binfmt_flat: add MMU-specific support
[cascardo/linux.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/mm.h>
23 #include <linux/mman.h>
24 #include <linux/errno.h>
25 #include <linux/signal.h>
26 #include <linux/string.h>
27 #include <linux/fs.h>
28 #include <linux/file.h>
29 #include <linux/ptrace.h>
30 #include <linux/user.h>
31 #include <linux/slab.h>
32 #include <linux/binfmts.h>
33 #include <linux/personality.h>
34 #include <linux/init.h>
35 #include <linux/flat.h>
36 #include <linux/uaccess.h>
37
38 #include <asm/byteorder.h>
39 #include <asm/unaligned.h>
40 #include <asm/cacheflush.h>
41 #include <asm/page.h>
42
43 /****************************************************************************/
44
45 /*
46  * User data (data section and bss) needs to be aligned.
47  * We pick 0x20 here because it is the max value elf2flt has always
48  * used in producing FLAT files, and because it seems to be large
49  * enough to make all the gcc alignment related tests happy.
50  */
51 #define FLAT_DATA_ALIGN (0x20)
52
53 /*
54  * User data (stack) also needs to be aligned.
55  * Here we can be a bit looser than the data sections since this
56  * needs to only meet arch ABI requirements.
57  */
58 #define FLAT_STACK_ALIGN        max_t(unsigned long, sizeof(void *), ARCH_SLAB_MINALIGN)
59
60 #define RELOC_FAILED 0xff00ff01         /* Relocation incorrect somewhere */
61 #define UNLOADED_LIB 0x7ff000ff         /* Placeholder for unused library */
62
63 struct lib_info {
64         struct {
65                 unsigned long start_code;               /* Start of text segment */
66                 unsigned long start_data;               /* Start of data segment */
67                 unsigned long start_brk;                /* End of data segment */
68                 unsigned long text_len;                 /* Length of text segment */
69                 unsigned long entry;                    /* Start address for this module */
70                 unsigned long build_date;               /* When this one was compiled */
71                 bool loaded;                            /* Has this library been loaded? */
72         } lib_list[MAX_SHARED_LIBS];
73 };
74
75 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
76 static int load_flat_shared_library(int id, struct lib_info *p);
77 #endif
78
79 static int load_flat_binary(struct linux_binprm *);
80 static int flat_core_dump(struct coredump_params *cprm);
81
82 static struct linux_binfmt flat_format = {
83         .module         = THIS_MODULE,
84         .load_binary    = load_flat_binary,
85         .core_dump      = flat_core_dump,
86         .min_coredump   = PAGE_SIZE
87 };
88
89 /****************************************************************************/
90 /*
91  * Routine writes a core dump image in the current directory.
92  * Currently only a stub-function.
93  */
94
95 static int flat_core_dump(struct coredump_params *cprm)
96 {
97         pr_warn("Process %s:%d received signr %d and should have core dumped\n",
98                 current->comm, current->pid, cprm->siginfo->si_signo);
99         return 1;
100 }
101
102 /****************************************************************************/
103 /*
104  * create_flat_tables() parses the env- and arg-strings in new user
105  * memory and creates the pointer tables from them, and puts their
106  * addresses on the "stack", recording the new stack pointer value.
107  */
108
109 static int create_flat_tables(struct linux_binprm *bprm, unsigned long arg_start)
110 {
111         char __user *p;
112         unsigned long __user *sp;
113         long i, len;
114
115         p = (char __user *)arg_start;
116         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
117
118         sp -= bprm->envc + 1;
119         sp -= bprm->argc + 1;
120         sp -= flat_argvp_envp_on_stack() ? 2 : 0;
121         sp -= 1;  /* &argc */
122
123         current->mm->start_stack = (unsigned long)sp & -FLAT_STACK_ALIGN;
124         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
125
126         __put_user(bprm->argc, sp++);
127         if (flat_argvp_envp_on_stack()) {
128                 unsigned long argv, envp;
129                 argv = (unsigned long)(sp + 2);
130                 envp = (unsigned long)(sp + 2 + bprm->argc + 1);
131                 __put_user(argv, sp++);
132                 __put_user(envp, sp++);
133         }
134
135         current->mm->arg_start = (unsigned long)p;
136         for (i = bprm->argc; i > 0; i--) {
137                 __put_user((unsigned long)p, sp++);
138                 len = strnlen_user(p, MAX_ARG_STRLEN);
139                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
140                         return -EINVAL;
141                 p += len;
142         }
143         __put_user(0, sp++);
144         current->mm->arg_end = (unsigned long)p;
145
146         current->mm->env_start = (unsigned long) p;
147         for (i = bprm->envc; i > 0; i--) {
148                 __put_user((unsigned long)p, sp++);
149                 len = strnlen_user(p, MAX_ARG_STRLEN);
150                 if (!len || len > MAX_ARG_STRLEN)
151                         return -EINVAL;
152                 p += len;
153         }
154         __put_user(0, sp++);
155         current->mm->env_end = (unsigned long)p;
156
157         return 0;
158 }
159
160 /****************************************************************************/
161
162 #ifdef CONFIG_BINFMT_ZFLAT
163
164 #include <linux/zlib.h>
165
166 #define LBUFSIZE        4000
167
168 /* gzip flag byte */
169 #define ASCII_FLAG   0x01 /* bit 0 set: file probably ASCII text */
170 #define CONTINUATION 0x02 /* bit 1 set: continuation of multi-part gzip file */
171 #define EXTRA_FIELD  0x04 /* bit 2 set: extra field present */
172 #define ORIG_NAME    0x08 /* bit 3 set: original file name present */
173 #define COMMENT      0x10 /* bit 4 set: file comment present */
174 #define ENCRYPTED    0x20 /* bit 5 set: file is encrypted */
175 #define RESERVED     0xC0 /* bit 6,7:   reserved */
176
177 static int decompress_exec(
178         struct linux_binprm *bprm,
179         unsigned long offset,
180         char *dst,
181         long len,
182         int fd)
183 {
184         unsigned char *buf;
185         z_stream strm;
186         loff_t fpos;
187         int ret, retval;
188
189         pr_debug("decompress_exec(offset=%lx,buf=%p,len=%lx)\n", offset, dst, len);
190
191         memset(&strm, 0, sizeof(strm));
192         strm.workspace = kmalloc(zlib_inflate_workspacesize(), GFP_KERNEL);
193         if (strm.workspace == NULL) {
194                 pr_debug("no memory for decompress workspace\n");
195                 return -ENOMEM;
196         }
197         buf = kmalloc(LBUFSIZE, GFP_KERNEL);
198         if (buf == NULL) {
199                 pr_debug("no memory for read buffer\n");
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         unsigned long text_len, data_len, bss_len, stack_len, full_data, flags;
424         unsigned long len, memp, memp_size, extra, rlim;
425         unsigned long __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 (%ld 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 = (unsigned long __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(unsigned long);
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(unsigned long),
620                                 FLAT_DATA_ALIGN);
621
622                 reloc = (unsigned long __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                         result = decompress_exec(bprm, sizeof(struct flat_hdr),
632                                          (((char *)textpos) + sizeof(struct flat_hdr)),
633                                          (text_len + full_data
634                                                   - sizeof(struct flat_hdr)),
635                                          0);
636                         memmove((void *) datapos, (void *) realdatastart,
637                                         full_data);
638                 } else if (flags & FLAT_FLAG_GZDATA) {
639                         result = read_code(bprm->file, textpos, 0, text_len);
640                         if (!IS_ERR_VALUE(result))
641                                 result = decompress_exec(bprm, text_len, (char *) datapos,
642                                                  full_data, 0);
643                 } else
644 #endif
645                 {
646                         result = read_code(bprm->file, textpos, 0, text_len);
647                         if (!IS_ERR_VALUE(result))
648                                 result = read_code(bprm->file, datapos,
649                                                    ntohl(hdr->data_start),
650                                                    full_data);
651                 }
652                 if (IS_ERR_VALUE(result)) {
653                         ret = result;
654                         pr_err("Unable to read code+data+bss, errno %d\n", ret);
655                         vm_munmap(textpos, text_len + data_len + extra +
656                                 MAX_SHARED_LIBS * sizeof(unsigned long));
657                         goto err;
658                 }
659         }
660
661         start_code = textpos + sizeof(struct flat_hdr);
662         end_code = textpos + text_len;
663         text_len -= sizeof(struct flat_hdr); /* the real code len */
664
665         /* The main program needs a little extra setup in the task structure */
666         if (id == 0) {
667                 current->mm->start_code = start_code;
668                 current->mm->end_code = end_code;
669                 current->mm->start_data = datapos;
670                 current->mm->end_data = datapos + data_len;
671                 /*
672                  * set up the brk stuff, uses any slack left in data/bss/stack
673                  * allocation.  We put the brk after the bss (between the bss
674                  * and stack) like other platforms.
675                  * Userspace code relies on the stack pointer starting out at
676                  * an address right at the end of a page.
677                  */
678                 current->mm->start_brk = datapos + data_len + bss_len;
679                 current->mm->brk = (current->mm->start_brk + 3) & ~3;
680 #ifndef CONFIG_MMU
681                 current->mm->context.end_brk = memp + memp_size - stack_len;
682 #endif
683         }
684
685         if (flags & FLAT_FLAG_KTRACE) {
686                 pr_info("Mapping is %lx, Entry point is %x, data_start is %x\n",
687                         textpos, 0x00ffffff&ntohl(hdr->entry), ntohl(hdr->data_start));
688                 pr_info("%s %s: TEXT=%lx-%lx DATA=%lx-%lx BSS=%lx-%lx\n",
689                         id ? "Lib" : "Load", bprm->filename,
690                         start_code, end_code, datapos, datapos + data_len,
691                         datapos + data_len, (datapos + data_len + bss_len + 3) & ~3);
692         }
693
694         /* Store the current module values into the global library structure */
695         libinfo->lib_list[id].start_code = start_code;
696         libinfo->lib_list[id].start_data = datapos;
697         libinfo->lib_list[id].start_brk = datapos + data_len + bss_len;
698         libinfo->lib_list[id].text_len = text_len;
699         libinfo->lib_list[id].loaded = 1;
700         libinfo->lib_list[id].entry = (0x00ffffff & ntohl(hdr->entry)) + textpos;
701         libinfo->lib_list[id].build_date = ntohl(hdr->build_date);
702
703         /*
704          * We just load the allocations into some temporary memory to
705          * help simplify all this mumbo jumbo
706          *
707          * We've got two different sections of relocation entries.
708          * The first is the GOT which resides at the beginning of the data segment
709          * and is terminated with a -1.  This one can be relocated in place.
710          * The second is the extra relocation entries tacked after the image's
711          * data segment. These require a little more processing as the entry is
712          * really an offset into the image which contains an offset into the
713          * image.
714          */
715         if (flags & FLAT_FLAG_GOTPIC) {
716                 for (rp = (unsigned long __user *)datapos; ; rp++) {
717                         unsigned long addr, rp_val;
718                         if (get_user(rp_val, rp))
719                                 return -EFAULT;
720                         if (rp_val == 0xffffffff)
721                                 break;
722                         if (rp_val) {
723                                 addr = calc_reloc(rp_val, libinfo, id, 0);
724                                 if (addr == RELOC_FAILED) {
725                                         ret = -ENOEXEC;
726                                         goto err;
727                                 }
728                                 if (put_user(addr, rp))
729                                         return -EFAULT;
730                         }
731                 }
732         }
733
734         /*
735          * Now run through the relocation entries.
736          * We've got to be careful here as C++ produces relocatable zero
737          * entries in the constructor and destructor tables which are then
738          * tested for being not zero (which will always occur unless we're
739          * based from address zero).  This causes an endless loop as __start
740          * is at zero.  The solution used is to not relocate zero addresses.
741          * This has the negative side effect of not allowing a global data
742          * reference to be statically initialised to _stext (I've moved
743          * __start to address 4 so that is okay).
744          */
745         if (rev > OLD_FLAT_VERSION) {
746                 unsigned long __maybe_unused persistent = 0;
747                 for (i = 0; i < relocs; i++) {
748                         unsigned long addr, relval;
749
750                         /*
751                          * Get the address of the pointer to be
752                          * relocated (of course, the address has to be
753                          * relocated first).
754                          */
755                         if (get_user(relval, reloc + i))
756                                 return -EFAULT;
757                         relval = ntohl(relval);
758                         if (flat_set_persistent(relval, &persistent))
759                                 continue;
760                         addr = flat_get_relocate_addr(relval);
761                         rp = (unsigned long __user *)calc_reloc(addr, libinfo, id, 1);
762                         if (rp == (unsigned long __user *)RELOC_FAILED) {
763                                 ret = -ENOEXEC;
764                                 goto err;
765                         }
766
767                         /* Get the pointer's value.  */
768                         addr = flat_get_addr_from_rp(rp, relval, flags,
769                                                         &persistent);
770                         if (addr != 0) {
771                                 /*
772                                  * Do the relocation.  PIC relocs in the data section are
773                                  * already in target order
774                                  */
775                                 if ((flags & FLAT_FLAG_GOTPIC) == 0)
776                                         addr = ntohl(addr);
777                                 addr = calc_reloc(addr, libinfo, id, 0);
778                                 if (addr == RELOC_FAILED) {
779                                         ret = -ENOEXEC;
780                                         goto err;
781                                 }
782
783                                 /* Write back the relocated pointer.  */
784                                 flat_put_addr_at_rp(rp, addr, relval);
785                         }
786                 }
787         } else {
788                 for (i = 0; i < relocs; i++) {
789                         unsigned long relval;
790                         if (get_user(relval, reloc + i))
791                                 return -EFAULT;
792                         relval = ntohl(relval);
793                         old_reloc(relval);
794                 }
795         }
796
797         flush_icache_range(start_code, end_code);
798
799         /* zero the BSS,  BRK and stack areas */
800         if (clear_user((void __user *)(datapos + data_len), bss_len +
801                        (memp + memp_size - stack_len -          /* end brk */
802                        libinfo->lib_list[id].start_brk) +       /* start brk */
803                        stack_len))
804                 return -EFAULT;
805
806         return 0;
807 err:
808         return ret;
809 }
810
811
812 /****************************************************************************/
813 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
814
815 /*
816  * Load a shared library into memory.  The library gets its own data
817  * segment (including bss) but not argv/argc/environ.
818  */
819
820 static int load_flat_shared_library(int id, struct lib_info *libs)
821 {
822         struct linux_binprm bprm;
823         int res;
824         char buf[16];
825
826         memset(&bprm, 0, sizeof(bprm));
827
828         /* Create the file name */
829         sprintf(buf, "/lib/lib%d.so", id);
830
831         /* Open the file up */
832         bprm.filename = buf;
833         bprm.file = open_exec(bprm.filename);
834         res = PTR_ERR(bprm.file);
835         if (IS_ERR(bprm.file))
836                 return res;
837
838         bprm.cred = prepare_exec_creds();
839         res = -ENOMEM;
840         if (!bprm.cred)
841                 goto out;
842
843         /* We don't really care about recalculating credentials at this point
844          * as we're past the point of no return and are dealing with shared
845          * libraries.
846          */
847         bprm.cred_prepared = 1;
848
849         res = prepare_binprm(&bprm);
850
851         if (!res)
852                 res = load_flat_file(&bprm, libs, id, NULL);
853
854         abort_creds(bprm.cred);
855
856 out:
857         allow_write_access(bprm.file);
858         fput(bprm.file);
859
860         return res;
861 }
862
863 #endif /* CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT */
864 /****************************************************************************/
865
866 /*
867  * These are the functions used to load flat style executables and shared
868  * libraries.  There is no binary dependent code anywhere else.
869  */
870
871 static int load_flat_binary(struct linux_binprm *bprm)
872 {
873         struct lib_info libinfo;
874         struct pt_regs *regs = current_pt_regs();
875         unsigned long stack_len = 0;
876         unsigned long start_addr;
877         int res;
878         int i, j;
879
880         memset(&libinfo, 0, sizeof(libinfo));
881
882         /*
883          * We have to add the size of our arguments to our stack size
884          * otherwise it's too easy for users to create stack overflows
885          * by passing in a huge argument list.  And yes,  we have to be
886          * pedantic and include space for the argv/envp array as it may have
887          * a lot of entries.
888          */
889 #ifndef CONFIG_MMU
890         stack_len += PAGE_SIZE * MAX_ARG_PAGES - bprm->p; /* the strings */
891 #endif
892         stack_len += (bprm->argc + 1) * sizeof(char *);   /* the argv array */
893         stack_len += (bprm->envc + 1) * sizeof(char *);   /* the envp array */
894         stack_len = ALIGN(stack_len, FLAT_STACK_ALIGN);
895
896         res = load_flat_file(bprm, &libinfo, 0, &stack_len);
897         if (res < 0)
898                 return res;
899
900         /* Update data segment pointers for all libraries */
901         for (i = 0; i < MAX_SHARED_LIBS; i++) {
902                 if (!libinfo.lib_list[i].loaded)
903                         continue;
904                 for (j = 0; j < MAX_SHARED_LIBS; j++) {
905                         unsigned long val = libinfo.lib_list[j].loaded ?
906                                 libinfo.lib_list[j].start_data : UNLOADED_LIB;
907                         unsigned long __user *p = (unsigned long __user *)
908                                 libinfo.lib_list[i].start_data;
909                         p -= j + 1;
910                         if (put_user(val, p))
911                                 return -EFAULT;
912                 }
913         }
914
915         install_exec_creds(bprm);
916
917         set_binfmt(&flat_format);
918
919 #ifdef CONFIG_MMU
920         res = setup_arg_pages(bprm, STACK_TOP, EXSTACK_DEFAULT);
921         if (!res)
922                 res = create_flat_tables(bprm, bprm->p);
923 #else
924         /* Stash our initial stack pointer into the mm structure */
925         current->mm->start_stack =
926                 ((current->mm->context.end_brk + stack_len + 3) & ~3) - 4;
927         pr_debug("sp=%lx\n", current->mm->start_stack);
928
929         /* copy the arg pages onto the stack */
930         res = transfer_args_to_stack(bprm, &current->mm->start_stack);
931         if (!res)
932                 res = create_flat_tables(bprm, current->mm->start_stack);
933 #endif
934         if (res)
935                 return res;
936
937         /* Fake some return addresses to ensure the call chain will
938          * initialise library in order for us.  We are required to call
939          * lib 1 first, then 2, ... and finally the main program (id 0).
940          */
941         start_addr = libinfo.lib_list[0].entry;
942
943 #ifdef CONFIG_BINFMT_SHARED_FLAT
944         for (i = MAX_SHARED_LIBS-1; i > 0; i--) {
945                 if (libinfo.lib_list[i].loaded) {
946                         /* Push previos first to call address */
947                         unsigned long __user *sp;
948                         current->mm->start_stack -= sizeof(unsigned long);
949                         sp = (unsigned long __user *)current->mm->start_stack;
950                         __put_user(start_addr, sp);
951                         start_addr = libinfo.lib_list[i].entry;
952                 }
953         }
954 #endif
955
956 #ifdef FLAT_PLAT_INIT
957         FLAT_PLAT_INIT(regs);
958 #endif
959
960         pr_debug("start_thread(regs=0x%p, entry=0x%lx, start_stack=0x%lx)\n",
961                  regs, start_addr, current->mm->start_stack);
962         start_thread(regs, start_addr, current->mm->start_stack);
963
964         return 0;
965 }
966
967 /****************************************************************************/
968
969 static int __init init_flat_binfmt(void)
970 {
971         register_binfmt(&flat_format);
972         return 0;
973 }
974 core_initcall(init_flat_binfmt);
975
976 /****************************************************************************/