1103                 goto out;
1104 #endif /* ARCH_HAS_SETUP_ADDITIONAL_PAGES */
1105
1106         retval = create_elf_tables(bprm, &loc->elf_ex,
1107                           load_addr, interp_load_addr);
1108         if (retval < 0)
1109                 goto out;
1110         current->mm->end_code = end_code;
1111         current->mm->start_code = start_code;
1112         current->mm->start_data = start_data;
1113         current->mm->end_data = end_data;
1114         current->mm->start_stack = bprm->p;
1115
1116         if ((current->flags & PF_RANDOMIZE) && (randomize_va_space > 1)) {
1117                 /*
1118                  * For architectures with ELF randomization, when executing
1119                  * a loader directly (i.e. no interpreter listed in ELF
1120                  * headers), move the brk area out of the mmap region
1121                  * (since it grows up, and may collide early with the stack
1122                  * growing down), and into the unused ELF_ET_DYN_BASE region.
1123                  */
1124                 if (IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_HAS_ELF_RANDOMIZE) && !interpreter)
1125                         current->mm->brk = current->mm->start_brk =
1126                                 ELF_ET_DYN_BASE;
1127
1128                 current->mm->brk = current->mm->start_brk =
1129                         arch_randomize_brk(current->mm);
1130 #ifdef compat_brk_randomized
1131                 current->brk_randomized = 1;
1132 #endif
1133         }
1134
1135         if (current->personality & MMAP_PAGE_ZERO) {
1136                 /* Why this, you ask???  Well SVr4 maps page 0 as read-only,
1137                    and some applications "depend" upon this behavior.
1138                    Since we do not have the power to recompile these, we
1139                    emulate the SVr4 behavior. Sigh. */
1140                 error = vm_mmap(NULL, 0, PAGE_SIZE, PROT_READ | PROT_EXEC,
1141                                 MAP_FIXED | MAP_PRIVATE, 0);
1142         }
1143
1144         regs = current_pt_regs();
1145 #ifdef ELF_PLAT_INIT
1146         /*
1147          * The ABI may specify that certain registers be set up in special
1148          * ways (on i386 %edx is the address of a DT_FINI function, for
1149          * example.  In addition, it may also specify (eg, PowerPC64 ELF)
1150          * that the e_entry field is the address of the function descriptor
1151          * for the startup routine, rather than the address of the startup
1152          * routine itself.  This macro performs whatever initialization to
1153          * the regs structure is required as well as any relocations to the
1154          * function descriptor entries when executing dynamically links apps.
1155          */
1156         ELF_PLAT_INIT(regs, reloc_func_desc);
1157 #endif
1158
1159         finalize_exec(bprm);
1160         start_thread(regs, elf_entry, bprm->p);
1161         retval = 0;
1162 out:
1163         kfree(loc);
1164 out_ret:
1165         return retval;
1166
1167         /* error cleanup */
1168 out_free_dentry:
1169         kfree(interp_elf_phdata);
1170         allow_write_access(interpreter);
1171         if (interpreter)
1172                 fput(interpreter);
1173 out_free_ph:
1174         kfree(elf_phdata);
1175         goto out;
1176 }
1177
1178 #ifdef CONFIG_USELIB
1179 /* This is really simpleminded and specialized - we are loading an
1180    a.out library that is given an ELF header. */
1181 static int load_elf_library(struct file *file)
1182 {
1183         struct elf_phdr *elf_phdata;
1184         struct elf_phdr *eppnt;
1185         unsigned long elf_bss, bss, len;
1186         int retval, error, i, j;
1187         struct elfhdr elf_ex;
1188         loff_t pos = 0;
1189
1190         error = -ENOEXEC;
1191         retval = kernel_read(file, &elf_ex, sizeof(elf_ex), &pos);
1192         if (retval != sizeof(elf_ex))
1193                 goto out;
1194
1195         if (memcmp(elf_ex.e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0)
1196                 goto out;
1197
1198         /* First of all, some simple consistency checks */
1199         if (elf_ex.e_type != ET_EXEC || elf_ex.e_phnum > 2 ||
1200             !elf_check_arch(&elf_ex) || !file->f_op->mmap)
1201                 goto out;
1202         if (elf_check_fdpic(&elf_ex))
1203                 goto out;
1204
1205         /* Now read in all of the header information */
1206
1207         j = sizeof(struct elf_phdr) * elf_ex.e_phnum;
1208         /* j < ELF_MIN_ALIGN because elf_ex.e_phnum <= 2 */
1209
1210         error = -ENOMEM;
1211         elf_phdata = kmalloc(j, GFP_KERNEL);
1212         if (!elf_phdata)
1213                 goto out;
1214
1215         eppnt = elf_phdata;
1216         error = -ENOEXEC;
1217         pos =  elf_ex.e_phoff;
1218         retval = kernel_read(file, eppnt, j, &pos);
1219         if (retval != j)
1220                 goto out_free_ph;
1221
1222         for (j = 0, i = 0; i<elf_ex.e_phnum; i++)
1223                 if ((eppnt + i)->p_type == PT_LOAD)
1224                         j++;
1225         if (j != 1)
1226                 goto out_free_ph;
1227
1228         while (eppnt->p_type != PT_LOAD)
1229                 eppnt++;
1230
1231         /* Now use mmap to map the library into memory. */
1232         error = vm_mmap(file,
1233                         ELF_PAGESTART(eppnt->p_vaddr),
1234                         (eppnt->p_filesz +
1235                          ELF_PAGEOFFSET(eppnt->p_vaddr)),
1236                         PROT_READ | PROT_WRITE | PROT_EXEC,
1237                         MAP_FIXED_NOREPLACE | MAP_PRIVATE | MAP_DENYWRITE,
1238                         (eppnt->p_offset -
1239                          ELF_PAGEOFFSET(eppnt->p_vaddr)));
1240         if (error != ELF_PAGESTART(eppnt->p_vaddr))
1241                 goto out_free_ph;
1242
1243         elf_bss = eppnt->p_vaddr + eppnt->p_filesz;
1244         if (padzero(elf_bss)) {
1245                 error = -EFAULT;
1246                 goto out_free_ph;
1247         }
1248
1249         len = ELF_PAGEALIGN(eppnt->p_filesz + eppnt->p_vaddr);
1250         bss = ELF_PAGEALIGN(eppnt->p_memsz + eppnt->p_vaddr);
1251         if (bss > len) {
1252                 error = vm_brk(len, bss - len);
1253                 if (error)
1254                         goto out_free_ph;
1255         }
1256         error = 0;
1257
1258 out_free_ph:
1259         kfree(elf_phdata);
1260 out:
1261         return error;
1262 }
1263 #endif /* #ifdef CONFIG_USELIB */
1264
1265 #ifdef CONFIG_ELF_CORE
1266 /*
1267  * ELF core dumper
1268  *
1269  * Modelled on fs/exec.c:aout_core_dump()
1270  * Jeremy Fitzhardinge <jeremy@sw.oz.au>
1271  */
1272
1273 /*
1274  * The purpose of always_dump_vma() is to make sure that special kernel mappings
1275  * that are useful for post-mortem analysis are included in every core dump.
1276  * In that way we ensure that the core dump is fully interpretable later
1277  * without matching up the same kernel and hardware config to see what PC values
1278  * meant. These special mappings include - vDSO, vsyscall, and other
1279  * architecture specific mappings
1280  */
1281 static bool always_dump_vma(struct vm_area_struct *vma)
1282 {
1283         /* Any vsyscall mappings? */
1284         if (vma == get_gate_vma(vma->vm_mm))
1285                 return true;
1286
1287         /*
1288          * Assume that all vmas with a .name op should always be dumped.
1289          * If this changes, a new vm_ops field can easily be added.
1290          */
1291         if (vma->vm_ops && vma->vm_ops->name && vma->vm_ops->name(vma))
1292                 return true;
1293
1294         /*
1295          * arch_vma_name() returns non-NULL for special architecture mappings,
1296          * such as vDSO sections.
1297          */
1298         if (arch_vma_name(vma))
1299                 return true;
1300
1301         return false;
1302 }
1303
1304 /*
1305  * Decide what to dump of a segment, part, all or none.
1306  */
1307 static unsigned long vma_dump_size(struct vm_area_struct *vma,
1308                                    unsigned long mm_flags)
1309 {
1310 #define FILTER(type)    (mm_flags & (1UL << MMF_DUMP_##type))
1311
1312         /* always dump the vdso and vsyscall sections */
1313         if (always_dump_vma(vma))
1314                 goto whole;
1315
1316         if (vma->vm_flags & VM_DONTDUMP)
1317                 return 0;
1318
1319         /* support for DAX */
1320         if (vma_is_dax(vma)) {
1321                 if ((vma->vm_flags & VM_SHARED) && FILTER(DAX_SHARED))
1322                         goto whole;
1323                 if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED) && FILTER(DAX_PRIVATE))
1324                         goto whole;
1325                 return 0;
1326         }
1327
1328         /* Hugetlb memory check */
1329         if (vma->vm_flags & VM_HUGETLB) {
1330                 if ((vma->vm_flags & VM_SHARED) && FILTER(HUGETLB_SHARED))
1331                         goto whole;
1332                 if (!(vma->vm_flags & VM_SHARED) && FILTER(HUGETLB_PRIVATE))
1333                         goto whole;
1334                 return 0;
1335         }
1336
1337         /* Do not dump I/O mapped devices or special mappings */
1338         if (vma->vm_flags & VM_IO)
1339                 return 0;
1340
1341         /* By default, dump shared memory if mapped from an anonymous file. */
1342         if (vma->vm_flags & VM_SHARED) {
1343                 if (file_inode(vma->vm_file)->i_nlink == 0 ?
1344                     FILTER(ANON_SHARED) : FILTER(MAPPED_SHARED))
1345                         goto whole;
1346                 return 0;
1347         }
1348
1349         /* Dump segments that have been written to.  */
1350         if (vma->anon_vma && FILTER(ANON_PRIVATE))
1351                 goto whole;
1352         if (vma->vm_file == NULL)
1353                 return 0;
1354
1355         if (FILTER(MAPPED_PRIVATE))
1356                 goto whole;
1357
1358         /*
1359          * If this looks like the beginning of a DSO or executable mapping,
1360          * check for an ELF header.  If we find one, dump the first page to
1361          * aid in determining what was mapped here.
1362          */
1363         if (FILTER(ELF_HEADERS) &&
1364             vma->vm_pgoff == 0 && (vma->vm_flags & VM_READ)) {
1365                 u32 __user *header = (u32 __user *) vma->vm_start;
1366                 u32 word;
1367                 mm_segment_t fs = get_fs();
1368                 /*
1369                  * Doing it this way gets the constant folded by GCC.
1370                  */
1371                 union {
1372                         u32 cmp;
1373                         char elfmag[SELFMAG];
1374                 } magic;
1375                 BUILD_BUG_ON(SELFMAG != sizeof word);
1376                 magic.elfmag[EI_MAG0] = ELFMAG0;
1377                 magic.elfmag[EI_MAG1] = ELFMAG1;
1378                 magic.elfmag[EI_MAG2] = ELFMAG2;
1379                 magic.elfmag[EI_MAG3] = ELFMAG3;
1380                 /*
1381                  * Switch to the user "segment" for get_user(),
1382                  * then put back what elf_core_dump() had in place.
1383                  */
1384                 set_fs(USER_DS);
1385                 if (unlikely(get_user(word, header)))
1386                         word = 0;
1387                 set_fs(fs);
1388                 if (word == magic.cmp)
1389                         return PAGE_SIZE;
1390         }
1391
1392 #undef  FILTER
1393
1394         return 0;
1395
1396 whole:
1397         return vma->vm_end - vma->vm_start;
1398 }
1399
1400 /* An ELF note in memory */
1401 struct memelfnote
1402 {
1403         const char *name;
1404         int type;
1405         unsigned int datasz;
1406         void *data;
1407 };
1408
1409 static int notesize(struct memelfnote *en)
1410 {
1411         int sz;
1412
1413         sz = sizeof(struct elf_note);
1414         sz += roundup(strlen(en->name) + 1, 4);
1415         sz += roundup(en->datasz, 4);
1416
1417         return sz;
1418 }
1419
1420 static int writenote(struct memelfnote *men, struct coredump_params *cprm)
1421 {
1422         struct elf_note en;
1423         en.n_namesz = strlen(men->name) + 1;
1424         en.n_descsz = men->datasz;
1425         en.n_type = men->type;
1426
1427         return dump_emit(cprm, &en, sizeof(en)) &&
1428             dump_emit(cprm, men->name, en.n_namesz) && dump_align(cprm, 4) &&
1429             dump_emit(cprm, men->data, men->datasz) && dump_align(cprm, 4);
1430 }
1431
1432 static void fill_elf_header(struct elfhdr *elf, int segs,
1433                             u16 machine, u32 flags)
1434 {
1435         memset(elf, 0, sizeof(*elf));
1436
1437         memcpy(elf->e_ident, ELFMAG, SELFMAG);
1438         elf->e_ident[EI_CLASS] = ELF_CLASS;
1439         elf->e_ident[EI_DATA] = ELF_DATA;
1440         elf->e_ident[EI_VERSION] = EV_CURRENT;
1441         elf->e_ident[EI_OSABI] = ELF_OSABI;
1442
1443         elf->e_type = ET_CORE;
1444         elf->e_machine = machine;
1445         elf->e_version = EV_CURRENT;
1446         elf->e_phoff = sizeof(struct elfhdr);
1447         elf->e_flags = flags;
1448         elf->e_ehsize = sizeof(struct elfhdr);
1449         elf->e_phentsize = sizeof(struct elf_phdr);
1450         elf->e_phnum = segs;
1451 }
1452
1453 static void fill_elf_note_phdr(struct elf_phdr *phdr, int sz, loff_t offset)
1454 {
1455         phdr->p_type = PT_NOTE;
1456         phdr->p_offset = offset;
1457         phdr->p_vaddr = 0;
1458         phdr->p_paddr = 0;
1459         phdr->p_filesz = sz;
1460         phdr->p_memsz = 0;
1461         phdr->p_flags = 0;
1462         phdr->p_align = 0;
1463 }
1464
1465 static void fill_note(struct memelfnote *note, const char *name, int type, 
1466                 unsigned int sz, void *data)
1467 {
1468         note->name = name;
1469         note->type = type;
1470         note->datasz = sz;
1471         note->data = data;
1472 }
1473
1474 /*
1475  * fill up all the fields in prstatus from the given task struct, except
1476  * registers which need to be filled up separately.
1477  */
1478 static void fill_prstatus(struct elf_prstatus *prstatus,
1479                 struct task_struct *p, long signr)
1480 {
1481         prstatus->pr_info.si_signo = prstatus->pr_cursig = signr;
1482         prstatus->pr_sigpend = p->pending.signal.sig[0];
1483         prstatus->pr_sighold = p->blocked.sig[0];
1484         rcu_read_lock();
1485         prstatus->pr_ppid = task_pid_vnr(rcu_dereference(p->real_parent));
1486         rcu_read_unlock();
1487         prstatus->pr_pid = task_pid_vnr(p);
1488         prstatus->pr_pgrp = task_pgrp_vnr(p);
1489         prstatus->pr_sid = task_session_vnr(p);
1490         if (thread_group_leader(p)) {
1491                 struct task_cputime cputime;
1492
1493                 /*
1494                  * This is the record for the group leader.  It shows the
1495                  * group-wide total, not its individual thread total.
1496                  */
1497                 thread_group_cputime(p, &cputime);
1498                 prstatus->pr_utime = ns_to_timeval(cputime.utime);
1499                 prstatus->pr_stime = ns_to_timeval(cputime.stime);
1500         } else {
1501                 u64 utime, stime;
1502
1503                 task_cputime(p, &utime, &stime);
1504                 prstatus->pr_utime = ns_to_timeval(utime);
1505                 prstatus->pr_stime = ns_to_timeval(stime);
1506         }
1507
1508         prstatus->pr_cutime = ns_to_timeval(p->signal->cutime);
1509         prstatus->pr_cstime = ns_to_timeval(p->signal->cstime);
1510 }
1511
1512 static int fill_psinfo(struct elf_prpsinfo *psinfo, struct task_struct *p,
1513                        struct mm_struct *mm)
1514 {
1515         const struct cred *cred;
1516         unsigned int i, len;
1517         
1518         /* first copy the parameters from user space */
1519         memset(psinfo, 0, sizeof(struct elf_prpsinfo));
1520
1521         len = mm->arg_end - mm->arg_start;
1522         if (len >= ELF_PRARGSZ)
1523                 len = ELF_PRARGSZ-1;
1524         if (copy_from_user(&psinfo->pr_psargs,
1525                            (const char __user *)mm->arg_start, len))
1526                 return -EFAULT;
1527         for(i = 0; i < len; i++)
1528                 if (psinfo->pr_psargs[i] == 0)
1529                         psinfo->pr_psargs[i] = ' ';
1530         psinfo->pr_psargs[len] = 0;
1531
1532         rcu_read_lock();
1533         psinfo->pr_ppid = task_pid_vnr(rcu_dereference(p->real_parent));
1534         rcu_read_unlock();
1535         psinfo->pr_pid = task_pid_vnr(p);
1536         psinfo->pr_pgrp = task_pgrp_vnr(p);
1537         psinfo->pr_sid = task_session_vnr(p);
1538
1539         i = p->state ? ffz(~p->state) + 1 : 0;
1540         psinfo->pr_state = i;
1541         psinfo->pr_sname = (i > 5) ? '.' : "RSDTZW"[i];
1542         psinfo->pr_zomb = psinfo->pr_sname == 'Z';
1543         psinfo->pr_nice = task_nice(p);
1544         psinfo->pr_flag = p->flags;
1545         rcu_read_lock();
1546         cred = __task_cred(p);
1547         SET_UID(psinfo->pr_uid, from_kuid_munged(cred->user_ns, cred->uid));
1548         SET_GID(psinfo->pr_gid, from_kgid_munged(cred->user_ns, cred->gid));
1549         rcu_read_unlock();
1550         strncpy(psinfo->pr_fname, p->comm, sizeof(psinfo->pr_fname));
1551         
1552         return 0;
1553 }
1554
1555 static void fill_auxv_note(struct memelfnote *note, struct mm_struct *mm)
1556 {
1557         elf_addr_t *auxv = (elf_addr_t *) mm->saved_auxv;
1558         int i = 0;
1559         do
1560                 i += 2;
1561         while (auxv[i - 2] != AT_NULL);
1562         fill_note(note, "CORE", NT_AUXV, i * sizeof(elf_addr_t), auxv);
1563 }
1564
1565 static void fill_siginfo_note(struct memelfnote *note, user_siginfo_t *csigdata,
1566                 const kernel_siginfo_t *siginfo)
1567 {
1568         mm_segment_t old_fs = get_fs();
1569         set_fs(KERNEL_DS);
1570         copy_siginfo_to_user((user_siginfo_t __user *) csigdata, siginfo);
1571         set_fs(old_fs);
1572         fill_note(note, "CORE", NT_SIGINFO, sizeof(*csigdata), csigdata);
1573 }
1574
1575 #define MAX_FILE_NOTE_SIZE (4*1024*1024)
1576 /*
1577  * Format of NT_FILE note:
1578  *
1579  * long count     -- how many files are mapped
1580  * long page_size -- units for file_ofs
1581  * array of [COUNT] elements of
1582  *   long start
1583  *   long end
1584  *   long file_ofs
1585  * followed by COUNT filenames in ASCII: "FILE1" NUL "FILE2" NUL...
1586  */
1587 static int fill_files_note(struct memelfnote *note)
1588 {
1589         struct vm_area_struct *vma;
1590         unsigned count, size, names_ofs, remaining, n;
1591         user_long_t *data;
1592         user_long_t *start_end_ofs;
1593         char *name_base, *name_curpos;
1594
1595         /* *Estimated* file count and total data size needed */
1596         count = current->mm->map_count;
1597         if (count > UINT_MAX / 64)
1598                 return -EINVAL;
1599         size = count * 64;
1600
1601         names_ofs = (2 + 3 * count) * sizeof(data[0]);
1602  alloc:
1603         if (size >= MAX_FILE_NOTE_SIZE) /* paranoia check */
1604                 return -EINVAL;
1605         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
1606         data = kvmalloc(size, GFP_KERNEL);
1607         if (ZERO_OR_NULL_PTR(data))
1608                 return -ENOMEM;
1609
1610         start_end_ofs = data + 2;
1611         name_base = name_curpos = ((char *)data) + names_ofs;
1612         remaining = size - names_ofs;
1613         count = 0;
1614         for (vma = current->mm->mmap; vma != NULL; vma = vma->vm_next) {
1615                 struct file *file;
1616                 const char *filename;
1617
1618                 file = vma->vm_file;
1619                 if (!file)
1620                         continue;
1621                 filename = file_path(file, name_curpos, remaining);
1622                 if (IS_ERR(filename)) {
1623                         if (PTR_ERR(filename) == -ENAMETOOLONG) {
1624                                 kvfree(data);
1625                                 size = size * 5 / 4;
1626                                 goto alloc;
1627                         }
1628                         continue;
1629                 }
1630
1631                 /* file_path() fills at the end, move name down */
1632                 /* n = strlen(filename) + 1: */
1633                 n = (name_curpos + remaining) - filename;
1634                 remaining = filename - name_curpos;
1635                 memmove(name_curpos, filename, n);
1636                 name_curpos += n;
1637
1638                 *start_end_ofs++ = vma->vm_start;
1639                 *start_end_ofs++ = vma->vm_end;
1640                 *start_end_ofs++ = vma->vm_pgoff;
1641                 count++;
1642         }
1643
1644         /* Now we know exact count of files, can store it */
1645         data[0] = count;
1646         data[1] = PAGE_SIZE;
1647         /*
1648          * Count usually is less than current->mm->map_count,
1649          * we need to move filenames down.
1650          */
1651         n = current->mm->map_count - count;
1652         if (n != 0) {
1653                 unsigned shift_bytes = n * 3 * sizeof(data[0]);
1654                 memmove(name_base - shift_bytes, name_base,
1655                         name_curpos - name_base);
1656                 name_curpos -= shift_bytes;
1657         }
1658
1659         size = name_curpos - (char *)data;
1660         fill_note(note, "CORE", NT_FILE, size, data);
1661         return 0;
1662 }
1663
1664 #ifdef CORE_DUMP_USE_REGSET
1665 #include <linux/regset.h>
1666
1667 struct elf_thread_core_info {
1668         struct elf_thread_core_info *next;
1669         struct task_struct *task;
1670         struct elf_prstatus prstatus;
1671         struct memelfnote notes[0];
1672 };
1673
1674 struct elf_note_info {
1675         struct elf_thread_core_info *thread;
1676         struct memelfnote psinfo;
1677         struct memelfnote signote;
1678         struct memelfnote auxv;
1679         struct memelfnote files;
1680         user_siginfo_t csigdata;
1681         size_t size;
1682         int thread_notes;
1683 };
1684
1685 /*
1686  * When a regset has a writeback hook, we call it on each thread before
1687  * dumping user memory.  On register window machines, this makes sure the
1688  * user memory backing the register data is up to date before we read it.
1689  */
1690 static void do_thread_regset_writeback(struct task_struct *task,
1691                                        const struct user_regset *regset)
1692 {
1693         if (regset->writeback)
1694                 regset->writeback(task, regset, 1);
1695 }
1696
1697 #ifndef PRSTATUS_SIZE
1698 #define PRSTATUS_SIZE(S, R) sizeof(S)
1699 #endif
1700
1701 #ifndef SET_PR_FPVALID
1702 #define SET_PR_FPVALID(S, V, R) ((S)->pr_fpvalid = (V))
1703 #endif
1704
1705 static int fill_thread_core_info(struct elf_thread_core_info *t,
1706                                  const struct user_regset_view *view,
1707                                  long signr, size_t *total)
1708 {
1709         unsigned int i;
1710         unsigned int regset0_size = regset_size(t->task, &view->regsets[0]);
1711
1712         /*
1713          * NT_PRSTATUS is the one special case, because the regset data
1714          * goes into the pr_reg field inside the note contents, rather
1715          * than being the whole note contents.  We fill the reset in here.
1716          * We assume that regset 0 is NT_PRSTATUS.
1717          */
1718         fill_prstatus(&t->prstatus, t->task, signr);
1719         (void) view->regsets[0].get(t->task, &view->regsets[0], 0, regset0_size,
1720                                     &t->prstatus.pr_reg, NULL);
1721
1722         fill_note(&t->notes[0], "CORE", NT_PRSTATUS,
1723                   PRSTATUS_SIZE(t->prstatus, regset0_size), &t->prstatus);
1724         *total += notesize(&t->notes[0]);
1725
1726         do_thread_regset_writeback(t->task, &view->regsets[0]);
1727
1728         /*
1729          * Each other regset might generate a note too.  For each regset
1730          * that has no core_note_type or is inactive, we leave t->notes[i]
1731          * all zero and we'll know to skip writing it later.
1732          */
1733         for (i = 1; i < view->n; ++i) {
1734                 const struct user_regset *regset = &view->regsets[i];
1735                 do_thread_regset_writeback(t->task, regset);
1736                 if (regset->core_note_type && regset->get &&
1737                     (!regset->active || regset->active(t->task, regset) > 0)) {
1738                         int ret;
1739                         size_t size = regset_size(t->task, regset);
1740                         void *data = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1741                         if (unlikely(!data))
1742                                 return 0;
1743                         ret = regset->get(t->task, regset,
1744                                           0, size, data, NULL);
1745                         if (unlikely(ret))
1746                                 kfree(data);
1747                         else {
1748                                 if (regset->core_note_type != NT_PRFPREG)
1749                                         fill_note(&t->notes[i], "LINUX",
1750                                                   regset->core_note_type,
1751                                                   size, data);
1752                                 else {
1753                                         SET_PR_FPVALID(&t->prstatus,
1754                                                         1, regset0_size);
1755                                         fill_note(&t->notes[i], "CORE",
1756                                                   NT_PRFPREG, size, data);
1757                                 }
1758                                 *total += notesize(&t->notes[i]);
1759                         }
1760                 }
1761         }
1762
1763         return 1;
1764 }
1765
1766 static int fill_note_info(struct elfhdr *elf, int phdrs,
1767                           struct elf_note_info *info,
1768                           const kernel_siginfo_t *siginfo, struct pt_regs *regs)
1769 {
1770         struct task_struct *dump_task = current;
1771         const struct user_regset_view *view = task_user_regset_view(dump_task);
1772         struct elf_thread_core_info *t;
1773         struct elf_prpsinfo *psinfo;
1774         struct core_thread *ct;
1775         unsigned int i;
1776
1777         info->size = 0;
1778         info->thread = NULL;
1779
1780         psinfo = kmalloc(sizeof(*psinfo), GFP_KERNEL);
1781         if (psinfo == NULL) {
1782                 info->psinfo.data = NULL; /* So we don't free this wrongly */
1783                 return 0;
1784         }
1785
1786         fill_note(&info->psinfo, "CORE", NT_PRPSINFO, sizeof(*psinfo), psinfo);
1787
1788         /*
1789          * Figure out how many notes we're going to need for each thread.
1790          */
1791         info->thread_notes = 0;
1792         for (i = 0; i < view->n; ++i)
1793                 if (view->regsets[i].core_note_type != 0)
1794                         ++info->thread_notes;
1795
1796         /*
1797          * Sanity check.  We rely on regset 0 being in NT_PRSTATUS,
1798          * since it is our one special case.
1799          */
1800         if (unlikely(info->thread_notes == 0) ||
1801             unlikely(view->regsets[0].core_note_type != NT_PRSTATUS)) {
1802                 WARN_ON(1);
1803                 return 0;
1804         }
1805
1806         /*
1807          * Initialize the ELF file header.
1808          */
1809         fill_elf_header(elf, phdrs,
1810                         view->e_machine, view->e_flags);
1811
1812         /*
1813          * Allocate a structure for each thread.
1814          */
1815         for (ct = &dump_task->mm->core_state->dumper; ct; ct = ct->next) {
1816                 t = kzalloc(offsetof(struct elf_thread_core_info,
1817                                      notes[info->thread_notes]),
1818                             GFP_KERNEL);
1819                 if (unlikely(!t))
1820                         return 0;
1821
1822                 t->task = ct->task;
1823                 if (ct->task == dump_task || !info->thread) {
1824                         t->next = info->thread;
1825                         info->thread = t;
1826                 } else {
1827                         /*
1828                          * Make sure to keep the original task at
1829                          * the head of the list.
1830                          */
1831                         t->next = info->thread->next;
1832                         info->thread->next = t;
1833                 }
1834         }
1835
1836         /*
1837          * Now fill in each thread's information.
1838          */
1839         for (t = info->thread; t != NULL; t = t->next)
1840                 if (!fill_thread_core_info(t, view, siginfo->si_signo, &info->size))
1841                         return 0;
1842
1843         /*
1844          * Fill in the two process-wide notes.
1845          */
1846         fill_psinfo(psinfo, dump_task->group_leader, dump_task->mm);
1847         info->size += notesize(&info->psinfo);
1848
1849         fill_siginfo_note(&info->signote, &info->csigdata, siginfo);
1850         info->size += notesize(&info->signote);
1851
1852         fill_auxv_note(&info->auxv, current->mm);
1853         info->size += notesize(&info->auxv);
1854
1855         if (fill_files_note(&info->files) == 0)
1856                 info->size += notesize(&info->files);
1857
1858         return 1;
1859 }
1860
1861 static size_t get_note_info_size(struct elf_note_info *info)
1862 {
1863         return info->size;
1864 }
1865
1866 /*
1867  * Write all the notes for each thread.  When writing the first thread, the
1868  * process-wide notes are interleaved after the first thread-specific note.
1869  */
1870 static int write_note_info(struct elf_note_info *info,
1871                            struct coredump_params *cprm)
1872 {
1873         bool first = true;
1874         struct elf_thread_core_info *t = info->thread;
1875
1876         do {
1877                 int i;
1878
1879                 if (!writenote(&t->notes[0], cprm))
1880                         return 0;
1881
1882                 if (first && !writenote(&info->psinfo, cprm))
1883                         return 0;
1884                 if (first && !writenote(&info->signote, cprm))
1885                         return 0;
1886                 if (first && !writenote(&info->auxv, cprm))
1887                         return 0;
1888                 if (first && info->files.data &&
1889                                 !writenote(&info->files, cprm))
1890                         return 0;
1891
1892                 for (i = 1; i < info->thread_notes; ++i)
1893                         if (t->notes[i].data &&
1894                             !writenote(&t->notes[i], cprm))
1895                                 return 0;
1896
1897                 first = false;
1898                 t = t->next;
1899         } while (t);
1900
1901         return 1;
1902 }
1903
1904 static void free_note_info(struct elf_note_info *info)
1905 {
1906         struct elf_thread_core_info *threads = info->thread;
1907         while (threads) {
1908                 unsigned int i;
1909                 struct elf_thread_core_info *t = threads;
1910                 threads = t->next;
1911                 WARN_ON(t->notes[0].data && t->notes[0].data != &t->prstatus);
1912                 for (i = 1; i < info->thread_notes; ++i)
1913                         kfree(t->notes[i].data);
1914                 kfree(t);
1915         }
1916         kfree(info->psinfo.data);
1917         kvfree(info->files.data);
1918 }
1919
1920 #else
1921
1922 /* Here is the structure in which status of each thread is captured. */
1923 struct elf_thread_status
1924 {
1925         struct list_head list;
1926         struct elf_prstatus prstatus;   /* NT_PRSTATUS */
1927         elf_fpregset_t fpu;             /* NT_PRFPREG */
1928         struct task_struct *thread;
1929 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
1930         elf_fpxregset_t xfpu;           /* ELF_CORE_XFPREG_TYPE */
1931 #endif
1932         struct memelfnote notes[3];
1933         int num_notes;
1934 };
1935
1936 /*
1937  * In order to add the specific thread information for the elf file format,
1938  * we need to keep a linked list of every threads pr_status and then create
1939  * a single section for them in the final core file.
1940  */
1941 static int elf_dump_thread_status(long signr, struct elf_thread_status *t)
1942 {
1943         int sz = 0;
1944         struct task_struct *p = t->thread;
1945         t->num_notes = 0;
1946
1947         fill_prstatus(&t->prstatus, p, signr);
1948         elf_core_copy_task_regs(p, &t->prstatus.pr_reg);        
1949         
1950         fill_note(&t->notes[0], "CORE", NT_PRSTATUS, sizeof(t->prstatus),
1951                   &(t->prstatus));
1952         t->num_notes++;
1953         sz += notesize(&t->notes[0]);
1954
1955         if ((t->prstatus.pr_fpvalid = elf_core_copy_task_fpregs(p, NULL,
1956                                                                 &t->fpu))) {
1957                 fill_note(&t->notes[1], "CORE", NT_PRFPREG, sizeof(t->fpu),
1958                           &(t->fpu));
1959                 t->num_notes++;
1960                 sz += notesize(&t->notes[1]);
1961         }
1962
1963 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
1964         if (elf_core_copy_task_xfpregs(p, &t->xfpu)) {
1965                 fill_note(&t->notes[2], "LINUX", ELF_CORE_XFPREG_TYPE,
1966                           sizeof(t->xfpu), &t->xfpu);
1967                 t->num_notes++;
1968                 sz += notesize(&t->notes[2]);
1969         }
1970 #endif  
1971         return sz;
1972 }
1973
1974 struct elf_note_info {
1975         struct memelfnote *notes;
1976         struct memelfnote *notes_files;
1977         struct elf_prstatus *prstatus;  /* NT_PRSTATUS */
1978         struct elf_prpsinfo *psinfo;    /* NT_PRPSINFO */
1979         struct list_head thread_list;
1980         elf_fpregset_t *fpu;
1981 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
1982         elf_fpxregset_t *xfpu;
1983 #endif
1984         user_siginfo_t csigdata;
1985         int thread_status_size;
1986         int numnote;
1987 };
1988
1989 static int elf_note_info_init(struct elf_note_info *info)
1990 {
1991         memset(info, 0, sizeof(*info));
1992         INIT_LIST_HEAD(&info->thread_list);
1993
1994         /* Allocate space for ELF notes */
1995         info->notes = kmalloc_array(8, sizeof(struct memelfnote), GFP_KERNEL);
1996         if (!info->notes)
1997                 return 0;
1998         info->psinfo = kmalloc(sizeof(*info->psinfo), GFP_KERNEL);
1999         if (!info->psinfo)
2000                 return 0;
2001         info->prstatus = kmalloc(sizeof(*info->prstatus), GFP_KERNEL);
2002         if (!info->prstatus)
2003                 return 0;
2004         info->fpu = kmalloc(sizeof(*info->fpu), GFP_KERNEL);
2005         if (!info->fpu)
2006                 return 0;
2007 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
2008         info->xfpu = kmalloc(sizeof(*info->xfpu), GFP_KERNEL);
2009         if (!info->xfpu)
2010                 return 0;
2011 #endif
2012         return 1;
2013 }
2014
2015 static int fill_note_info(struct elfhdr *elf, int phdrs,
2016                           struct elf_note_info *info,
2017                           const kernel_siginfo_t *siginfo, struct pt_regs *regs)
2018 {
2019         struct core_thread *ct;
2020         struct elf_thread_status *ets;
2021
2022         if (!elf_note_info_init(info))
2023                 return 0;
2024
2025         for (ct = current->mm->core_state->dumper.next;
2026                                         ct; ct = ct->next) {
2027                 ets = kzalloc(sizeof(*ets), GFP_KERNEL);
2028                 if (!ets)
2029                         return 0;
2030
2031                 ets->thread = ct->task;
2032                 list_add(&ets->list, &info->thread_list);
2033         }
2034
2035         list_for_each_entry(ets, &info->thread_list, list) {
2036                 int sz;
2037
2038                 sz = elf_dump_thread_status(siginfo->si_signo, ets);
2039                 info->thread_status_size += sz;
2040         }
2041         /* now collect the dump for the current */
2042         memset(info->prstatus, 0, sizeof(*info->prstatus));
2043         fill_prstatus(info->prstatus, current, siginfo->si_signo);
2044         elf_core_copy_regs(&info->prstatus->pr_reg, regs);
2045
2046         /* Set up header */
2047         fill_elf_header(elf, phdrs, ELF_ARCH, ELF_CORE_EFLAGS);
2048
2049         /*
2050          * Set up the notes in similar form to SVR4 core dumps made
2051          * with info from their /proc.
2052          */
2053
2054         fill_note(info->notes + 0, "CORE", NT_PRSTATUS,
2055                   sizeof(*info->prstatus), info->prstatus);
2056         fill_psinfo(info->psinfo, current->group_leader, current->mm);
2057         fill_note(info->notes + 1, "CORE", NT_PRPSINFO,
2058                   sizeof(*info->psinfo), info->psinfo);
2059
2060         fill_siginfo_note(info->notes + 2, &info->csigdata, siginfo);
2061         fill_auxv_note(info->notes + 3, current->mm);
2062         info->numnote = 4;
2063
2064         if (fill_files_note(info->notes + info->numnote) == 0) {
2065                 info->notes_files = info->notes + info->numnote;
2066                 info->numnote++;
2067         }
2068
2069         /* Try to dump the FPU. */
2070         info->prstatus->pr_fpvalid = elf_core_copy_task_fpregs(current, regs,
2071                                                                info->fpu);
2072         if (info->prstatus->pr_fpvalid)
2073                 fill_note(info->notes + info->numnote++,
2074                           "CORE", NT_PRFPREG, sizeof(*info->fpu), info->fpu);
2075 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
2076         if (elf_core_copy_task_xfpregs(current, info->xfpu))
2077                 fill_note(info->notes + info->numnote++,
2078                           "LINUX", ELF_CORE_XFPREG_TYPE,
2079                           sizeof(*info->xfpu), info->xfpu);
2080 #endif
2081
2082         return 1;
2083 }
2084
2085 static size_t get_note_info_size(struct elf_note_info *info)
2086 {
2087         int sz = 0;
2088         int i;
2089
2090         for (i = 0; i < info->numnote; i++)
2091                 sz += notesize(info->notes + i);
2092
2093         sz += info->thread_status_size;
2094
2095         return sz;
2096 }
2097
2098 static int write_note_info(struct elf_note_info *info,
2099                            struct coredump_params *cprm)
2100 {
2101         struct elf_thread_status *ets;
2102         int i;
2103
2104         for (i = 0; i < info->numnote; i++)
2105                 if (!writenote(info->notes + i, cprm))
2106                         return 0;
2107
2108         /* write out the thread status notes section */
2109         list_for_each_entry(ets, &info->thread_list, list) {
2110                 for (i = 0; i < ets->num_notes; i++)
2111                         if (!writenote(&ets->notes[i], cprm))
2112                                 return 0;
2113         }
2114
2115         return 1;
2116 }
2117
2118 static void free_note_info(struct elf_note_info *info)
2119 {
2120         while (!list_empty(&info->thread_list)) {
2121                 struct list_head *tmp = info->thread_list.next;
2122                 list_del(tmp);
2123                 kfree(list_entry(tmp, struct elf_thread_status, list));
2124         }
2125
2126         /* Free data possibly allocated by fill_files_note(): */
2127         if (info->notes_files)
2128                 kvfree(info->notes_files->data);
2129
2130         kfree(info->prstatus);
2131         kfree(info->psinfo);
2132         kfree(info->notes);
2133         kfree(info->fpu);
2134 #ifdef ELF_CORE_COPY_XFPREGS
2135         kfree(info->xfpu);
2136 #endif
2137 }
2138
2139 #endif
2140
2141 static struct vm_area_struct *first_vma(struct task_struct *tsk,
2142                                         struct vm_area_struct *gate_vma)
2143 {
2144         struct vm_area_struct *ret = tsk->mm->mmap;
2145
2146         if (ret)
2147                 return ret;
2148         return gate_vma;
2149 }
2150 /*
2151  * Helper function for iterating across a vma list.  It ensures that the caller
2152  * will visit `gate_vma' prior to terminating the search.
2153  */
2154 static struct vm_area_struct *next_vma(struct vm_area_struct *this_vma,
2155                                         struct vm_area_struct *gate_vma)
2156 {
2157         struct vm_area_struct *ret;
2158
2159         ret = this_vma->vm_next;
2160         if (ret)
2161                 return ret;
2162         if (this_vma == gate_vma)
2163                 return NULL;
2164         return gate_vma;
2165 }
2166
2167 static void fill_extnum_info(struct elfhdr *elf, struct elf_shdr *shdr4extnum,
2168                              elf_addr_t e_shoff, int segs)
2169 {
2170         elf->e_shoff = e_shoff;
2171         elf->e_shentsize = sizeof(*shdr4extnum);
2172         elf->e_shnum = 1;
2173         elf->e_shstrndx = SHN_UNDEF;
2174
2175         memset(shdr4extnum, 0, sizeof(*shdr4extnum));
2176
2177         shdr4extnum->sh_type = SHT_NULL;
2178         shdr4extnum->sh_size = elf->e_shnum;
2179         shdr4extnum->sh_link = elf->e_shstrndx;
2180         shdr4extnum->sh_info = segs;
2181 }
2182
2183 /*
2184  * Actual dumper
2185  *
2186  * This is a two-pass process; first we find the offsets of the bits,
2187  * and then they are actually written out.  If we run out of core limit
2188  * we just truncate.
2189  */
2190 static int elf_core_dump(struct coredump_params *cprm)
2191 {
2192         int has_dumped = 0;
2193         mm_segment_t fs;
2194         int segs, i;
2195         size_t vma_data_size = 0;
2196         struct vm_area_struct *vma, *gate_vma;
2197         struct elfhdr *elf = NULL;
2198         loff_t offset = 0, dataoff;
2199         struct elf_note_info info = { };
2200         struct elf_phdr *phdr4note = NULL;
2201         struct elf_shdr *shdr4extnum = NULL;
2202         Elf_Half e_phnum;
2203         elf_addr_t e_shoff;
2204         elf_addr_t *vma_filesz = NULL;
2205
2206         /*
2207          * We no longer stop all VM operations.
2208          * 
2209          * This is because those proceses that could possibly change map_count
2210          * or the mmap / vma pages are now blocked in do_exit on current
2211          * finishing this core dump.
2212          *
2213          * Only ptrace can touch these memory addresses, but it doesn't change
2214          * the map_count or the pages allocated. So no possibility of crashing
2215          * exists while dumping the mm->vm_next areas to the core file.
2216          */
2217   
2218         /* alloc memory for large data structures: too large to be on stack */
2219         elf = kmalloc(sizeof(*elf), GFP_KERNEL);
2220         if (!elf)
2221                 goto out;
2222         /*
2223          * The number of segs are recored into ELF header as 16bit value.
2224          * Please check DEFAULT_MAX_MAP_COUNT definition when you modify here.
2225          */
2226         segs = current->mm->map_count;
2227         segs += elf_core_extra_phdrs();
2228
2229         gate_vma = get_gate_vma(current->mm);
2230         if (gate_vma != NULL)
2231                 segs++;
2232
2233         /* for notes section */
2234         segs++;
2235
2236         /* If segs > PN_XNUM(0xffff), then e_phnum overflows. To avoid
2237          * this, kernel supports extended numbering. Have a look at
2238          * include/linux/elf.h for further information. */
2239         e_phnum = segs > PN_XNUM ? PN_XNUM : segs;
2240
2241         /*
2242          * Collect all the non-memory information about the process for the
2243          * notes.  This also sets up the file header.
2244          */
2245         if (!fill_note_info(elf, e_phnum, &info, cprm->siginfo, cprm->regs))
2246                 goto cleanup;
2247
2248         has_dumped = 1;
2249
2250         fs = get_fs();
2251         set_fs(KERNEL_DS);
2252
2253         offset += sizeof(*elf);                         /* Elf header */
2254         offset += segs * sizeof(struct elf_phdr);       /* Program headers */
2255
2256         /* Write notes phdr entry */
2257         {
2258                 size_t sz = get_note_info_size(&info);
2259
2260                 sz += elf_coredump_extra_notes_size();
2261
2262                 phdr4note = kmalloc(sizeof(*phdr4note), GFP_KERNEL);
2263                 if (!phdr4note)
2264                         goto end_coredump;
2265
2266                 fill_elf_note_phdr(phdr4note, sz, offset);
2267                 offset += sz;
2268         }
2269
2270         dataoff = offset = roundup(offset, ELF_EXEC_PAGESIZE);
2271
2272         if (segs - 1 > ULONG_MAX / sizeof(*vma_filesz))
2273                 goto end_coredump;
2274         vma_filesz = kvmalloc(array_size(sizeof(*vma_filesz), (segs - 1)),
2275                               GFP_KERNEL);
2276         if (ZERO_OR_NULL_PTR(vma_filesz))
2277                 goto end_coredump;
2278
2279         for (i = 0, vma = first_vma(current, gate_vma); vma != NULL;
2280                         vma = next_vma(vma, gate_vma)) {
2281                 unsigned long dump_size;
2282
2283                 dump_size = vma_dump_size(vma, cprm->mm_flags);
2284                 vma_filesz[i++] = dump_size;
2285                 vma_data_size += dump_size;
2286         }
2287
2288         offset += vma_data_size;
2289         offset += elf_core_extra_data_size();
2290         e_shoff = offset;
2291
2292         if (e_phnum == PN_XNUM) {
2293                 shdr4extnum = kmalloc(sizeof(*shdr4extnum), GFP_KERNEL);
2294                 if (!shdr4extnum)
2295                         goto end_coredump;
2296                 fill_extnum_info(elf, shdr4extnum, e_shoff, segs);
2297         }
2298
2299         offset = dataoff;
2300
2301         if (!dump_emit(cprm, elf, sizeof(*elf)))
2302                 goto end_coredump;
2303
2304         if (!dump_emit(cprm, phdr4note, sizeof(*phdr4note)))
2305                 goto end_coredump;
2306
2307         /* Write program headers for segments dump */
2308         for (i = 0, vma = first_vma(current, gate_vma); vma != NULL;
2309                         vma = next_vma(vma, gate_vma)) {
2310                 struct elf_phdr phdr;
2311
2312                 phdr.p_type = PT_LOAD;
2313                 phdr.p_offset = offset;
2314                 phdr.p_vaddr = vma->vm_start;
2315                 phdr.p_paddr = 0;
2316                 phdr.p_filesz = vma_filesz[i++];
2317                 phdr.p_memsz = vma->vm_end - vma->vm_start;
2318                 offset += phdr.p_filesz;
2319                 phdr.p_flags = vma->vm_flags & VM_READ ? PF_R : 0;
2320                 if (vma->vm_flags & VM_WRITE)
2321                         phdr.p_flags |= PF_W;
2322                 if (vma->vm_flags & VM_EXEC)
2323                         phdr.p_flags |= PF_X;
2324                 phdr.p_align = ELF_EXEC_PAGESIZE;
2325
2326                 if (!dump_emit(cprm, &phdr, sizeof(phdr)))
2327                         goto end_coredump;
2328         }
2329
2330         if (!elf_core_write_extra_phdrs(cprm, offset))
2331                 goto end_coredump;
2332
2333         /* write out the notes section */
2334         if (!write_note_info(&info, cprm))
2335                 goto end_coredump;
2336
2337         if (elf_coredump_extra_notes_write(cprm))
2338                 goto end_coredump;
2339
2340         /* Align to page */
2341         if (!dump_skip(cprm, dataoff - cprm->pos))
2342                 goto end_coredump;
2343
2344         for (i = 0, vma = first_vma(current, gate_vma); vma != NULL;
2345                         vma = next_vma(vma, gate_vma)) {
2346                 unsigned long addr;
2347                 unsigned long end;
2348
2349                 end = vma->vm_start + vma_filesz[i++];
2350
2351                 for (addr = vma->vm_start; addr < end; addr += PAGE_SIZE) {
2352                         struct page *page;
2353                         int stop;
2354
2355                         page = get_dump_page(addr);
2356                         if (page) {
2357                                 void *kaddr = kmap(page);
2358                                 stop = !dump_emit(cprm, kaddr, PAGE_SIZE);
2359                                 kunmap(page);
2360                                 put_page(page);
2361                         } else
2362                                 stop = !dump_skip(cprm, PAGE_SIZE);
2363                         if (stop)
2364                                 goto end_coredump;
2365                 }
2366         }
2367         dump_truncate(cprm);
2368
2369         if (!elf_core_write_extra_data(cprm))
2370                 goto end_coredump;
2371
2372         if (e_phnum == PN_XNUM) {
2373                 if (!dump_emit(cprm, shdr4extnum, sizeof(*shdr4extnum)))
2374                         goto end_coredump;
2375         }
2376
2377 end_coredump:
2378         set_fs(fs);
2379
2380 cleanup:
2381         free_note_info(&info);
2382         kfree(shdr4extnum);
2383         kvfree(vma_filesz);
2384         kfree(phdr4note);
2385         kfree(elf);
2386 out:
2387         return has_dumped;
2388 }
2389
2390 #endif          /* CONFIG_ELF_CORE */
2391
2392 static int __init init_elf_binfmt(void)
2393 {
2394         register_binfmt(&elf_format);
2395         return 0;
2396 }
2397
2398 static void __exit exit_elf_binfmt(void)
2399 {
2400         /* Remove the COFF and ELF loaders. */
2401         unregister_binfmt(&elf_format);
2402 }
2403
2404 core_initcall(init_elf_binfmt);
2405 module_exit(exit_elf_binfmt);
2406 MODULE_LICENSE("GPL");