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