Merge tag 'selinux-pr-20170831' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[linux-2.6-microblaze.git] / fs / binfmt_flat.c
1 /****************************************************************************/
2 /*
3  *  linux/fs/binfmt_flat.c
4  *
5  *      Copyright (C) 2000-2003 David McCullough <davidm@snapgear.com>
6  *      Copyright (C) 2002 Greg Ungerer <gerg@snapgear.com>
7  *      Copyright (C) 2002 SnapGear, by Paul Dale <pauli@snapgear.com>
8  *      Copyright (C) 2000, 2001 Lineo, by David McCullough <davidm@lineo.com>
9  *  based heavily on:
10  *
11  *  linux/fs/binfmt_aout.c:
12  *      Copyright (C) 1991, 1992, 1996  Linus Torvalds
13  *  linux/fs/binfmt_flat.c for 2.0 kernel
14  *          Copyright (C) 1998  Kenneth Albanowski <kjahds@kjahds.com>
15  *      JAN/99 -- coded full program relocation (gerg@snapgear.com)
16  */
17
18 #define pr_fmt(fmt)     KBUILD_MODNAME ": " fmt
19
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/sched.h>
22 #include <linux/sched/task_stack.h>
23 #include <linux/mm.h>
24 #include <linux/mman.h>
25 #include <linux/errno.h>
26 #include <linux/signal.h>
27 #include <linux/string.h>
28 #include <linux/fs.h>
29 #include <linux/file.h>
30 #include <linux/ptrace.h>
31 #include <linux/user.h>
32 #include <linux/slab.h>
33 #include <linux/binfmts.h>
34 #include <linux/personality.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/flat.h>
37 #include <linux/uaccess.h>
38 #include <linux/vmalloc.h>
39
40 #include <asm/byteorder.h>
41 #include <asm/unaligned.h>
42 #include <asm/cacheflush.h>
43 #include <asm/page.h>
44
45 /****************************************************************************/
46
47 /*
48  * User data (data section and bss) needs to be aligned.
49  * We pick 0x20 here because it is the max value elf2flt has always
50  * used in producing FLAT files, and because it seems to be large
51  * enough to make all the gcc alignment related tests happy.
52  */
53 #define FLAT_DATA_ALIGN (0x20)
54
55 /*
56  * User data (stack) also needs to be aligned.
57  * Here we can be a bit looser than the data sections since this
58  * needs to only meet arch ABI requirements.
59  */
60 #define FLAT_STACK_ALIGN        max_t(unsigned long, sizeof(void *), ARCH_SLAB_MINALIGN)
61
62 #define RELOC_FAILED 0xff00ff01         /* Relocation incorrect somewhere */
63 #define UNLOADED_LIB 0x7ff000ff         /* Placeholder for unused library */
64
65 struct lib_info {
66         struct {
67                 unsigned long start_code;               /* Start of text segment */
68                 unsigned long start_data;               /* Start of data segment */
69                 unsigned long start_brk;                /* End of data segment */
70                 unsigned long text_len;                 /* Length of text segment */
71                 unsigned long entry;                    /* Start address for this module */
72                 unsigned long build_date;               /* When this one was compiled */
73                 bool loaded;                            /* Has this library been loaded? */
74         } lib_list[MAX_SHARED_LIBS];
75 };
76
77 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
78 static int load_flat_shared_library(int id, struct lib_info *p);
79 #endif
80
81 static int load_flat_binary(struct linux_binprm *);
82 static int flat_core_dump(struct coredump_params *cprm);
83
84 static struct linux_binfmt flat_format = {
85         .module         = THIS_MODULE,
86         .load_binary    = load_flat_binary,
87         .core_dump      = flat_core_dump,
88         .min_coredump   = PAGE_SIZE
89 };
90
91 /****************************************************************************/
92 /*
93  * Routine writes a core dump image in the current directory.
94  * Currently only a stub-function.
95  */
96
97 static int flat_core_dump(struct coredump_params *cprm)
98 {
99         pr_warn("Process %s:%d received signr %d and should have core dumped\n",
100                 current->comm, current->pid, cprm->siginfo->si_signo);
101         return 1;
102 }
103
104 /****************************************************************************/
105 /*
106  * create_flat_tables() parses the env- and arg-strings in new user
107  * memory and creates the pointer tables from them, and puts their
108  * addresses on the "stack", recording the new stack pointer value.
109  */
110
111 static int create_flat_tables(struct linux_binprm *bprm, unsigned long arg_start)
112 {
113         char __user *p;
114         unsigned long __user *sp;
115         long i, len;
116
117         p = (char __user *)arg_start;
118         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
119
120         sp -= bprm->envc + 1;
121         sp -= bprm->argc + 1;
122         sp -= flat_argvp_envp_on_stack() ? 2 : 0;
123         sp -= 1;  /* &argc */
124
125         current->mm->start_stack = (unsigned long)sp & -FLAT_STACK_ALIGN;
126         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
127
128         __put_user(bprm->argc, sp++);
129         if (flat_argvp_envp_on_stack()) {
130                 unsigned long argv, envp;
131                 argv = (unsigned long)(sp + 2);
132                 envp = (unsigned long)(sp + 2 + bprm->argc + 1);
133                 __put_user(argv, sp++);
134                 __put_user(envp, sp++);
135         }
136
137         current->mm->arg_start = (unsigned long)p;
138         for (i = bprm->argc; i > 0; i--) {
139                 __put_user((unsigned long)p, sp++);
140                 len = strnlen_user(p, MAX_ARG_STRLEN);
141                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
142                         return -EINVAL;
143                 p += len;
144         }
145         __put_user(0, sp++);
146         current->mm->arg_end = (unsigned long)p;
147
148         current->mm->env_start = (unsigned long) p;
149         for (i = bprm->envc; i > 0; i--) {
150                 __put_user((unsigned long)p, sp++);
151                 len = strnlen_user(p, MAX_ARG_STRLEN);
152                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
153                         return -EINVAL;
154                 p += len;
155         }
156         __put_user(0, sp++);
157         current->mm->env_end = (unsigned long)p;
158
159         return 0;
160 }
161
162 /****************************************************************************/
163
164 #ifdef CONFIG_BINFMT_ZFLAT
165
166 #include <linux/zlib.h>
167
168 #define LBUFSIZE        4000
169
170 /* gzip flag byte */
171 #define ASCII_FLAG   0x01 /* bit 0 set: file probably ASCII text */
172 #define CONTINUATION 0x02 /* bit 1 set: continuation of multi-part gzip file */
173 #define EXTRA_FIELD  0x04 /* bit 2 set: extra field present */
174 #define ORIG_NAME    0x08 /* bit 3 set: original file name present */
175 #define COMMENT      0x10 /* bit 4 set: file comment present */
176 #define ENCRYPTED    0x20 /* bit 5 set: file is encrypted */
177 #define RESERVED     0xC0 /* bit 6,7:   reserved */
178
179 static int decompress_exec(
180         struct linux_binprm *bprm,
181         unsigned long offset,
182         char *dst,
183         long len,
184         int fd)
185 {
186         unsigned char *buf;
187         z_stream strm;
188         loff_t fpos;
189         int ret, retval;
190
191         pr_debug("decompress_exec(offset=%lx,buf=%p,len=%lx)\n", offset, dst, len);
192
193         memset(&strm, 0, sizeof(strm));
194         strm.workspace = kmalloc(zlib_inflate_workspacesize(), GFP_KERNEL);
195         if (!strm.workspace)
196                 return -ENOMEM;
197
198         buf = kmalloc(LBUFSIZE, GFP_KERNEL);
199         if (!buf) {
200                 retval = -ENOMEM;
201                 goto out_free;
202         }
203
204         /* Read in first chunk of data and parse gzip header. */
205         fpos = offset;
206         ret = kernel_read(bprm->file, offset, buf, LBUFSIZE);
207
208         strm.next_in = buf;
209         strm.avail_in = ret;
210         strm.total_in = 0;
211         fpos += ret;
212
213         retval = -ENOEXEC;
214
215         /* Check minimum size -- gzip header */
216         if (ret < 10) {
217                 pr_debug("file too small?\n");
218                 goto out_free_buf;
219         }
220
221         /* Check gzip magic number */
222         if ((buf[0] != 037) || ((buf[1] != 0213) && (buf[1] != 0236))) {
223                 pr_debug("unknown compression magic?\n");
224                 goto out_free_buf;
225         }
226
227         /* Check gzip method */
228         if (buf[2] != 8) {
229                 pr_debug("unknown compression method?\n");
230                 goto out_free_buf;
231         }
232         /* Check gzip flags */
233         if ((buf[3] & ENCRYPTED) || (buf[3] & CONTINUATION) ||
234             (buf[3] & RESERVED)) {
235                 pr_debug("unknown flags?\n");
236                 goto out_free_buf;
237         }
238
239         ret = 10;
240         if (buf[3] & EXTRA_FIELD) {
241                 ret += 2 + buf[10] + (buf[11] << 8);
242                 if (unlikely(ret >= LBUFSIZE)) {
243                         pr_debug("buffer overflow (EXTRA)?\n");
244                         goto out_free_buf;
245                 }
246         }
247         if (buf[3] & ORIG_NAME) {
248                 while (ret < LBUFSIZE && buf[ret++] != 0)
249                         ;
250                 if (unlikely(ret == LBUFSIZE)) {
251                         pr_debug("buffer overflow (ORIG_NAME)?\n");
252                         goto out_free_buf;
253                 }
254         }
255         if (buf[3] & COMMENT) {
256                 while (ret < LBUFSIZE && buf[ret++] != 0)
257                         ;
258                 if (unlikely(ret == LBUFSIZE)) {
259                         pr_debug("buffer overflow (COMMENT)?\n");
260                         goto out_free_buf;
261                 }
262         }
263
264         strm.next_in += ret;
265         strm.avail_in -= ret;
266
267         strm.next_out = dst;
268         strm.avail_out = len;
269         strm.total_out = 0;
270
271         if (zlib_inflateInit2(&strm, -MAX_WBITS) != Z_OK) {
272                 pr_debug("zlib init failed?\n");
273                 goto out_free_buf;
274         }
275
276         while ((ret = zlib_inflate(&strm, Z_NO_FLUSH)) == Z_OK) {
277                 ret = kernel_read(bprm->file, fpos, buf, LBUFSIZE);
278                 if (ret <= 0)
279                         break;
280                 len -= ret;
281
282                 strm.next_in = buf;
283                 strm.avail_in = ret;
284                 strm.total_in = 0;
285                 fpos += ret;
286         }
287
288         if (ret < 0) {
289                 pr_debug("decompression failed (%d), %s\n",
290                         ret, strm.msg);
291                 goto out_zlib;
292         }
293
294         retval = 0;
295 out_zlib:
296         zlib_inflateEnd(&strm);
297 out_free_buf:
298         kfree(buf);
299 out_free:
300         kfree(strm.workspace);
301         return retval;
302 }
303
304 #endif /* CONFIG_BINFMT_ZFLAT */
305
306 /****************************************************************************/
307
308 static unsigned long
309 calc_reloc(unsigned long r, struct lib_info *p, int curid, int internalp)
310 {
311         unsigned long addr;
312         int id;
313         unsigned long start_brk;
314         unsigned long start_data;
315         unsigned long text_len;
316         unsigned long start_code;
317
318 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
319         if (r == 0)
320                 id = curid;     /* Relocs of 0 are always self referring */
321         else {
322                 id = (r >> 24) & 0xff;  /* Find ID for this reloc */
323                 r &= 0x00ffffff;        /* Trim ID off here */
324         }
325         if (id >= MAX_SHARED_LIBS) {
326                 pr_err("reference 0x%lx to shared library %d", r, id);
327                 goto failed;
328         }
329         if (curid != id) {
330                 if (internalp) {
331                         pr_err("reloc address 0x%lx not in same module "
332                                "(%d != %d)", r, curid, id);
333                         goto failed;
334                 } else if (!p->lib_list[id].loaded &&
335                            load_flat_shared_library(id, p) < 0) {
336                         pr_err("failed to load library %d", id);
337                         goto failed;
338                 }
339                 /* Check versioning information (i.e. time stamps) */
340                 if (p->lib_list[id].build_date && p->lib_list[curid].build_date &&
341                                 p->lib_list[curid].build_date < p->lib_list[id].build_date) {
342                         pr_err("library %d is younger than %d", id, curid);
343                         goto failed;
344                 }
345         }
346 #else
347         id = 0;
348 #endif
349
350         start_brk = p->lib_list[id].start_brk;
351         start_data = p->lib_list[id].start_data;
352         start_code = p->lib_list[id].start_code;
353         text_len = p->lib_list[id].text_len;
354
355         if (!flat_reloc_valid(r, start_brk - start_data + text_len)) {
356                 pr_err("reloc outside program 0x%lx (0 - 0x%lx/0x%lx)",
357                        r, start_brk-start_data+text_len, text_len);
358                 goto failed;
359         }
360
361         if (r < text_len)                       /* In text segment */
362                 addr = r + start_code;
363         else                                    /* In data segment */
364                 addr = r - text_len + start_data;
365
366         /* Range checked already above so doing the range tests is redundant...*/
367         return addr;
368
369 failed:
370         pr_cont(", killing %s!\n", current->comm);
371         send_sig(SIGSEGV, current, 0);
372
373         return RELOC_FAILED;
374 }
375
376 /****************************************************************************/
377
378 static void old_reloc(unsigned long rl)
379 {
380         static const char *segment[] = { "TEXT", "DATA", "BSS", "*UNKNOWN*" };
381         flat_v2_reloc_t r;
382         unsigned long __user *ptr;
383         unsigned long val;
384
385         r.value = rl;
386 #if defined(CONFIG_COLDFIRE)
387         ptr = (unsigned long __user *)(current->mm->start_code + r.reloc.offset);
388 #else
389         ptr = (unsigned long __user *)(current->mm->start_data + r.reloc.offset);
390 #endif
391         get_user(val, ptr);
392
393         pr_debug("Relocation of variable at DATASEG+%x "
394                  "(address %p, currently %lx) into segment %s\n",
395                  r.reloc.offset, ptr, val, segment[r.reloc.type]);
396
397         switch (r.reloc.type) {
398         case OLD_FLAT_RELOC_TYPE_TEXT:
399                 val += current->mm->start_code;
400                 break;
401         case OLD_FLAT_RELOC_TYPE_DATA:
402                 val += current->mm->start_data;
403                 break;
404         case OLD_FLAT_RELOC_TYPE_BSS:
405                 val += current->mm->end_data;
406                 break;
407         default:
408                 pr_err("Unknown relocation type=%x\n", r.reloc.type);
409                 break;
410         }
411         put_user(val, ptr);
412
413         pr_debug("Relocation became %lx\n", val);
414 }
415
416 /****************************************************************************/
417
418 static int load_flat_file(struct linux_binprm *bprm,
419                 struct lib_info *libinfo, int id, unsigned long *extra_stack)
420 {
421         struct flat_hdr *hdr;
422         unsigned long textpos, datapos, realdatastart;
423         u32 text_len, data_len, bss_len, stack_len, full_data, flags;
424         unsigned long len, memp, memp_size, extra, rlim;
425         u32 __user *reloc, *rp;
426         struct inode *inode;
427         int i, rev, relocs;
428         loff_t fpos;
429         unsigned long start_code, end_code;
430         ssize_t result;
431         int ret;
432
433         hdr = ((struct flat_hdr *) bprm->buf);          /* exec-header */
434         inode = file_inode(bprm->file);
435
436         text_len  = ntohl(hdr->data_start);
437         data_len  = ntohl(hdr->data_end) - ntohl(hdr->data_start);
438         bss_len   = ntohl(hdr->bss_end) - ntohl(hdr->data_end);
439         stack_len = ntohl(hdr->stack_size);
440         if (extra_stack) {
441                 stack_len += *extra_stack;
442                 *extra_stack = stack_len;
443         }
444         relocs    = ntohl(hdr->reloc_count);
445         flags     = ntohl(hdr->flags);
446         rev       = ntohl(hdr->rev);
447         full_data = data_len + relocs * sizeof(unsigned long);
448
449         if (strncmp(hdr->magic, "bFLT", 4)) {
450                 /*
451                  * Previously, here was a printk to tell people
452                  *   "BINFMT_FLAT: bad header magic".
453                  * But for the kernel which also use ELF FD-PIC format, this
454                  * error message is confusing.
455                  * because a lot of people do not manage to produce good
456                  */
457                 ret = -ENOEXEC;
458                 goto err;
459         }
460
461         if (flags & FLAT_FLAG_KTRACE)
462                 pr_info("Loading file: %s\n", bprm->filename);
463
464         if (rev != FLAT_VERSION && rev != OLD_FLAT_VERSION) {
465                 pr_err("bad flat file version 0x%x (supported 0x%lx and 0x%lx)\n",
466                        rev, FLAT_VERSION, OLD_FLAT_VERSION);
467                 ret = -ENOEXEC;
468                 goto err;
469         }
470
471         /* Don't allow old format executables to use shared libraries */
472         if (rev == OLD_FLAT_VERSION && id != 0) {
473                 pr_err("shared libraries are not available before rev 0x%lx\n",
474                        FLAT_VERSION);
475                 ret = -ENOEXEC;
476                 goto err;
477         }
478
479         /*
480          * Make sure the header params are sane.
481          * 28 bits (256 MB) is way more than reasonable in this case.
482          * If some top bits are set we have probable binary corruption.
483         */
484         if ((text_len | data_len | bss_len | stack_len | full_data) >> 28) {
485                 pr_err("bad header\n");
486                 ret = -ENOEXEC;
487                 goto err;
488         }
489
490         /*
491          * fix up the flags for the older format,  there were all kinds
492          * of endian hacks,  this only works for the simple cases
493          */
494         if (rev == OLD_FLAT_VERSION && flat_old_ram_flag(flags))
495                 flags = FLAT_FLAG_RAM;
496
497 #ifndef CONFIG_BINFMT_ZFLAT
498         if (flags & (FLAT_FLAG_GZIP|FLAT_FLAG_GZDATA)) {
499                 pr_err("Support for ZFLAT executables is not enabled.\n");
500                 ret = -ENOEXEC;
501                 goto err;
502         }
503 #endif
504
505         /*
506          * Check initial limits. This avoids letting people circumvent
507          * size limits imposed on them by creating programs with large
508          * arrays in the data or bss.
509          */
510         rlim = rlimit(RLIMIT_DATA);
511         if (rlim >= RLIM_INFINITY)
512                 rlim = ~0;
513         if (data_len + bss_len > rlim) {
514                 ret = -ENOMEM;
515                 goto err;
516         }
517
518         /* Flush all traces of the currently running executable */
519         if (id == 0) {
520                 ret = flush_old_exec(bprm);
521                 if (ret)
522                         goto err;
523
524                 /* OK, This is the point of no return */
525                 set_personality(PER_LINUX_32BIT);
526                 setup_new_exec(bprm);
527         }
528
529         /*
530          * calculate the extra space we need to map in
531          */
532         extra = max_t(unsigned long, bss_len + stack_len,
533                         relocs * sizeof(unsigned long));
534
535         /*
536          * there are a couple of cases here,  the separate code/data
537          * case,  and then the fully copied to RAM case which lumps
538          * it all together.
539          */
540         if (!IS_ENABLED(CONFIG_MMU) && !(flags & (FLAT_FLAG_RAM|FLAT_FLAG_GZIP))) {
541                 /*
542                  * this should give us a ROM ptr,  but if it doesn't we don't
543                  * really care
544                  */
545                 pr_debug("ROM mapping of file (we hope)\n");
546
547                 textpos = vm_mmap(bprm->file, 0, text_len, PROT_READ|PROT_EXEC,
548                                   MAP_PRIVATE|MAP_EXECUTABLE, 0);
549                 if (!textpos || IS_ERR_VALUE(textpos)) {
550                         ret = textpos;
551                         if (!textpos)
552                                 ret = -ENOMEM;
553                         pr_err("Unable to mmap process text, errno %d\n", ret);
554                         goto err;
555                 }
556
557                 len = data_len + extra + MAX_SHARED_LIBS * sizeof(unsigned long);
558                 len = PAGE_ALIGN(len);
559                 realdatastart = vm_mmap(NULL, 0, len,
560                         PROT_READ|PROT_WRITE|PROT_EXEC, MAP_PRIVATE, 0);
561
562                 if (realdatastart == 0 || IS_ERR_VALUE(realdatastart)) {
563                         ret = realdatastart;
564                         if (!realdatastart)
565                                 ret = -ENOMEM;
566                         pr_err("Unable to allocate RAM for process data, "
567                                "errno %d\n", ret);
568                         vm_munmap(textpos, text_len);
569                         goto err;
570                 }
571                 datapos = ALIGN(realdatastart +
572                                 MAX_SHARED_LIBS * sizeof(unsigned long),
573                                 FLAT_DATA_ALIGN);
574
575                 pr_debug("Allocated data+bss+stack (%u bytes): %lx\n",
576                          data_len + bss_len + stack_len, datapos);
577
578                 fpos = ntohl(hdr->data_start);
579 #ifdef CONFIG_BINFMT_ZFLAT
580                 if (flags & FLAT_FLAG_GZDATA) {
581                         result = decompress_exec(bprm, fpos, (char *)datapos,
582                                                  full_data, 0);
583                 } else
584 #endif
585                 {
586                         result = read_code(bprm->file, datapos, fpos,
587                                         full_data);
588                 }
589                 if (IS_ERR_VALUE(result)) {
590                         ret = result;
591                         pr_err("Unable to read data+bss, errno %d\n", ret);
592                         vm_munmap(textpos, text_len);
593                         vm_munmap(realdatastart, len);
594                         goto err;
595                 }
596
597                 reloc = (u32 __user *)
598                         (datapos + (ntohl(hdr->reloc_start) - text_len));
599                 memp = realdatastart;
600                 memp_size = len;
601         } else {
602
603                 len = text_len + data_len + extra + MAX_SHARED_LIBS * sizeof(u32);
604                 len = PAGE_ALIGN(len);
605                 textpos = vm_mmap(NULL, 0, len,
606                         PROT_READ | PROT_EXEC | PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, 0);
607
608                 if (!textpos || IS_ERR_VALUE(textpos)) {
609                         ret = textpos;
610                         if (!textpos)
611                                 ret = -ENOMEM;
612                         pr_err("Unable to allocate RAM for process text/data, "
613                                "errno %d\n", ret);
614                         goto err;
615                 }
616
617                 realdatastart = textpos + ntohl(hdr->data_start);
618                 datapos = ALIGN(realdatastart +
619                                 MAX_SHARED_LIBS * sizeof(u32),
620                                 FLAT_DATA_ALIGN);
621
622                 reloc = (u32 __user *)
623                         (datapos + (ntohl(hdr->reloc_start) - text_len));
624                 memp = textpos;
625                 memp_size = len;
626 #ifdef CONFIG_BINFMT_ZFLAT
627                 /*
628                  * load it all in and treat it like a RAM load from now on
629                  */
630                 if (flags & FLAT_FLAG_GZIP) {
631 #ifndef CONFIG_MMU
632                         result = decompress_exec(bprm, sizeof(struct flat_hdr),
633                                          (((char *)textpos) + sizeof(struct flat_hdr)),
634                                          (text_len + full_data
635                                                   - sizeof(struct flat_hdr)),
636                                          0);
637                         memmove((void *) datapos, (void *) realdatastart,
638                                         full_data);
639 #else
640                         /*
641                          * This is used on MMU systems mainly for testing.
642                          * Let's use a kernel buffer to simplify things.
643                          */
644                         long unz_text_len = text_len - sizeof(struct flat_hdr);
645                         long unz_len = unz_text_len + full_data;
646                         char *unz_data = vmalloc(unz_len);
647                         if (!unz_data) {
648                                 result = -ENOMEM;
649                         } else {
650                                 result = decompress_exec(bprm, sizeof(struct flat_hdr),
651                                                          unz_data, unz_len, 0);
652                                 if (result == 0 &&
653                                     (copy_to_user((void __user *)textpos + sizeof(struct flat_hdr),
654                                                   unz_data, unz_text_len) ||
655                                      copy_to_user((void __user *)datapos,
656                                                   unz_data + unz_text_len, full_data)))
657                                         result = -EFAULT;
658                                 vfree(unz_data);
659                         }
660 #endif
661                 } else if (flags & FLAT_FLAG_GZDATA) {
662                         result = read_code(bprm->file, textpos, 0, text_len);
663                         if (!IS_ERR_VALUE(result)) {
664 #ifndef CONFIG_MMU
665                                 result = decompress_exec(bprm, text_len, (char *) datapos,
666                                                  full_data, 0);
667 #else
668                                 char *unz_data = vmalloc(full_data);
669                                 if (!unz_data) {
670                                         result = -ENOMEM;
671                                 } else {
672                                         result = decompress_exec(bprm, text_len,
673                                                        unz_data, full_data, 0);
674                                         if (result == 0 &&
675                                             copy_to_user((void __user *)datapos,
676                                                          unz_data, full_data))
677                                                 result = -EFAULT;
678                                         vfree(unz_data);
679                                 }
680 #endif
681                         }
682                 } else
683 #endif /* CONFIG_BINFMT_ZFLAT */
684                 {
685                         result = read_code(bprm->file, textpos, 0, text_len);
686                         if (!IS_ERR_VALUE(result))
687                                 result = read_code(bprm->file, datapos,
688                                                    ntohl(hdr->data_start),
689                                                    full_data);
690                 }
691                 if (IS_ERR_VALUE(result)) {
692                         ret = result;
693                         pr_err("Unable to read code+data+bss, errno %d\n", ret);
694                         vm_munmap(textpos, text_len + data_len + extra +
695                                 MAX_SHARED_LIBS * sizeof(u32));
696                         goto err;
697                 }
698         }
699
700         start_code = textpos + sizeof(struct flat_hdr);
701         end_code = textpos + text_len;
702         text_len -= sizeof(struct flat_hdr); /* the real code len */
703
704         /* The main program needs a little extra setup in the task structure */
705         if (id == 0) {
706                 current->mm->start_code = start_code;
707                 current->mm->end_code = end_code;
708                 current->mm->start_data = datapos;
709                 current->mm->end_data = datapos + data_len;
710                 /*
711                  * set up the brk stuff, uses any slack left in data/bss/stack
712                  * allocation.  We put the brk after the bss (between the bss
713                  * and stack) like other platforms.
714                  * Userspace code relies on the stack pointer starting out at
715                  * an address right at the end of a page.
716                  */
717                 current->mm->start_brk = datapos + data_len + bss_len;
718                 current->mm->brk = (current->mm->start_brk + 3) & ~3;
719 #ifndef CONFIG_MMU
720                 current->mm->context.end_brk = memp + memp_size - stack_len;
721 #endif
722         }
723
724         if (flags & FLAT_FLAG_KTRACE) {
725                 pr_info("Mapping is %lx, Entry point is %x, data_start is %x\n",
726                         textpos, 0x00ffffff&ntohl(hdr->entry), ntohl(hdr->data_start));
727                 pr_info("%s %s: TEXT=%lx-%lx DATA=%lx-%lx BSS=%lx-%lx\n",
728                         id ? "Lib" : "Load", bprm->filename,
729                         start_code, end_code, datapos, datapos + data_len,
730                         datapos + data_len, (datapos + data_len + bss_len + 3) & ~3);
731         }
732
733         /* Store the current module values into the global library structure */
734         libinfo->lib_list[id].start_code = start_code;
735         libinfo->lib_list[id].start_data = datapos;
736         libinfo->lib_list[id].start_brk = datapos + data_len + bss_len;
737         libinfo->lib_list[id].text_len = text_len;
738         libinfo->lib_list[id].loaded = 1;
739         libinfo->lib_list[id].entry = (0x00ffffff & ntohl(hdr->entry)) + textpos;
740         libinfo->lib_list[id].build_date = ntohl(hdr->build_date);
741
742         /*
743          * We just load the allocations into some temporary memory to
744          * help simplify all this mumbo jumbo
745          *
746          * We've got two different sections of relocation entries.
747          * The first is the GOT which resides at the beginning of the data segment
748          * and is terminated with a -1.  This one can be relocated in place.
749          * The second is the extra relocation entries tacked after the image's
750          * data segment. These require a little more processing as the entry is
751          * really an offset into the image which contains an offset into the
752          * image.
753          */
754         if (flags & FLAT_FLAG_GOTPIC) {
755                 for (rp = (u32 __user *)datapos; ; rp++) {
756                         u32 addr, rp_val;
757                         if (get_user(rp_val, rp))
758                                 return -EFAULT;
759                         if (rp_val == 0xffffffff)
760                                 break;
761                         if (rp_val) {
762                                 addr = calc_reloc(rp_val, libinfo, id, 0);
763                                 if (addr == RELOC_FAILED) {
764                                         ret = -ENOEXEC;
765                                         goto err;
766                                 }
767                                 if (put_user(addr, rp))
768                                         return -EFAULT;
769                         }
770                 }
771         }
772
773         /*
774          * Now run through the relocation entries.
775          * We've got to be careful here as C++ produces relocatable zero
776          * entries in the constructor and destructor tables which are then
777          * tested for being not zero (which will always occur unless we're
778          * based from address zero).  This causes an endless loop as __start
779          * is at zero.  The solution used is to not relocate zero addresses.
780          * This has the negative side effect of not allowing a global data
781          * reference to be statically initialised to _stext (I've moved
782          * __start to address 4 so that is okay).
783          */
784         if (rev > OLD_FLAT_VERSION) {
785                 u32 __maybe_unused persistent = 0;
786                 for (i = 0; i < relocs; i++) {
787                         u32 addr, relval;
788
789                         /*
790                          * Get the address of the pointer to be
791                          * relocated (of course, the address has to be
792                          * relocated first).
793                          */
794                         if (get_user(relval, reloc + i))
795                                 return -EFAULT;
796                         relval = ntohl(relval);
797                         if (flat_set_persistent(relval, &persistent))
798                                 continue;
799                         addr = flat_get_relocate_addr(relval);
800                         rp = (u32 __user *)calc_reloc(addr, libinfo, id, 1);
801                         if (rp == (u32 __user *)RELOC_FAILED) {
802                                 ret = -ENOEXEC;
803                                 goto err;
804                         }
805
806                         /* Get the pointer's value.  */
807                         ret = flat_get_addr_from_rp(rp, relval, flags,
808                                                         &addr, &persistent);
809                         if (unlikely(ret))
810                                 goto err;
811
812                         if (addr != 0) {
813                                 /*
814                                  * Do the relocation.  PIC relocs in the data section are
815                                  * already in target order
816                                  */
817                                 if ((flags & FLAT_FLAG_GOTPIC) == 0)
818                                         addr = ntohl(addr);
819                                 addr = calc_reloc(addr, libinfo, id, 0);
820                                 if (addr == RELOC_FAILED) {
821                                         ret = -ENOEXEC;
822                                         goto err;
823                                 }
824
825                                 /* Write back the relocated pointer.  */
826                                 ret = flat_put_addr_at_rp(rp, addr, relval);
827                                 if (unlikely(ret))
828                                         goto err;
829                         }
830                 }
831         } else {
832                 for (i = 0; i < relocs; i++) {
833                         u32 relval;
834                         if (get_user(relval, reloc + i))
835                                 return -EFAULT;
836                         relval = ntohl(relval);
837                         old_reloc(relval);
838                 }
839         }
840
841         flush_icache_range(start_code, end_code);
842
843         /* zero the BSS,  BRK and stack areas */
844         if (clear_user((void __user *)(datapos + data_len), bss_len +
845                        (memp + memp_size - stack_len -          /* end brk */
846                        libinfo->lib_list[id].start_brk) +       /* start brk */
847                        stack_len))
848                 return -EFAULT;
849
850         return 0;
851 err:
852         return ret;
853 }
854
855
856 /****************************************************************************/
857 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
858
859 /*
860  * Load a shared library into memory.  The library gets its own data
861  * segment (including bss) but not argv/argc/environ.
862  */
863
864 static int load_flat_shared_library(int id, struct lib_info *libs)
865 {
866         struct linux_binprm bprm;
867         int res;
868         char buf[16];
869
870         memset(&bprm, 0, sizeof(bprm));
871
872         /* Create the file name */
873         sprintf(buf, "/lib/lib%d.so", id);
874
875         /* Open the file up */
876         bprm.filename = buf;
877         bprm.file = open_exec(bprm.filename);
878         res = PTR_ERR(bprm.file);
879         if (IS_ERR(bprm.file))
880                 return res;
881
882         bprm.cred = prepare_exec_creds();
883         res = -ENOMEM;
884         if (!bprm.cred)
885                 goto out;
886
887         /* We don't really care about recalculating credentials at this point
888          * as we're past the point of no return and are dealing with shared
889          * libraries.
890          */
891         bprm.called_set_creds = 1;
892
893         res = prepare_binprm(&bprm);
894
895         if (!res)
896                 res = load_flat_file(&bprm, libs, id, NULL);
897
898         abort_creds(bprm.cred);
899
900 out:
901         allow_write_access(bprm.file);
902         fput(bprm.file);
903
904         return res;
905 }
906
907 #endif /* CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT */
908 /****************************************************************************/
909
910 /*
911  * These are the functions used to load flat style executables and shared
912  * libraries.  There is no binary dependent code anywhere else.
913  */
914
915 static int load_flat_binary(struct linux_binprm *bprm)
916 {
917         struct lib_info libinfo;
918         struct pt_regs *regs = current_pt_regs();
919         unsigned long stack_len = 0;
920         unsigned long start_addr;
921         int res;
922         int i, j;
923
924         memset(&libinfo, 0, sizeof(libinfo));
925
926         /*
927          * We have to add the size of our arguments to our stack size
928          * otherwise it's too easy for users to create stack overflows
929          * by passing in a huge argument list.  And yes,  we have to be
930          * pedantic and include space for the argv/envp array as it may have
931          * a lot of entries.
932          */
933 #ifndef CONFIG_MMU
934         stack_len += PAGE_SIZE * MAX_ARG_PAGES - bprm->p; /* the strings */
935 #endif
936         stack_len += (bprm->argc + 1) * sizeof(char *);   /* the argv array */
937         stack_len += (bprm->envc + 1) * sizeof(char *);   /* the envp array */
938         stack_len = ALIGN(stack_len, FLAT_STACK_ALIGN);
939
940         res = load_flat_file(bprm, &libinfo, 0, &stack_len);
941         if (res < 0)
942                 return res;
943
944         /* Update data segment pointers for all libraries */
945         for (i = 0; i < MAX_SHARED_LIBS; i++) {
946                 if (!libinfo.lib_list[i].loaded)
947                         continue;
948                 for (j = 0; j < MAX_SHARED_LIBS; j++) {
949                         unsigned long val = libinfo.lib_list[j].loaded ?
950                                 libinfo.lib_list[j].start_data : UNLOADED_LIB;
951                         unsigned long __user *p = (unsigned long __user *)
952                                 libinfo.lib_list[i].start_data;
953                         p -= j + 1;
954                         if (put_user(val, p))
955                                 return -EFAULT;
956                 }
957         }
958
959         install_exec_creds(bprm);
960
961         set_binfmt(&flat_format);
962
963 #ifdef CONFIG_MMU
964         res = setup_arg_pages(bprm, STACK_TOP, EXSTACK_DEFAULT);
965         if (!res)
966                 res = create_flat_tables(bprm, bprm->p);
967 #else
968         /* Stash our initial stack pointer into the mm structure */
969         current->mm->start_stack =
970                 ((current->mm->context.end_brk + stack_len + 3) & ~3) - 4;
971         pr_debug("sp=%lx\n", current->mm->start_stack);
972
973         /* copy the arg pages onto the stack */
974         res = transfer_args_to_stack(bprm, &current->mm->start_stack);
975         if (!res)
976                 res = create_flat_tables(bprm, current->mm->start_stack);
977 #endif
978         if (res)
979                 return res;
980
981         /* Fake some return addresses to ensure the call chain will
982          * initialise library in order for us.  We are required to call
983          * lib 1 first, then 2, ... and finally the main program (id 0).
984          */
985         start_addr = libinfo.lib_list[0].entry;
986
987 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
988         for (i = MAX_SHARED_LIBS-1; i > 0; i--) {
989                 if (libinfo.lib_list[i].loaded) {
990                         /* Push previos first to call address */
991                         unsigned long __user *sp;
992                         current->mm->start_stack -= sizeof(unsigned long);
993                         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
994                         __put_user(start_addr, sp);
995                         start_addr = libinfo.lib_list[i].entry;
996                 }
997         }
998 #endif
999
1000 #ifdef FLAT_PLAT_INIT
1001         FLAT_PLAT_INIT(regs);
1002 #endif
1003
1004         pr_debug("start_thread(regs=0x%p, entry=0x%lx, start_stack=0x%lx)\n",
1005                  regs, start_addr, current->mm->start_stack);
1006         start_thread(regs, start_addr, current->mm->start_stack);
1007
1008         return 0;
1009 }
1010
1011 /****************************************************************************/
1012
1013 static int __init init_flat_binfmt(void)
1014 {
1015         register_binfmt(&flat_format);
1016         return 0;
1017 }
1018 core_initcall(init_flat_binfmt);
1019
1020 /****************************************************************************/