pidfd: kill the no longer needed do_notify_pidfd() in de_thread()
[sfrench/cifs-2.6.git] / fs / exec.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  *  linux/fs/exec.c
4  *
5  *  Copyright (C) 1991, 1992  Linus Torvalds
6  */
7
8 /*
9  * #!-checking implemented by tytso.
10  */
11 /*
12  * Demand-loading implemented 01.12.91 - no need to read anything but
13  * the header into memory. The inode of the executable is put into
14  * "current->executable", and page faults do the actual loading. Clean.
15  *
16  * Once more I can proudly say that linux stood up to being changed: it
17  * was less than 2 hours work to get demand-loading completely implemented.
18  *
19  * Demand loading changed July 1993 by Eric Youngdale.   Use mmap instead,
20  * current->executable is only used by the procfs.  This allows a dispatch
21  * table to check for several different types  of binary formats.  We keep
22  * trying until we recognize the file or we run out of supported binary
23  * formats.
24  */
25
26 #include <linux/kernel_read_file.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/file.h>
29 #include <linux/fdtable.h>
30 #include <linux/mm.h>
31 #include <linux/stat.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/swap.h>
34 #include <linux/string.h>
35 #include <linux/init.h>
36 #include <linux/sched/mm.h>
37 #include <linux/sched/coredump.h>
38 #include <linux/sched/signal.h>
39 #include <linux/sched/numa_balancing.h>
40 #include <linux/sched/task.h>
41 #include <linux/pagemap.h>
42 #include <linux/perf_event.h>
43 #include <linux/highmem.h>
44 #include <linux/spinlock.h>
45 #include <linux/key.h>
46 #include <linux/personality.h>
47 #include <linux/binfmts.h>
48 #include <linux/utsname.h>
49 #include <linux/pid_namespace.h>
50 #include <linux/module.h>
51 #include <linux/namei.h>
52 #include <linux/mount.h>
53 #include <linux/security.h>
54 #include <linux/syscalls.h>
55 #include <linux/tsacct_kern.h>
56 #include <linux/cn_proc.h>
57 #include <linux/audit.h>
58 #include <linux/kmod.h>
59 #include <linux/fsnotify.h>
60 #include <linux/fs_struct.h>
61 #include <linux/oom.h>
62 #include <linux/compat.h>
63 #include <linux/vmalloc.h>
64 #include <linux/io_uring.h>
65 #include <linux/syscall_user_dispatch.h>
66 #include <linux/coredump.h>
67 #include <linux/time_namespace.h>
68 #include <linux/user_events.h>
69 #include <linux/rseq.h>
70
71 #include <linux/uaccess.h>
72 #include <asm/mmu_context.h>
73 #include <asm/tlb.h>
74
75 #include <trace/events/task.h>
76 #include "internal.h"
77
78 #include <trace/events/sched.h>
79
80 static int bprm_creds_from_file(struct linux_binprm *bprm);
81
82 int suid_dumpable = 0;
83
84 static LIST_HEAD(formats);
85 static DEFINE_RWLOCK(binfmt_lock);
86
87 void __register_binfmt(struct linux_binfmt * fmt, int insert)
88 {
89         write_lock(&binfmt_lock);
90         insert ? list_add(&fmt->lh, &formats) :
91                  list_add_tail(&fmt->lh, &formats);
92         write_unlock(&binfmt_lock);
93 }
94
95 EXPORT_SYMBOL(__register_binfmt);
96
97 void unregister_binfmt(struct linux_binfmt * fmt)
98 {
99         write_lock(&binfmt_lock);
100         list_del(&fmt->lh);
101         write_unlock(&binfmt_lock);
102 }
103
104 EXPORT_SYMBOL(unregister_binfmt);
105
106 static inline void put_binfmt(struct linux_binfmt * fmt)
107 {
108         module_put(fmt->module);
109 }
110
111 bool path_noexec(const struct path *path)
112 {
113         return (path->mnt->mnt_flags & MNT_NOEXEC) ||
114                (path->mnt->mnt_sb->s_iflags & SB_I_NOEXEC);
115 }
116
117 #ifdef CONFIG_USELIB
118 /*
119  * Note that a shared library must be both readable and executable due to
120  * security reasons.
121  *
122  * Also note that we take the address to load from the file itself.
123  */
124 SYSCALL_DEFINE1(uselib, const char __user *, library)
125 {
126         struct linux_binfmt *fmt;
127         struct file *file;
128         struct filename *tmp = getname(library);
129         int error = PTR_ERR(tmp);
130         static const struct open_flags uselib_flags = {
131                 .open_flag = O_LARGEFILE | O_RDONLY | __FMODE_EXEC,
132                 .acc_mode = MAY_READ | MAY_EXEC,
133                 .intent = LOOKUP_OPEN,
134                 .lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW,
135         };
136
137         if (IS_ERR(tmp))
138                 goto out;
139
140         file = do_filp_open(AT_FDCWD, tmp, &uselib_flags);
141         putname(tmp);
142         error = PTR_ERR(file);
143         if (IS_ERR(file))
144                 goto out;
145
146         /*
147          * may_open() has already checked for this, so it should be
148          * impossible to trip now. But we need to be extra cautious
149          * and check again at the very end too.
150          */
151         error = -EACCES;
152         if (WARN_ON_ONCE(!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode) ||
153                          path_noexec(&file->f_path)))
154                 goto exit;
155
156         error = -ENOEXEC;
157
158         read_lock(&binfmt_lock);
159         list_for_each_entry(fmt, &formats, lh) {
160                 if (!fmt->load_shlib)
161                         continue;
162                 if (!try_module_get(fmt->module))
163                         continue;
164                 read_unlock(&binfmt_lock);
165                 error = fmt->load_shlib(file);
166                 read_lock(&binfmt_lock);
167                 put_binfmt(fmt);
168                 if (error != -ENOEXEC)
169                         break;
170         }
171         read_unlock(&binfmt_lock);
172 exit:
173         fput(file);
174 out:
175         return error;
176 }
177 #endif /* #ifdef CONFIG_USELIB */
178
179 #ifdef CONFIG_MMU
180 /*
181  * The nascent bprm->mm is not visible until exec_mmap() but it can
182  * use a lot of memory, account these pages in current->mm temporary
183  * for oom_badness()->get_mm_rss(). Once exec succeeds or fails, we
184  * change the counter back via acct_arg_size(0).
185  */
186 static void acct_arg_size(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pages)
187 {
188         struct mm_struct *mm = current->mm;
189         long diff = (long)(pages - bprm->vma_pages);
190
191         if (!mm || !diff)
192                 return;
193
194         bprm->vma_pages = pages;
195         add_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES, diff);
196 }
197
198 static struct page *get_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
199                 int write)
200 {
201         struct page *page;
202         struct vm_area_struct *vma = bprm->vma;
203         struct mm_struct *mm = bprm->mm;
204         int ret;
205
206         /*
207          * Avoid relying on expanding the stack down in GUP (which
208          * does not work for STACK_GROWSUP anyway), and just do it
209          * by hand ahead of time.
210          */
211         if (write && pos < vma->vm_start) {
212                 mmap_write_lock(mm);
213                 ret = expand_downwards(vma, pos);
214                 if (unlikely(ret < 0)) {
215                         mmap_write_unlock(mm);
216                         return NULL;
217                 }
218                 mmap_write_downgrade(mm);
219         } else
220                 mmap_read_lock(mm);
221
222         /*
223          * We are doing an exec().  'current' is the process
224          * doing the exec and 'mm' is the new process's mm.
225          */
226         ret = get_user_pages_remote(mm, pos, 1,
227                         write ? FOLL_WRITE : 0,
228                         &page, NULL);
229         mmap_read_unlock(mm);
230         if (ret <= 0)
231                 return NULL;
232
233         if (write)
234                 acct_arg_size(bprm, vma_pages(vma));
235
236         return page;
237 }
238
239 static void put_arg_page(struct page *page)
240 {
241         put_page(page);
242 }
243
244 static void free_arg_pages(struct linux_binprm *bprm)
245 {
246 }
247
248 static void flush_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
249                 struct page *page)
250 {
251         flush_cache_page(bprm->vma, pos, page_to_pfn(page));
252 }
253
254 static int __bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
255 {
256         int err;
257         struct vm_area_struct *vma = NULL;
258         struct mm_struct *mm = bprm->mm;
259
260         bprm->vma = vma = vm_area_alloc(mm);
261         if (!vma)
262                 return -ENOMEM;
263         vma_set_anonymous(vma);
264
265         if (mmap_write_lock_killable(mm)) {
266                 err = -EINTR;
267                 goto err_free;
268         }
269
270         /*
271          * Place the stack at the largest stack address the architecture
272          * supports. Later, we'll move this to an appropriate place. We don't
273          * use STACK_TOP because that can depend on attributes which aren't
274          * configured yet.
275          */
276         BUILD_BUG_ON(VM_STACK_FLAGS & VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
277         vma->vm_end = STACK_TOP_MAX;
278         vma->vm_start = vma->vm_end - PAGE_SIZE;
279         vm_flags_init(vma, VM_SOFTDIRTY | VM_STACK_FLAGS | VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
280         vma->vm_page_prot = vm_get_page_prot(vma->vm_flags);
281
282         err = insert_vm_struct(mm, vma);
283         if (err)
284                 goto err;
285
286         mm->stack_vm = mm->total_vm = 1;
287         mmap_write_unlock(mm);
288         bprm->p = vma->vm_end - sizeof(void *);
289         return 0;
290 err:
291         mmap_write_unlock(mm);
292 err_free:
293         bprm->vma = NULL;
294         vm_area_free(vma);
295         return err;
296 }
297
298 static bool valid_arg_len(struct linux_binprm *bprm, long len)
299 {
300         return len <= MAX_ARG_STRLEN;
301 }
302
303 #else
304
305 static inline void acct_arg_size(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pages)
306 {
307 }
308
309 static struct page *get_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
310                 int write)
311 {
312         struct page *page;
313
314         page = bprm->page[pos / PAGE_SIZE];
315         if (!page && write) {
316                 page = alloc_page(GFP_HIGHUSER|__GFP_ZERO);
317                 if (!page)
318                         return NULL;
319                 bprm->page[pos / PAGE_SIZE] = page;
320         }
321
322         return page;
323 }
324
325 static void put_arg_page(struct page *page)
326 {
327 }
328
329 static void free_arg_page(struct linux_binprm *bprm, int i)
330 {
331         if (bprm->page[i]) {
332                 __free_page(bprm->page[i]);
333                 bprm->page[i] = NULL;
334         }
335 }
336
337 static void free_arg_pages(struct linux_binprm *bprm)
338 {
339         int i;
340
341         for (i = 0; i < MAX_ARG_PAGES; i++)
342                 free_arg_page(bprm, i);
343 }
344
345 static void flush_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
346                 struct page *page)
347 {
348 }
349
350 static int __bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
351 {
352         bprm->p = PAGE_SIZE * MAX_ARG_PAGES - sizeof(void *);
353         return 0;
354 }
355
356 static bool valid_arg_len(struct linux_binprm *bprm, long len)
357 {
358         return len <= bprm->p;
359 }
360
361 #endif /* CONFIG_MMU */
362
363 /*
364  * Create a new mm_struct and populate it with a temporary stack
365  * vm_area_struct.  We don't have enough context at this point to set the stack
366  * flags, permissions, and offset, so we use temporary values.  We'll update
367  * them later in setup_arg_pages().
368  */
369 static int bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
370 {
371         int err;
372         struct mm_struct *mm = NULL;
373
374         bprm->mm = mm = mm_alloc();
375         err = -ENOMEM;
376         if (!mm)
377                 goto err;
378
379         /* Save current stack limit for all calculations made during exec. */
380         task_lock(current->group_leader);
381         bprm->rlim_stack = current->signal->rlim[RLIMIT_STACK];
382         task_unlock(current->group_leader);
383
384         err = __bprm_mm_init(bprm);
385         if (err)
386                 goto err;
387
388         return 0;
389
390 err:
391         if (mm) {
392                 bprm->mm = NULL;
393                 mmdrop(mm);
394         }
395
396         return err;
397 }
398
399 struct user_arg_ptr {
400 #ifdef CONFIG_COMPAT
401         bool is_compat;
402 #endif
403         union {
404                 const char __user *const __user *native;
405 #ifdef CONFIG_COMPAT
406                 const compat_uptr_t __user *compat;
407 #endif
408         } ptr;
409 };
410
411 static const char __user *get_user_arg_ptr(struct user_arg_ptr argv, int nr)
412 {
413         const char __user *native;
414
415 #ifdef CONFIG_COMPAT
416         if (unlikely(argv.is_compat)) {
417                 compat_uptr_t compat;
418
419                 if (get_user(compat, argv.ptr.compat + nr))
420                         return ERR_PTR(-EFAULT);
421
422                 return compat_ptr(compat);
423         }
424 #endif
425
426         if (get_user(native, argv.ptr.native + nr))
427                 return ERR_PTR(-EFAULT);
428
429         return native;
430 }
431
432 /*
433  * count() counts the number of strings in array ARGV.
434  */
435 static int count(struct user_arg_ptr argv, int max)
436 {
437         int i = 0;
438
439         if (argv.ptr.native != NULL) {
440                 for (;;) {
441                         const char __user *p = get_user_arg_ptr(argv, i);
442
443                         if (!p)
444                                 break;
445
446                         if (IS_ERR(p))
447                                 return -EFAULT;
448
449                         if (i >= max)
450                                 return -E2BIG;
451                         ++i;
452
453                         if (fatal_signal_pending(current))
454                                 return -ERESTARTNOHAND;
455                         cond_resched();
456                 }
457         }
458         return i;
459 }
460
461 static int count_strings_kernel(const char *const *argv)
462 {
463         int i;
464
465         if (!argv)
466                 return 0;
467
468         for (i = 0; argv[i]; ++i) {
469                 if (i >= MAX_ARG_STRINGS)
470                         return -E2BIG;
471                 if (fatal_signal_pending(current))
472                         return -ERESTARTNOHAND;
473                 cond_resched();
474         }
475         return i;
476 }
477
478 static int bprm_stack_limits(struct linux_binprm *bprm)
479 {
480         unsigned long limit, ptr_size;
481
482         /*
483          * Limit to 1/4 of the max stack size or 3/4 of _STK_LIM
484          * (whichever is smaller) for the argv+env strings.
485          * This ensures that:
486          *  - the remaining binfmt code will not run out of stack space,
487          *  - the program will have a reasonable amount of stack left
488          *    to work from.
489          */
490         limit = _STK_LIM / 4 * 3;
491         limit = min(limit, bprm->rlim_stack.rlim_cur / 4);
492         /*
493          * We've historically supported up to 32 pages (ARG_MAX)
494          * of argument strings even with small stacks
495          */
496         limit = max_t(unsigned long, limit, ARG_MAX);
497         /*
498          * We must account for the size of all the argv and envp pointers to
499          * the argv and envp strings, since they will also take up space in
500          * the stack. They aren't stored until much later when we can't
501          * signal to the parent that the child has run out of stack space.
502          * Instead, calculate it here so it's possible to fail gracefully.
503          *
504          * In the case of argc = 0, make sure there is space for adding a
505          * empty string (which will bump argc to 1), to ensure confused
506          * userspace programs don't start processing from argv[1], thinking
507          * argc can never be 0, to keep them from walking envp by accident.
508          * See do_execveat_common().
509          */
510         ptr_size = (max(bprm->argc, 1) + bprm->envc) * sizeof(void *);
511         if (limit <= ptr_size)
512                 return -E2BIG;
513         limit -= ptr_size;
514
515         bprm->argmin = bprm->p - limit;
516         return 0;
517 }
518
519 /*
520  * 'copy_strings()' copies argument/environment strings from the old
521  * processes's memory to the new process's stack.  The call to get_user_pages()
522  * ensures the destination page is created and not swapped out.
523  */
524 static int copy_strings(int argc, struct user_arg_ptr argv,
525                         struct linux_binprm *bprm)
526 {
527         struct page *kmapped_page = NULL;
528         char *kaddr = NULL;
529         unsigned long kpos = 0;
530         int ret;
531
532         while (argc-- > 0) {
533                 const char __user *str;
534                 int len;
535                 unsigned long pos;
536
537                 ret = -EFAULT;
538                 str = get_user_arg_ptr(argv, argc);
539                 if (IS_ERR(str))
540                         goto out;
541
542                 len = strnlen_user(str, MAX_ARG_STRLEN);
543                 if (!len)
544                         goto out;
545
546                 ret = -E2BIG;
547                 if (!valid_arg_len(bprm, len))
548                         goto out;
549
550                 /* We're going to work our way backwards. */
551                 pos = bprm->p;
552                 str += len;
553                 bprm->p -= len;
554 #ifdef CONFIG_MMU
555                 if (bprm->p < bprm->argmin)
556                         goto out;
557 #endif
558
559                 while (len > 0) {
560                         int offset, bytes_to_copy;
561
562                         if (fatal_signal_pending(current)) {
563                                 ret = -ERESTARTNOHAND;
564                                 goto out;
565                         }
566                         cond_resched();
567
568                         offset = pos % PAGE_SIZE;
569                         if (offset == 0)
570                                 offset = PAGE_SIZE;
571
572                         bytes_to_copy = offset;
573                         if (bytes_to_copy > len)
574                                 bytes_to_copy = len;
575
576                         offset -= bytes_to_copy;
577                         pos -= bytes_to_copy;
578                         str -= bytes_to_copy;
579                         len -= bytes_to_copy;
580
581                         if (!kmapped_page || kpos != (pos & PAGE_MASK)) {
582                                 struct page *page;
583
584                                 page = get_arg_page(bprm, pos, 1);
585                                 if (!page) {
586                                         ret = -E2BIG;
587                                         goto out;
588                                 }
589
590                                 if (kmapped_page) {
591                                         flush_dcache_page(kmapped_page);
592                                         kunmap_local(kaddr);
593                                         put_arg_page(kmapped_page);
594                                 }
595                                 kmapped_page = page;
596                                 kaddr = kmap_local_page(kmapped_page);
597                                 kpos = pos & PAGE_MASK;
598                                 flush_arg_page(bprm, kpos, kmapped_page);
599                         }
600                         if (copy_from_user(kaddr+offset, str, bytes_to_copy)) {
601                                 ret = -EFAULT;
602                                 goto out;
603                         }
604                 }
605         }
606         ret = 0;
607 out:
608         if (kmapped_page) {
609                 flush_dcache_page(kmapped_page);
610                 kunmap_local(kaddr);
611                 put_arg_page(kmapped_page);
612         }
613         return ret;
614 }
615
616 /*
617  * Copy and argument/environment string from the kernel to the processes stack.
618  */
619 int copy_string_kernel(const char *arg, struct linux_binprm *bprm)
620 {
621         int len = strnlen(arg, MAX_ARG_STRLEN) + 1 /* terminating NUL */;
622         unsigned long pos = bprm->p;
623
624         if (len == 0)
625                 return -EFAULT;
626         if (!valid_arg_len(bprm, len))
627                 return -E2BIG;
628
629         /* We're going to work our way backwards. */
630         arg += len;
631         bprm->p -= len;
632         if (IS_ENABLED(CONFIG_MMU) && bprm->p < bprm->argmin)
633                 return -E2BIG;
634
635         while (len > 0) {
636                 unsigned int bytes_to_copy = min_t(unsigned int, len,
637                                 min_not_zero(offset_in_page(pos), PAGE_SIZE));
638                 struct page *page;
639
640                 pos -= bytes_to_copy;
641                 arg -= bytes_to_copy;
642                 len -= bytes_to_copy;
643
644                 page = get_arg_page(bprm, pos, 1);
645                 if (!page)
646                         return -E2BIG;
647                 flush_arg_page(bprm, pos & PAGE_MASK, page);
648                 memcpy_to_page(page, offset_in_page(pos), arg, bytes_to_copy);
649                 put_arg_page(page);
650         }
651
652         return 0;
653 }
654 EXPORT_SYMBOL(copy_string_kernel);
655
656 static int copy_strings_kernel(int argc, const char *const *argv,
657                                struct linux_binprm *bprm)
658 {
659         while (argc-- > 0) {
660                 int ret = copy_string_kernel(argv[argc], bprm);
661                 if (ret < 0)
662                         return ret;
663                 if (fatal_signal_pending(current))
664                         return -ERESTARTNOHAND;
665                 cond_resched();
666         }
667         return 0;
668 }
669
670 #ifdef CONFIG_MMU
671
672 /*
673  * During bprm_mm_init(), we create a temporary stack at STACK_TOP_MAX.  Once
674  * the binfmt code determines where the new stack should reside, we shift it to
675  * its final location.  The process proceeds as follows:
676  *
677  * 1) Use shift to calculate the new vma endpoints.
678  * 2) Extend vma to cover both the old and new ranges.  This ensures the
679  *    arguments passed to subsequent functions are consistent.
680  * 3) Move vma's page tables to the new range.
681  * 4) Free up any cleared pgd range.
682  * 5) Shrink the vma to cover only the new range.
683  */
684 static int shift_arg_pages(struct vm_area_struct *vma, unsigned long shift)
685 {
686         struct mm_struct *mm = vma->vm_mm;
687         unsigned long old_start = vma->vm_start;
688         unsigned long old_end = vma->vm_end;
689         unsigned long length = old_end - old_start;
690         unsigned long new_start = old_start - shift;
691         unsigned long new_end = old_end - shift;
692         VMA_ITERATOR(vmi, mm, new_start);
693         struct vm_area_struct *next;
694         struct mmu_gather tlb;
695
696         BUG_ON(new_start > new_end);
697
698         /*
699          * ensure there are no vmas between where we want to go
700          * and where we are
701          */
702         if (vma != vma_next(&vmi))
703                 return -EFAULT;
704
705         vma_iter_prev_range(&vmi);
706         /*
707          * cover the whole range: [new_start, old_end)
708          */
709         if (vma_expand(&vmi, vma, new_start, old_end, vma->vm_pgoff, NULL))
710                 return -ENOMEM;
711
712         /*
713          * move the page tables downwards, on failure we rely on
714          * process cleanup to remove whatever mess we made.
715          */
716         if (length != move_page_tables(vma, old_start,
717                                        vma, new_start, length, false, true))
718                 return -ENOMEM;
719
720         lru_add_drain();
721         tlb_gather_mmu(&tlb, mm);
722         next = vma_next(&vmi);
723         if (new_end > old_start) {
724                 /*
725                  * when the old and new regions overlap clear from new_end.
726                  */
727                 free_pgd_range(&tlb, new_end, old_end, new_end,
728                         next ? next->vm_start : USER_PGTABLES_CEILING);
729         } else {
730                 /*
731                  * otherwise, clean from old_start; this is done to not touch
732                  * the address space in [new_end, old_start) some architectures
733                  * have constraints on va-space that make this illegal (IA64) -
734                  * for the others its just a little faster.
735                  */
736                 free_pgd_range(&tlb, old_start, old_end, new_end,
737                         next ? next->vm_start : USER_PGTABLES_CEILING);
738         }
739         tlb_finish_mmu(&tlb);
740
741         vma_prev(&vmi);
742         /* Shrink the vma to just the new range */
743         return vma_shrink(&vmi, vma, new_start, new_end, vma->vm_pgoff);
744 }
745
746 /*
747  * Finalizes the stack vm_area_struct. The flags and permissions are updated,
748  * the stack is optionally relocated, and some extra space is added.
749  */
750 int setup_arg_pages(struct linux_binprm *bprm,
751                     unsigned long stack_top,
752                     int executable_stack)
753 {
754         unsigned long ret;
755         unsigned long stack_shift;
756         struct mm_struct *mm = current->mm;
757         struct vm_area_struct *vma = bprm->vma;
758         struct vm_area_struct *prev = NULL;
759         unsigned long vm_flags;
760         unsigned long stack_base;
761         unsigned long stack_size;
762         unsigned long stack_expand;
763         unsigned long rlim_stack;
764         struct mmu_gather tlb;
765         struct vma_iterator vmi;
766
767 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
768         /* Limit stack size */
769         stack_base = bprm->rlim_stack.rlim_max;
770
771         stack_base = calc_max_stack_size(stack_base);
772
773         /* Add space for stack randomization. */
774         stack_base += (STACK_RND_MASK << PAGE_SHIFT);
775
776         /* Make sure we didn't let the argument array grow too large. */
777         if (vma->vm_end - vma->vm_start > stack_base)
778                 return -ENOMEM;
779
780         stack_base = PAGE_ALIGN(stack_top - stack_base);
781
782         stack_shift = vma->vm_start - stack_base;
783         mm->arg_start = bprm->p - stack_shift;
784         bprm->p = vma->vm_end - stack_shift;
785 #else
786         stack_top = arch_align_stack(stack_top);
787         stack_top = PAGE_ALIGN(stack_top);
788
789         if (unlikely(stack_top < mmap_min_addr) ||
790             unlikely(vma->vm_end - vma->vm_start >= stack_top - mmap_min_addr))
791                 return -ENOMEM;
792
793         stack_shift = vma->vm_end - stack_top;
794
795         bprm->p -= stack_shift;
796         mm->arg_start = bprm->p;
797 #endif
798
799         if (bprm->loader)
800                 bprm->loader -= stack_shift;
801         bprm->exec -= stack_shift;
802
803         if (mmap_write_lock_killable(mm))
804                 return -EINTR;
805
806         vm_flags = VM_STACK_FLAGS;
807
808         /*
809          * Adjust stack execute permissions; explicitly enable for
810          * EXSTACK_ENABLE_X, disable for EXSTACK_DISABLE_X and leave alone
811          * (arch default) otherwise.
812          */
813         if (unlikely(executable_stack == EXSTACK_ENABLE_X))
814                 vm_flags |= VM_EXEC;
815         else if (executable_stack == EXSTACK_DISABLE_X)
816                 vm_flags &= ~VM_EXEC;
817         vm_flags |= mm->def_flags;
818         vm_flags |= VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP;
819
820         vma_iter_init(&vmi, mm, vma->vm_start);
821
822         tlb_gather_mmu(&tlb, mm);
823         ret = mprotect_fixup(&vmi, &tlb, vma, &prev, vma->vm_start, vma->vm_end,
824                         vm_flags);
825         tlb_finish_mmu(&tlb);
826
827         if (ret)
828                 goto out_unlock;
829         BUG_ON(prev != vma);
830
831         if (unlikely(vm_flags & VM_EXEC)) {
832                 pr_warn_once("process '%pD4' started with executable stack\n",
833                              bprm->file);
834         }
835
836         /* Move stack pages down in memory. */
837         if (stack_shift) {
838                 ret = shift_arg_pages(vma, stack_shift);
839                 if (ret)
840                         goto out_unlock;
841         }
842
843         /* mprotect_fixup is overkill to remove the temporary stack flags */
844         vm_flags_clear(vma, VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
845
846         stack_expand = 131072UL; /* randomly 32*4k (or 2*64k) pages */
847         stack_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
848         /*
849          * Align this down to a page boundary as expand_stack
850          * will align it up.
851          */
852         rlim_stack = bprm->rlim_stack.rlim_cur & PAGE_MASK;
853
854         stack_expand = min(rlim_stack, stack_size + stack_expand);
855
856 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
857         stack_base = vma->vm_start + stack_expand;
858 #else
859         stack_base = vma->vm_end - stack_expand;
860 #endif
861         current->mm->start_stack = bprm->p;
862         ret = expand_stack_locked(vma, stack_base);
863         if (ret)
864                 ret = -EFAULT;
865
866 out_unlock:
867         mmap_write_unlock(mm);
868         return ret;
869 }
870 EXPORT_SYMBOL(setup_arg_pages);
871
872 #else
873
874 /*
875  * Transfer the program arguments and environment from the holding pages
876  * onto the stack. The provided stack pointer is adjusted accordingly.
877  */
878 int transfer_args_to_stack(struct linux_binprm *bprm,
879                            unsigned long *sp_location)
880 {
881         unsigned long index, stop, sp;
882         int ret = 0;
883
884         stop = bprm->p >> PAGE_SHIFT;
885         sp = *sp_location;
886
887         for (index = MAX_ARG_PAGES - 1; index >= stop; index--) {
888                 unsigned int offset = index == stop ? bprm->p & ~PAGE_MASK : 0;
889                 char *src = kmap_local_page(bprm->page[index]) + offset;
890                 sp -= PAGE_SIZE - offset;
891                 if (copy_to_user((void *) sp, src, PAGE_SIZE - offset) != 0)
892                         ret = -EFAULT;
893                 kunmap_local(src);
894                 if (ret)
895                         goto out;
896         }
897
898         *sp_location = sp;
899
900 out:
901         return ret;
902 }
903 EXPORT_SYMBOL(transfer_args_to_stack);
904
905 #endif /* CONFIG_MMU */
906
907 static struct file *do_open_execat(int fd, struct filename *name, int flags)
908 {
909         struct file *file;
910         int err;
911         struct open_flags open_exec_flags = {
912                 .open_flag = O_LARGEFILE | O_RDONLY | __FMODE_EXEC,
913                 .acc_mode = MAY_EXEC,
914                 .intent = LOOKUP_OPEN,
915                 .lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW,
916         };
917
918         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_NOFOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
919                 return ERR_PTR(-EINVAL);
920         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
921                 open_exec_flags.lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
922         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
923                 open_exec_flags.lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
924
925         file = do_filp_open(fd, name, &open_exec_flags);
926         if (IS_ERR(file))
927                 goto out;
928
929         /*
930          * may_open() has already checked for this, so it should be
931          * impossible to trip now. But we need to be extra cautious
932          * and check again at the very end too.
933          */
934         err = -EACCES;
935         if (WARN_ON_ONCE(!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode) ||
936                          path_noexec(&file->f_path)))
937                 goto exit;
938
939         err = deny_write_access(file);
940         if (err)
941                 goto exit;
942
943 out:
944         return file;
945
946 exit:
947         fput(file);
948         return ERR_PTR(err);
949 }
950
951 struct file *open_exec(const char *name)
952 {
953         struct filename *filename = getname_kernel(name);
954         struct file *f = ERR_CAST(filename);
955
956         if (!IS_ERR(filename)) {
957                 f = do_open_execat(AT_FDCWD, filename, 0);
958                 putname(filename);
959         }
960         return f;
961 }
962 EXPORT_SYMBOL(open_exec);
963
964 #if defined(CONFIG_BINFMT_FLAT) || defined(CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC)
965 ssize_t read_code(struct file *file, unsigned long addr, loff_t pos, size_t len)
966 {
967         ssize_t res = vfs_read(file, (void __user *)addr, len, &pos);
968         if (res > 0)
969                 flush_icache_user_range(addr, addr + len);
970         return res;
971 }
972 EXPORT_SYMBOL(read_code);
973 #endif
974
975 /*
976  * Maps the mm_struct mm into the current task struct.
977  * On success, this function returns with exec_update_lock
978  * held for writing.
979  */
980 static int exec_mmap(struct mm_struct *mm)
981 {
982         struct task_struct *tsk;
983         struct mm_struct *old_mm, *active_mm;
984         int ret;
985
986         /* Notify parent that we're no longer interested in the old VM */
987         tsk = current;
988         old_mm = current->mm;
989         exec_mm_release(tsk, old_mm);
990
991         ret = down_write_killable(&tsk->signal->exec_update_lock);
992         if (ret)
993                 return ret;
994
995         if (old_mm) {
996                 /*
997                  * If there is a pending fatal signal perhaps a signal
998                  * whose default action is to create a coredump get
999                  * out and die instead of going through with the exec.
1000                  */
1001                 ret = mmap_read_lock_killable(old_mm);
1002                 if (ret) {
1003                         up_write(&tsk->signal->exec_update_lock);
1004                         return ret;
1005                 }
1006         }
1007
1008         task_lock(tsk);
1009         membarrier_exec_mmap(mm);
1010
1011         local_irq_disable();
1012         active_mm = tsk->active_mm;
1013         tsk->active_mm = mm;
1014         tsk->mm = mm;
1015         mm_init_cid(mm);
1016         /*
1017          * This prevents preemption while active_mm is being loaded and
1018          * it and mm are being updated, which could cause problems for
1019          * lazy tlb mm refcounting when these are updated by context
1020          * switches. Not all architectures can handle irqs off over
1021          * activate_mm yet.
1022          */
1023         if (!IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_WANT_IRQS_OFF_ACTIVATE_MM))
1024                 local_irq_enable();
1025         activate_mm(active_mm, mm);
1026         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_WANT_IRQS_OFF_ACTIVATE_MM))
1027                 local_irq_enable();
1028         lru_gen_add_mm(mm);
1029         task_unlock(tsk);
1030         lru_gen_use_mm(mm);
1031         if (old_mm) {
1032                 mmap_read_unlock(old_mm);
1033                 BUG_ON(active_mm != old_mm);
1034                 setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, old_mm);
1035                 mm_update_next_owner(old_mm);
1036                 mmput(old_mm);
1037                 return 0;
1038         }
1039         mmdrop_lazy_tlb(active_mm);
1040         return 0;
1041 }
1042
1043 static int de_thread(struct task_struct *tsk)
1044 {
1045         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
1046         struct sighand_struct *oldsighand = tsk->sighand;
1047         spinlock_t *lock = &oldsighand->siglock;
1048
1049         if (thread_group_empty(tsk))
1050                 goto no_thread_group;
1051
1052         /*
1053          * Kill all other threads in the thread group.
1054          */
1055         spin_lock_irq(lock);
1056         if ((sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) || sig->group_exec_task) {
1057                 /*
1058                  * Another group action in progress, just
1059                  * return so that the signal is processed.
1060                  */
1061                 spin_unlock_irq(lock);
1062                 return -EAGAIN;
1063         }
1064
1065         sig->group_exec_task = tsk;
1066         sig->notify_count = zap_other_threads(tsk);
1067         if (!thread_group_leader(tsk))
1068                 sig->notify_count--;
1069
1070         while (sig->notify_count) {
1071                 __set_current_state(TASK_KILLABLE);
1072                 spin_unlock_irq(lock);
1073                 schedule();
1074                 if (__fatal_signal_pending(tsk))
1075                         goto killed;
1076                 spin_lock_irq(lock);
1077         }
1078         spin_unlock_irq(lock);
1079
1080         /*
1081          * At this point all other threads have exited, all we have to
1082          * do is to wait for the thread group leader to become inactive,
1083          * and to assume its PID:
1084          */
1085         if (!thread_group_leader(tsk)) {
1086                 struct task_struct *leader = tsk->group_leader;
1087
1088                 for (;;) {
1089                         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
1090                         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1091                         /*
1092                          * Do this under tasklist_lock to ensure that
1093                          * exit_notify() can't miss ->group_exec_task
1094                          */
1095                         sig->notify_count = -1;
1096                         if (likely(leader->exit_state))
1097                                 break;
1098                         __set_current_state(TASK_KILLABLE);
1099                         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1100                         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
1101                         schedule();
1102                         if (__fatal_signal_pending(tsk))
1103                                 goto killed;
1104                 }
1105
1106                 /*
1107                  * The only record we have of the real-time age of a
1108                  * process, regardless of execs it's done, is start_time.
1109                  * All the past CPU time is accumulated in signal_struct
1110                  * from sister threads now dead.  But in this non-leader
1111                  * exec, nothing survives from the original leader thread,
1112                  * whose birth marks the true age of this process now.
1113                  * When we take on its identity by switching to its PID, we
1114                  * also take its birthdate (always earlier than our own).
1115                  */
1116                 tsk->start_time = leader->start_time;
1117                 tsk->start_boottime = leader->start_boottime;
1118
1119                 BUG_ON(!same_thread_group(leader, tsk));
1120                 /*
1121                  * An exec() starts a new thread group with the
1122                  * TGID of the previous thread group. Rehash the
1123                  * two threads with a switched PID, and release
1124                  * the former thread group leader:
1125                  */
1126
1127                 /* Become a process group leader with the old leader's pid.
1128                  * The old leader becomes a thread of the this thread group.
1129                  */
1130                 exchange_tids(tsk, leader);
1131                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_TGID);
1132                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_PGID);
1133                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_SID);
1134
1135                 list_replace_rcu(&leader->tasks, &tsk->tasks);
1136                 list_replace_init(&leader->sibling, &tsk->sibling);
1137
1138                 tsk->group_leader = tsk;
1139                 leader->group_leader = tsk;
1140
1141                 tsk->exit_signal = SIGCHLD;
1142                 leader->exit_signal = -1;
1143
1144                 BUG_ON(leader->exit_state != EXIT_ZOMBIE);
1145                 leader->exit_state = EXIT_DEAD;
1146                 /*
1147                  * We are going to release_task()->ptrace_unlink() silently,
1148                  * the tracer can sleep in do_wait(). EXIT_DEAD guarantees
1149                  * the tracer won't block again waiting for this thread.
1150                  */
1151                 if (unlikely(leader->ptrace))
1152                         __wake_up_parent(leader, leader->parent);
1153                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1154                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
1155
1156                 release_task(leader);
1157         }
1158
1159         sig->group_exec_task = NULL;
1160         sig->notify_count = 0;
1161
1162 no_thread_group:
1163         /* we have changed execution domain */
1164         tsk->exit_signal = SIGCHLD;
1165
1166         BUG_ON(!thread_group_leader(tsk));
1167         return 0;
1168
1169 killed:
1170         /* protects against exit_notify() and __exit_signal() */
1171         read_lock(&tasklist_lock);
1172         sig->group_exec_task = NULL;
1173         sig->notify_count = 0;
1174         read_unlock(&tasklist_lock);
1175         return -EAGAIN;
1176 }
1177
1178
1179 /*
1180  * This function makes sure the current process has its own signal table,
1181  * so that flush_signal_handlers can later reset the handlers without
1182  * disturbing other processes.  (Other processes might share the signal
1183  * table via the CLONE_SIGHAND option to clone().)
1184  */
1185 static int unshare_sighand(struct task_struct *me)
1186 {
1187         struct sighand_struct *oldsighand = me->sighand;
1188
1189         if (refcount_read(&oldsighand->count) != 1) {
1190                 struct sighand_struct *newsighand;
1191                 /*
1192                  * This ->sighand is shared with the CLONE_SIGHAND
1193                  * but not CLONE_THREAD task, switch to the new one.
1194                  */
1195                 newsighand = kmem_cache_alloc(sighand_cachep, GFP_KERNEL);
1196                 if (!newsighand)
1197                         return -ENOMEM;
1198
1199                 refcount_set(&newsighand->count, 1);
1200
1201                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1202                 spin_lock(&oldsighand->siglock);
1203                 memcpy(newsighand->action, oldsighand->action,
1204                        sizeof(newsighand->action));
1205                 rcu_assign_pointer(me->sighand, newsighand);
1206                 spin_unlock(&oldsighand->siglock);
1207                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1208
1209                 __cleanup_sighand(oldsighand);
1210         }
1211         return 0;
1212 }
1213
1214 char *__get_task_comm(char *buf, size_t buf_size, struct task_struct *tsk)
1215 {
1216         task_lock(tsk);
1217         /* Always NUL terminated and zero-padded */
1218         strscpy_pad(buf, tsk->comm, buf_size);
1219         task_unlock(tsk);
1220         return buf;
1221 }
1222 EXPORT_SYMBOL_GPL(__get_task_comm);
1223
1224 /*
1225  * These functions flushes out all traces of the currently running executable
1226  * so that a new one can be started
1227  */
1228
1229 void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *buf, bool exec)
1230 {
1231         task_lock(tsk);
1232         trace_task_rename(tsk, buf);
1233         strscpy_pad(tsk->comm, buf, sizeof(tsk->comm));
1234         task_unlock(tsk);
1235         perf_event_comm(tsk, exec);
1236 }
1237
1238 /*
1239  * Calling this is the point of no return. None of the failures will be
1240  * seen by userspace since either the process is already taking a fatal
1241  * signal (via de_thread() or coredump), or will have SEGV raised
1242  * (after exec_mmap()) by search_binary_handler (see below).
1243  */
1244 int begin_new_exec(struct linux_binprm * bprm)
1245 {
1246         struct task_struct *me = current;
1247         int retval;
1248
1249         /* Once we are committed compute the creds */
1250         retval = bprm_creds_from_file(bprm);
1251         if (retval)
1252                 return retval;
1253
1254         /*
1255          * Ensure all future errors are fatal.
1256          */
1257         bprm->point_of_no_return = true;
1258
1259         /*
1260          * Make this the only thread in the thread group.
1261          */
1262         retval = de_thread(me);
1263         if (retval)
1264                 goto out;
1265
1266         /*
1267          * Cancel any io_uring activity across execve
1268          */
1269         io_uring_task_cancel();
1270
1271         /* Ensure the files table is not shared. */
1272         retval = unshare_files();
1273         if (retval)
1274                 goto out;
1275
1276         /*
1277          * Must be called _before_ exec_mmap() as bprm->mm is
1278          * not visible until then. Doing it here also ensures
1279          * we don't race against replace_mm_exe_file().
1280          */
1281         retval = set_mm_exe_file(bprm->mm, bprm->file);
1282         if (retval)
1283                 goto out;
1284
1285         /* If the binary is not readable then enforce mm->dumpable=0 */
1286         would_dump(bprm, bprm->file);
1287         if (bprm->have_execfd)
1288                 would_dump(bprm, bprm->executable);
1289
1290         /*
1291          * Release all of the old mmap stuff
1292          */
1293         acct_arg_size(bprm, 0);
1294         retval = exec_mmap(bprm->mm);
1295         if (retval)
1296                 goto out;
1297
1298         bprm->mm = NULL;
1299
1300         retval = exec_task_namespaces();
1301         if (retval)
1302                 goto out_unlock;
1303
1304 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1305         spin_lock_irq(&me->sighand->siglock);
1306         posix_cpu_timers_exit(me);
1307         spin_unlock_irq(&me->sighand->siglock);
1308         exit_itimers(me);
1309         flush_itimer_signals();
1310 #endif
1311
1312         /*
1313          * Make the signal table private.
1314          */
1315         retval = unshare_sighand(me);
1316         if (retval)
1317                 goto out_unlock;
1318
1319         me->flags &= ~(PF_RANDOMIZE | PF_FORKNOEXEC |
1320                                         PF_NOFREEZE | PF_NO_SETAFFINITY);
1321         flush_thread();
1322         me->personality &= ~bprm->per_clear;
1323
1324         clear_syscall_work_syscall_user_dispatch(me);
1325
1326         /*
1327          * We have to apply CLOEXEC before we change whether the process is
1328          * dumpable (in setup_new_exec) to avoid a race with a process in userspace
1329          * trying to access the should-be-closed file descriptors of a process
1330          * undergoing exec(2).
1331          */
1332         do_close_on_exec(me->files);
1333
1334         if (bprm->secureexec) {
1335                 /* Make sure parent cannot signal privileged process. */
1336                 me->pdeath_signal = 0;
1337
1338                 /*
1339                  * For secureexec, reset the stack limit to sane default to
1340                  * avoid bad behavior from the prior rlimits. This has to
1341                  * happen before arch_pick_mmap_layout(), which examines
1342                  * RLIMIT_STACK, but after the point of no return to avoid
1343                  * needing to clean up the change on failure.
1344                  */
1345                 if (bprm->rlim_stack.rlim_cur > _STK_LIM)
1346                         bprm->rlim_stack.rlim_cur = _STK_LIM;
1347         }
1348
1349         me->sas_ss_sp = me->sas_ss_size = 0;
1350
1351         /*
1352          * Figure out dumpability. Note that this checking only of current
1353          * is wrong, but userspace depends on it. This should be testing
1354          * bprm->secureexec instead.
1355          */
1356         if (bprm->interp_flags & BINPRM_FLAGS_ENFORCE_NONDUMP ||
1357             !(uid_eq(current_euid(), current_uid()) &&
1358               gid_eq(current_egid(), current_gid())))
1359                 set_dumpable(current->mm, suid_dumpable);
1360         else
1361                 set_dumpable(current->mm, SUID_DUMP_USER);
1362
1363         perf_event_exec();
1364         __set_task_comm(me, kbasename(bprm->filename), true);
1365
1366         /* An exec changes our domain. We are no longer part of the thread
1367            group */
1368         WRITE_ONCE(me->self_exec_id, me->self_exec_id + 1);
1369         flush_signal_handlers(me, 0);
1370
1371         retval = set_cred_ucounts(bprm->cred);
1372         if (retval < 0)
1373                 goto out_unlock;
1374
1375         /*
1376          * install the new credentials for this executable
1377          */
1378         security_bprm_committing_creds(bprm);
1379
1380         commit_creds(bprm->cred);
1381         bprm->cred = NULL;
1382
1383         /*
1384          * Disable monitoring for regular users
1385          * when executing setuid binaries. Must
1386          * wait until new credentials are committed
1387          * by commit_creds() above
1388          */
1389         if (get_dumpable(me->mm) != SUID_DUMP_USER)
1390                 perf_event_exit_task(me);
1391         /*
1392          * cred_guard_mutex must be held at least to this point to prevent
1393          * ptrace_attach() from altering our determination of the task's
1394          * credentials; any time after this it may be unlocked.
1395          */
1396         security_bprm_committed_creds(bprm);
1397
1398         /* Pass the opened binary to the interpreter. */
1399         if (bprm->have_execfd) {
1400                 retval = get_unused_fd_flags(0);
1401                 if (retval < 0)
1402                         goto out_unlock;
1403                 fd_install(retval, bprm->executable);
1404                 bprm->executable = NULL;
1405                 bprm->execfd = retval;
1406         }
1407         return 0;
1408
1409 out_unlock:
1410         up_write(&me->signal->exec_update_lock);
1411 out:
1412         return retval;
1413 }
1414 EXPORT_SYMBOL(begin_new_exec);
1415
1416 void would_dump(struct linux_binprm *bprm, struct file *file)
1417 {
1418         struct inode *inode = file_inode(file);
1419         struct mnt_idmap *idmap = file_mnt_idmap(file);
1420         if (inode_permission(idmap, inode, MAY_READ) < 0) {
1421                 struct user_namespace *old, *user_ns;
1422                 bprm->interp_flags |= BINPRM_FLAGS_ENFORCE_NONDUMP;
1423
1424                 /* Ensure mm->user_ns contains the executable */
1425                 user_ns = old = bprm->mm->user_ns;
1426                 while ((user_ns != &init_user_ns) &&
1427                        !privileged_wrt_inode_uidgid(user_ns, idmap, inode))
1428                         user_ns = user_ns->parent;
1429
1430                 if (old != user_ns) {
1431                         bprm->mm->user_ns = get_user_ns(user_ns);
1432                         put_user_ns(old);
1433                 }
1434         }
1435 }
1436 EXPORT_SYMBOL(would_dump);
1437
1438 void setup_new_exec(struct linux_binprm * bprm)
1439 {
1440         /* Setup things that can depend upon the personality */
1441         struct task_struct *me = current;
1442
1443         arch_pick_mmap_layout(me->mm, &bprm->rlim_stack);
1444
1445         arch_setup_new_exec();
1446
1447         /* Set the new mm task size. We have to do that late because it may
1448          * depend on TIF_32BIT which is only updated in flush_thread() on
1449          * some architectures like powerpc
1450          */
1451         me->mm->task_size = TASK_SIZE;
1452         up_write(&me->signal->exec_update_lock);
1453         mutex_unlock(&me->signal->cred_guard_mutex);
1454 }
1455 EXPORT_SYMBOL(setup_new_exec);
1456
1457 /* Runs immediately before start_thread() takes over. */
1458 void finalize_exec(struct linux_binprm *bprm)
1459 {
1460         /* Store any stack rlimit changes before starting thread. */
1461         task_lock(current->group_leader);
1462         current->signal->rlim[RLIMIT_STACK] = bprm->rlim_stack;
1463         task_unlock(current->group_leader);
1464 }
1465 EXPORT_SYMBOL(finalize_exec);
1466
1467 /*
1468  * Prepare credentials and lock ->cred_guard_mutex.
1469  * setup_new_exec() commits the new creds and drops the lock.
1470  * Or, if exec fails before, free_bprm() should release ->cred
1471  * and unlock.
1472  */
1473 static int prepare_bprm_creds(struct linux_binprm *bprm)
1474 {
1475         if (mutex_lock_interruptible(&current->signal->cred_guard_mutex))
1476                 return -ERESTARTNOINTR;
1477
1478         bprm->cred = prepare_exec_creds();
1479         if (likely(bprm->cred))
1480                 return 0;
1481
1482         mutex_unlock(&current->signal->cred_guard_mutex);
1483         return -ENOMEM;
1484 }
1485
1486 static void free_bprm(struct linux_binprm *bprm)
1487 {
1488         if (bprm->mm) {
1489                 acct_arg_size(bprm, 0);
1490                 mmput(bprm->mm);
1491         }
1492         free_arg_pages(bprm);
1493         if (bprm->cred) {
1494                 mutex_unlock(&current->signal->cred_guard_mutex);
1495                 abort_creds(bprm->cred);
1496         }
1497         if (bprm->file) {
1498                 allow_write_access(bprm->file);
1499                 fput(bprm->file);
1500         }
1501         if (bprm->executable)
1502                 fput(bprm->executable);
1503         /* If a binfmt changed the interp, free it. */
1504         if (bprm->interp != bprm->filename)
1505                 kfree(bprm->interp);
1506         kfree(bprm->fdpath);
1507         kfree(bprm);
1508 }
1509
1510 static struct linux_binprm *alloc_bprm(int fd, struct filename *filename, int flags)
1511 {
1512         struct linux_binprm *bprm;
1513         struct file *file;
1514         int retval = -ENOMEM;
1515
1516         file = do_open_execat(fd, filename, flags);
1517         if (IS_ERR(file))
1518                 return ERR_CAST(file);
1519
1520         bprm = kzalloc(sizeof(*bprm), GFP_KERNEL);
1521         if (!bprm) {
1522                 allow_write_access(file);
1523                 fput(file);
1524                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1525         }
1526
1527         bprm->file = file;
1528
1529         if (fd == AT_FDCWD || filename->name[0] == '/') {
1530                 bprm->filename = filename->name;
1531         } else {
1532                 if (filename->name[0] == '\0')
1533                         bprm->fdpath = kasprintf(GFP_KERNEL, "/dev/fd/%d", fd);
1534                 else
1535                         bprm->fdpath = kasprintf(GFP_KERNEL, "/dev/fd/%d/%s",
1536                                                   fd, filename->name);
1537                 if (!bprm->fdpath)
1538                         goto out_free;
1539
1540                 /*
1541                  * Record that a name derived from an O_CLOEXEC fd will be
1542                  * inaccessible after exec.  This allows the code in exec to
1543                  * choose to fail when the executable is not mmaped into the
1544                  * interpreter and an open file descriptor is not passed to
1545                  * the interpreter.  This makes for a better user experience
1546                  * than having the interpreter start and then immediately fail
1547                  * when it finds the executable is inaccessible.
1548                  */
1549                 if (get_close_on_exec(fd))
1550                         bprm->interp_flags |= BINPRM_FLAGS_PATH_INACCESSIBLE;
1551
1552                 bprm->filename = bprm->fdpath;
1553         }
1554         bprm->interp = bprm->filename;
1555
1556         retval = bprm_mm_init(bprm);
1557         if (!retval)
1558                 return bprm;
1559
1560 out_free:
1561         free_bprm(bprm);
1562         return ERR_PTR(retval);
1563 }
1564
1565 int bprm_change_interp(const char *interp, struct linux_binprm *bprm)
1566 {
1567         /* If a binfmt changed the interp, free it first. */
1568         if (bprm->interp != bprm->filename)
1569                 kfree(bprm->interp);
1570         bprm->interp = kstrdup(interp, GFP_KERNEL);
1571         if (!bprm->interp)
1572                 return -ENOMEM;
1573         return 0;
1574 }
1575 EXPORT_SYMBOL(bprm_change_interp);
1576
1577 /*
1578  * determine how safe it is to execute the proposed program
1579  * - the caller must hold ->cred_guard_mutex to protect against
1580  *   PTRACE_ATTACH or seccomp thread-sync
1581  */
1582 static void check_unsafe_exec(struct linux_binprm *bprm)
1583 {
1584         struct task_struct *p = current, *t;
1585         unsigned n_fs;
1586
1587         if (p->ptrace)
1588                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_PTRACE;
1589
1590         /*
1591          * This isn't strictly necessary, but it makes it harder for LSMs to
1592          * mess up.
1593          */
1594         if (task_no_new_privs(current))
1595                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_NO_NEW_PRIVS;
1596
1597         /*
1598          * If another task is sharing our fs, we cannot safely
1599          * suid exec because the differently privileged task
1600          * will be able to manipulate the current directory, etc.
1601          * It would be nice to force an unshare instead...
1602          */
1603         n_fs = 1;
1604         spin_lock(&p->fs->lock);
1605         rcu_read_lock();
1606         for_other_threads(p, t) {
1607                 if (t->fs == p->fs)
1608                         n_fs++;
1609         }
1610         rcu_read_unlock();
1611
1612         if (p->fs->users > n_fs)
1613                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_SHARE;
1614         else
1615                 p->fs->in_exec = 1;
1616         spin_unlock(&p->fs->lock);
1617 }
1618
1619 static void bprm_fill_uid(struct linux_binprm *bprm, struct file *file)
1620 {
1621         /* Handle suid and sgid on files */
1622         struct mnt_idmap *idmap;
1623         struct inode *inode = file_inode(file);
1624         unsigned int mode;
1625         vfsuid_t vfsuid;
1626         vfsgid_t vfsgid;
1627
1628         if (!mnt_may_suid(file->f_path.mnt))
1629                 return;
1630
1631         if (task_no_new_privs(current))
1632                 return;
1633
1634         mode = READ_ONCE(inode->i_mode);
1635         if (!(mode & (S_ISUID|S_ISGID)))
1636                 return;
1637
1638         idmap = file_mnt_idmap(file);
1639
1640         /* Be careful if suid/sgid is set */
1641         inode_lock(inode);
1642
1643         /* reload atomically mode/uid/gid now that lock held */
1644         mode = inode->i_mode;
1645         vfsuid = i_uid_into_vfsuid(idmap, inode);
1646         vfsgid = i_gid_into_vfsgid(idmap, inode);
1647         inode_unlock(inode);
1648
1649         /* We ignore suid/sgid if there are no mappings for them in the ns */
1650         if (!vfsuid_has_mapping(bprm->cred->user_ns, vfsuid) ||
1651             !vfsgid_has_mapping(bprm->cred->user_ns, vfsgid))
1652                 return;
1653
1654         if (mode & S_ISUID) {
1655                 bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
1656                 bprm->cred->euid = vfsuid_into_kuid(vfsuid);
1657         }
1658
1659         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP)) {
1660                 bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
1661                 bprm->cred->egid = vfsgid_into_kgid(vfsgid);
1662         }
1663 }
1664
1665 /*
1666  * Compute brpm->cred based upon the final binary.
1667  */
1668 static int bprm_creds_from_file(struct linux_binprm *bprm)
1669 {
1670         /* Compute creds based on which file? */
1671         struct file *file = bprm->execfd_creds ? bprm->executable : bprm->file;
1672
1673         bprm_fill_uid(bprm, file);
1674         return security_bprm_creds_from_file(bprm, file);
1675 }
1676
1677 /*
1678  * Fill the binprm structure from the inode.
1679  * Read the first BINPRM_BUF_SIZE bytes
1680  *
1681  * This may be called multiple times for binary chains (scripts for example).
1682  */
1683 static int prepare_binprm(struct linux_binprm *bprm)
1684 {
1685         loff_t pos = 0;
1686
1687         memset(bprm->buf, 0, BINPRM_BUF_SIZE);
1688         return kernel_read(bprm->file, bprm->buf, BINPRM_BUF_SIZE, &pos);
1689 }
1690
1691 /*
1692  * Arguments are '\0' separated strings found at the location bprm->p
1693  * points to; chop off the first by relocating brpm->p to right after
1694  * the first '\0' encountered.
1695  */
1696 int remove_arg_zero(struct linux_binprm *bprm)
1697 {
1698         int ret = 0;
1699         unsigned long offset;
1700         char *kaddr;
1701         struct page *page;
1702
1703         if (!bprm->argc)
1704                 return 0;
1705
1706         do {
1707                 offset = bprm->p & ~PAGE_MASK;
1708                 page = get_arg_page(bprm, bprm->p, 0);
1709                 if (!page) {
1710                         ret = -EFAULT;
1711                         goto out;
1712                 }
1713                 kaddr = kmap_local_page(page);
1714
1715                 for (; offset < PAGE_SIZE && kaddr[offset];
1716                                 offset++, bprm->p++)
1717                         ;
1718
1719                 kunmap_local(kaddr);
1720                 put_arg_page(page);
1721         } while (offset == PAGE_SIZE);
1722
1723         bprm->p++;
1724         bprm->argc--;
1725         ret = 0;
1726
1727 out:
1728         return ret;
1729 }
1730 EXPORT_SYMBOL(remove_arg_zero);
1731
1732 #define printable(c) (((c)=='\t') || ((c)=='\n') || (0x20<=(c) && (c)<=0x7e))
1733 /*
1734  * cycle the list of binary formats handler, until one recognizes the image
1735  */
1736 static int search_binary_handler(struct linux_binprm *bprm)
1737 {
1738         bool need_retry = IS_ENABLED(CONFIG_MODULES);
1739         struct linux_binfmt *fmt;
1740         int retval;
1741
1742         retval = prepare_binprm(bprm);
1743         if (retval < 0)
1744                 return retval;
1745
1746         retval = security_bprm_check(bprm);
1747         if (retval)
1748                 return retval;
1749
1750         retval = -ENOENT;
1751  retry:
1752         read_lock(&binfmt_lock);
1753         list_for_each_entry(fmt, &formats, lh) {
1754                 if (!try_module_get(fmt->module))
1755                         continue;
1756                 read_unlock(&binfmt_lock);
1757
1758                 retval = fmt->load_binary(bprm);
1759
1760                 read_lock(&binfmt_lock);
1761                 put_binfmt(fmt);
1762                 if (bprm->point_of_no_return || (retval != -ENOEXEC)) {
1763                         read_unlock(&binfmt_lock);
1764                         return retval;
1765                 }
1766         }
1767         read_unlock(&binfmt_lock);
1768
1769         if (need_retry) {
1770                 if (printable(bprm->buf[0]) && printable(bprm->buf[1]) &&
1771                     printable(bprm->buf[2]) && printable(bprm->buf[3]))
1772                         return retval;
1773                 if (request_module("binfmt-%04x", *(ushort *)(bprm->buf + 2)) < 0)
1774                         return retval;
1775                 need_retry = false;
1776                 goto retry;
1777         }
1778
1779         return retval;
1780 }
1781
1782 /* binfmt handlers will call back into begin_new_exec() on success. */
1783 static int exec_binprm(struct linux_binprm *bprm)
1784 {
1785         pid_t old_pid, old_vpid;
1786         int ret, depth;
1787
1788         /* Need to fetch pid before load_binary changes it */
1789         old_pid = current->pid;
1790         rcu_read_lock();
1791         old_vpid = task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(current->parent));
1792         rcu_read_unlock();
1793
1794         /* This allows 4 levels of binfmt rewrites before failing hard. */
1795         for (depth = 0;; depth++) {
1796                 struct file *exec;
1797                 if (depth > 5)
1798                         return -ELOOP;
1799
1800                 ret = search_binary_handler(bprm);
1801                 if (ret < 0)
1802                         return ret;
1803                 if (!bprm->interpreter)
1804                         break;
1805
1806                 exec = bprm->file;
1807                 bprm->file = bprm->interpreter;
1808                 bprm->interpreter = NULL;
1809
1810                 allow_write_access(exec);
1811                 if (unlikely(bprm->have_execfd)) {
1812                         if (bprm->executable) {
1813                                 fput(exec);
1814                                 return -ENOEXEC;
1815                         }
1816                         bprm->executable = exec;
1817                 } else
1818                         fput(exec);
1819         }
1820
1821         audit_bprm(bprm);
1822         trace_sched_process_exec(current, old_pid, bprm);
1823         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXEC, old_vpid);
1824         proc_exec_connector(current);
1825         return 0;
1826 }
1827
1828 /*
1829  * sys_execve() executes a new program.
1830  */
1831 static int bprm_execve(struct linux_binprm *bprm)
1832 {
1833         int retval;
1834
1835         retval = prepare_bprm_creds(bprm);
1836         if (retval)
1837                 return retval;
1838
1839         /*
1840          * Check for unsafe execution states before exec_binprm(), which
1841          * will call back into begin_new_exec(), into bprm_creds_from_file(),
1842          * where setuid-ness is evaluated.
1843          */
1844         check_unsafe_exec(bprm);
1845         current->in_execve = 1;
1846         sched_mm_cid_before_execve(current);
1847
1848         sched_exec();
1849
1850         /* Set the unchanging part of bprm->cred */
1851         retval = security_bprm_creds_for_exec(bprm);
1852         if (retval)
1853                 goto out;
1854
1855         retval = exec_binprm(bprm);
1856         if (retval < 0)
1857                 goto out;
1858
1859         sched_mm_cid_after_execve(current);
1860         /* execve succeeded */
1861         current->fs->in_exec = 0;
1862         current->in_execve = 0;
1863         rseq_execve(current);
1864         user_events_execve(current);
1865         acct_update_integrals(current);
1866         task_numa_free(current, false);
1867         return retval;
1868
1869 out:
1870         /*
1871          * If past the point of no return ensure the code never
1872          * returns to the userspace process.  Use an existing fatal
1873          * signal if present otherwise terminate the process with
1874          * SIGSEGV.
1875          */
1876         if (bprm->point_of_no_return && !fatal_signal_pending(current))
1877                 force_fatal_sig(SIGSEGV);
1878
1879         sched_mm_cid_after_execve(current);
1880         current->fs->in_exec = 0;
1881         current->in_execve = 0;
1882
1883         return retval;
1884 }
1885
1886 static int do_execveat_common(int fd, struct filename *filename,
1887                               struct user_arg_ptr argv,
1888                               struct user_arg_ptr envp,
1889                               int flags)
1890 {
1891         struct linux_binprm *bprm;
1892         int retval;
1893
1894         if (IS_ERR(filename))
1895                 return PTR_ERR(filename);
1896
1897         /*
1898          * We move the actual failure in case of RLIMIT_NPROC excess from
1899          * set*uid() to execve() because too many poorly written programs
1900          * don't check setuid() return code.  Here we additionally recheck
1901          * whether NPROC limit is still exceeded.
1902          */
1903         if ((current->flags & PF_NPROC_EXCEEDED) &&
1904             is_rlimit_overlimit(current_ucounts(), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, rlimit(RLIMIT_NPROC))) {
1905                 retval = -EAGAIN;
1906                 goto out_ret;
1907         }
1908
1909         /* We're below the limit (still or again), so we don't want to make
1910          * further execve() calls fail. */
1911         current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
1912
1913         bprm = alloc_bprm(fd, filename, flags);
1914         if (IS_ERR(bprm)) {
1915                 retval = PTR_ERR(bprm);
1916                 goto out_ret;
1917         }
1918
1919         retval = count(argv, MAX_ARG_STRINGS);
1920         if (retval == 0)
1921                 pr_warn_once("process '%s' launched '%s' with NULL argv: empty string added\n",
1922                              current->comm, bprm->filename);
1923         if (retval < 0)
1924                 goto out_free;
1925         bprm->argc = retval;
1926
1927         retval = count(envp, MAX_ARG_STRINGS);
1928         if (retval < 0)
1929                 goto out_free;
1930         bprm->envc = retval;
1931
1932         retval = bprm_stack_limits(bprm);
1933         if (retval < 0)
1934                 goto out_free;
1935
1936         retval = copy_string_kernel(bprm->filename, bprm);
1937         if (retval < 0)
1938                 goto out_free;
1939         bprm->exec = bprm->p;
1940
1941         retval = copy_strings(bprm->envc, envp, bprm);
1942         if (retval < 0)
1943                 goto out_free;
1944
1945         retval = copy_strings(bprm->argc, argv, bprm);
1946         if (retval < 0)
1947                 goto out_free;
1948
1949         /*
1950          * When argv is empty, add an empty string ("") as argv[0] to
1951          * ensure confused userspace programs that start processing
1952          * from argv[1] won't end up walking envp. See also
1953          * bprm_stack_limits().
1954          */
1955         if (bprm->argc == 0) {
1956                 retval = copy_string_kernel("", bprm);
1957                 if (retval < 0)
1958                         goto out_free;
1959                 bprm->argc = 1;
1960         }
1961
1962         retval = bprm_execve(bprm);
1963 out_free:
1964         free_bprm(bprm);
1965
1966 out_ret:
1967         putname(filename);
1968         return retval;
1969 }
1970
1971 int kernel_execve(const char *kernel_filename,
1972                   const char *const *argv, const char *const *envp)
1973 {
1974         struct filename *filename;
1975         struct linux_binprm *bprm;
1976         int fd = AT_FDCWD;
1977         int retval;
1978
1979         /* It is non-sense for kernel threads to call execve */
1980         if (WARN_ON_ONCE(current->flags & PF_KTHREAD))
1981                 return -EINVAL;
1982
1983         filename = getname_kernel(kernel_filename);
1984         if (IS_ERR(filename))
1985                 return PTR_ERR(filename);
1986
1987         bprm = alloc_bprm(fd, filename, 0);
1988         if (IS_ERR(bprm)) {
1989                 retval = PTR_ERR(bprm);
1990                 goto out_ret;
1991         }
1992
1993         retval = count_strings_kernel(argv);
1994         if (WARN_ON_ONCE(retval == 0))
1995                 retval = -EINVAL;
1996         if (retval < 0)
1997                 goto out_free;
1998         bprm->argc = retval;
1999
2000         retval = count_strings_kernel(envp);
2001         if (retval < 0)
2002                 goto out_free;
2003         bprm->envc = retval;
2004
2005         retval = bprm_stack_limits(bprm);
2006         if (retval < 0)
2007                 goto out_free;
2008
2009         retval = copy_string_kernel(bprm->filename, bprm);
2010         if (retval < 0)
2011                 goto out_free;
2012         bprm->exec = bprm->p;
2013
2014         retval = copy_strings_kernel(bprm->envc, envp, bprm);
2015         if (retval < 0)
2016                 goto out_free;
2017
2018         retval = copy_strings_kernel(bprm->argc, argv, bprm);
2019         if (retval < 0)
2020                 goto out_free;
2021
2022         retval = bprm_execve(bprm);
2023 out_free:
2024         free_bprm(bprm);
2025 out_ret:
2026         putname(filename);
2027         return retval;
2028 }
2029
2030 static int do_execve(struct filename *filename,
2031         const char __user *const __user *__argv,
2032         const char __user *const __user *__envp)
2033 {
2034         struct user_arg_ptr argv = { .ptr.native = __argv };
2035         struct user_arg_ptr envp = { .ptr.native = __envp };
2036         return do_execveat_common(AT_FDCWD, filename, argv, envp, 0);
2037 }
2038
2039 static int do_execveat(int fd, struct filename *filename,
2040                 const char __user *const __user *__argv,
2041                 const char __user *const __user *__envp,
2042                 int flags)
2043 {
2044         struct user_arg_ptr argv = { .ptr.native = __argv };
2045         struct user_arg_ptr envp = { .ptr.native = __envp };
2046
2047         return do_execveat_common(fd, filename, argv, envp, flags);
2048 }
2049
2050 #ifdef CONFIG_COMPAT
2051 static int compat_do_execve(struct filename *filename,
2052         const compat_uptr_t __user *__argv,
2053         const compat_uptr_t __user *__envp)
2054 {
2055         struct user_arg_ptr argv = {
2056                 .is_compat = true,
2057                 .ptr.compat = __argv,
2058         };
2059         struct user_arg_ptr envp = {
2060                 .is_compat = true,
2061                 .ptr.compat = __envp,
2062         };
2063         return do_execveat_common(AT_FDCWD, filename, argv, envp, 0);
2064 }
2065
2066 static int compat_do_execveat(int fd, struct filename *filename,
2067                               const compat_uptr_t __user *__argv,
2068                               const compat_uptr_t __user *__envp,
2069                               int flags)
2070 {
2071         struct user_arg_ptr argv = {
2072                 .is_compat = true,
2073                 .ptr.compat = __argv,
2074         };
2075         struct user_arg_ptr envp = {
2076                 .is_compat = true,
2077                 .ptr.compat = __envp,
2078         };
2079         return do_execveat_common(fd, filename, argv, envp, flags);
2080 }
2081 #endif
2082
2083 void set_binfmt(struct linux_binfmt *new)
2084 {
2085         struct mm_struct *mm = current->mm;
2086
2087         if (mm->binfmt)
2088                 module_put(mm->binfmt->module);
2089
2090         mm->binfmt = new;
2091         if (new)
2092                 __module_get(new->module);
2093 }
2094 EXPORT_SYMBOL(set_binfmt);
2095
2096 /*
2097  * set_dumpable stores three-value SUID_DUMP_* into mm->flags.
2098  */
2099 void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value)
2100 {
2101         if (WARN_ON((unsigned)value > SUID_DUMP_ROOT))
2102                 return;
2103
2104         set_mask_bits(&mm->flags, MMF_DUMPABLE_MASK, value);
2105 }
2106
2107 SYSCALL_DEFINE3(execve,
2108                 const char __user *, filename,
2109                 const char __user *const __user *, argv,
2110                 const char __user *const __user *, envp)
2111 {
2112         return do_execve(getname(filename), argv, envp);
2113 }
2114
2115 SYSCALL_DEFINE5(execveat,
2116                 int, fd, const char __user *, filename,
2117                 const char __user *const __user *, argv,
2118                 const char __user *const __user *, envp,
2119                 int, flags)
2120 {
2121         return do_execveat(fd,
2122                            getname_uflags(filename, flags),
2123                            argv, envp, flags);
2124 }
2125
2126 #ifdef CONFIG_COMPAT
2127 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(execve, const char __user *, filename,
2128         const compat_uptr_t __user *, argv,
2129         const compat_uptr_t __user *, envp)
2130 {
2131         return compat_do_execve(getname(filename), argv, envp);
2132 }
2133
2134 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(execveat, int, fd,
2135                        const char __user *, filename,
2136                        const compat_uptr_t __user *, argv,
2137                        const compat_uptr_t __user *, envp,
2138                        int,  flags)
2139 {
2140         return compat_do_execveat(fd,
2141                                   getname_uflags(filename, flags),
2142                                   argv, envp, flags);
2143 }
2144 #endif
2145
2146 #ifdef CONFIG_SYSCTL
2147
2148 static int proc_dointvec_minmax_coredump(struct ctl_table *table, int write,
2149                 void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
2150 {
2151         int error = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
2152
2153         if (!error)
2154                 validate_coredump_safety();
2155         return error;
2156 }
2157
2158 static struct ctl_table fs_exec_sysctls[] = {
2159         {
2160                 .procname       = "suid_dumpable",
2161                 .data           = &suid_dumpable,
2162                 .maxlen         = sizeof(int),
2163                 .mode           = 0644,
2164                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax_coredump,
2165                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
2166                 .extra2         = SYSCTL_TWO,
2167         },
2168 };
2169
2170 static int __init init_fs_exec_sysctls(void)
2171 {
2172         register_sysctl_init("fs", fs_exec_sysctls);
2173         return 0;
2174 }
2175
2176 fs_initcall(init_fs_exec_sysctls);
2177 #endif /* CONFIG_SYSCTL */