]> Git Repo - J-linux.git/blob - fs/exec.c
Merge tag 'vfs-6.13-rc7.fixes' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/vfs/vfs
[J-linux.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 #include <linux/ksm.h>
71
72 #include <linux/uaccess.h>
73 #include <asm/mmu_context.h>
74 #include <asm/tlb.h>
75
76 #include <trace/events/task.h>
77 #include "internal.h"
78
79 #include <trace/events/sched.h>
80
81 static int bprm_creds_from_file(struct linux_binprm *bprm);
82
83 int suid_dumpable = 0;
84
85 static LIST_HEAD(formats);
86 static DEFINE_RWLOCK(binfmt_lock);
87
88 void __register_binfmt(struct linux_binfmt * fmt, int insert)
89 {
90         write_lock(&binfmt_lock);
91         insert ? list_add(&fmt->lh, &formats) :
92                  list_add_tail(&fmt->lh, &formats);
93         write_unlock(&binfmt_lock);
94 }
95
96 EXPORT_SYMBOL(__register_binfmt);
97
98 void unregister_binfmt(struct linux_binfmt * fmt)
99 {
100         write_lock(&binfmt_lock);
101         list_del(&fmt->lh);
102         write_unlock(&binfmt_lock);
103 }
104
105 EXPORT_SYMBOL(unregister_binfmt);
106
107 static inline void put_binfmt(struct linux_binfmt * fmt)
108 {
109         module_put(fmt->module);
110 }
111
112 bool path_noexec(const struct path *path)
113 {
114         return (path->mnt->mnt_flags & MNT_NOEXEC) ||
115                (path->mnt->mnt_sb->s_iflags & SB_I_NOEXEC);
116 }
117
118 #ifdef CONFIG_USELIB
119 /*
120  * Note that a shared library must be both readable and executable due to
121  * security reasons.
122  *
123  * Also note that we take the address to load from the file itself.
124  */
125 SYSCALL_DEFINE1(uselib, const char __user *, library)
126 {
127         struct linux_binfmt *fmt;
128         struct file *file;
129         struct filename *tmp = getname(library);
130         int error = PTR_ERR(tmp);
131         static const struct open_flags uselib_flags = {
132                 .open_flag = O_LARGEFILE | O_RDONLY,
133                 .acc_mode = MAY_READ | MAY_EXEC,
134                 .intent = LOOKUP_OPEN,
135                 .lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW,
136         };
137
138         if (IS_ERR(tmp))
139                 goto out;
140
141         file = do_filp_open(AT_FDCWD, tmp, &uselib_flags);
142         putname(tmp);
143         error = PTR_ERR(file);
144         if (IS_ERR(file))
145                 goto out;
146
147         /*
148          * Check do_open_execat() for an explanation.
149          */
150         error = -EACCES;
151         if (WARN_ON_ONCE(!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode)) ||
152             path_noexec(&file->f_path))
153                 goto exit;
154
155         error = -ENOEXEC;
156
157         read_lock(&binfmt_lock);
158         list_for_each_entry(fmt, &formats, lh) {
159                 if (!fmt->load_shlib)
160                         continue;
161                 if (!try_module_get(fmt->module))
162                         continue;
163                 read_unlock(&binfmt_lock);
164                 error = fmt->load_shlib(file);
165                 read_lock(&binfmt_lock);
166                 put_binfmt(fmt);
167                 if (error != -ENOEXEC)
168                         break;
169         }
170         read_unlock(&binfmt_lock);
171 exit:
172         fput(file);
173 out:
174         return error;
175 }
176 #endif /* #ifdef CONFIG_USELIB */
177
178 #ifdef CONFIG_MMU
179 /*
180  * The nascent bprm->mm is not visible until exec_mmap() but it can
181  * use a lot of memory, account these pages in current->mm temporary
182  * for oom_badness()->get_mm_rss(). Once exec succeeds or fails, we
183  * change the counter back via acct_arg_size(0).
184  */
185 static void acct_arg_size(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pages)
186 {
187         struct mm_struct *mm = current->mm;
188         long diff = (long)(pages - bprm->vma_pages);
189
190         if (!mm || !diff)
191                 return;
192
193         bprm->vma_pages = pages;
194         add_mm_counter(mm, MM_ANONPAGES, diff);
195 }
196
197 static struct page *get_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
198                 int write)
199 {
200         struct page *page;
201         struct vm_area_struct *vma = bprm->vma;
202         struct mm_struct *mm = bprm->mm;
203         int ret;
204
205         /*
206          * Avoid relying on expanding the stack down in GUP (which
207          * does not work for STACK_GROWSUP anyway), and just do it
208          * by hand ahead of time.
209          */
210         if (write && pos < vma->vm_start) {
211                 mmap_write_lock(mm);
212                 ret = expand_downwards(vma, pos);
213                 if (unlikely(ret < 0)) {
214                         mmap_write_unlock(mm);
215                         return NULL;
216                 }
217                 mmap_write_downgrade(mm);
218         } else
219                 mmap_read_lock(mm);
220
221         /*
222          * We are doing an exec().  'current' is the process
223          * doing the exec and 'mm' is the new process's mm.
224          */
225         ret = get_user_pages_remote(mm, pos, 1,
226                         write ? FOLL_WRITE : 0,
227                         &page, NULL);
228         mmap_read_unlock(mm);
229         if (ret <= 0)
230                 return NULL;
231
232         if (write)
233                 acct_arg_size(bprm, vma_pages(vma));
234
235         return page;
236 }
237
238 static void put_arg_page(struct page *page)
239 {
240         put_page(page);
241 }
242
243 static void free_arg_pages(struct linux_binprm *bprm)
244 {
245 }
246
247 static void flush_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
248                 struct page *page)
249 {
250         flush_cache_page(bprm->vma, pos, page_to_pfn(page));
251 }
252
253 static int __bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
254 {
255         int err;
256         struct vm_area_struct *vma = NULL;
257         struct mm_struct *mm = bprm->mm;
258
259         bprm->vma = vma = vm_area_alloc(mm);
260         if (!vma)
261                 return -ENOMEM;
262         vma_set_anonymous(vma);
263
264         if (mmap_write_lock_killable(mm)) {
265                 err = -EINTR;
266                 goto err_free;
267         }
268
269         /*
270          * Need to be called with mmap write lock
271          * held, to avoid race with ksmd.
272          */
273         err = ksm_execve(mm);
274         if (err)
275                 goto err_ksm;
276
277         /*
278          * Place the stack at the largest stack address the architecture
279          * supports. Later, we'll move this to an appropriate place. We don't
280          * use STACK_TOP because that can depend on attributes which aren't
281          * configured yet.
282          */
283         BUILD_BUG_ON(VM_STACK_FLAGS & VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
284         vma->vm_end = STACK_TOP_MAX;
285         vma->vm_start = vma->vm_end - PAGE_SIZE;
286         vm_flags_init(vma, VM_SOFTDIRTY | VM_STACK_FLAGS | VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
287         vma->vm_page_prot = vm_get_page_prot(vma->vm_flags);
288
289         err = insert_vm_struct(mm, vma);
290         if (err)
291                 goto err;
292
293         mm->stack_vm = mm->total_vm = 1;
294         mmap_write_unlock(mm);
295         bprm->p = vma->vm_end - sizeof(void *);
296         return 0;
297 err:
298         ksm_exit(mm);
299 err_ksm:
300         mmap_write_unlock(mm);
301 err_free:
302         bprm->vma = NULL;
303         vm_area_free(vma);
304         return err;
305 }
306
307 static bool valid_arg_len(struct linux_binprm *bprm, long len)
308 {
309         return len <= MAX_ARG_STRLEN;
310 }
311
312 #else
313
314 static inline void acct_arg_size(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pages)
315 {
316 }
317
318 static struct page *get_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
319                 int write)
320 {
321         struct page *page;
322
323         page = bprm->page[pos / PAGE_SIZE];
324         if (!page && write) {
325                 page = alloc_page(GFP_HIGHUSER|__GFP_ZERO);
326                 if (!page)
327                         return NULL;
328                 bprm->page[pos / PAGE_SIZE] = page;
329         }
330
331         return page;
332 }
333
334 static void put_arg_page(struct page *page)
335 {
336 }
337
338 static void free_arg_page(struct linux_binprm *bprm, int i)
339 {
340         if (bprm->page[i]) {
341                 __free_page(bprm->page[i]);
342                 bprm->page[i] = NULL;
343         }
344 }
345
346 static void free_arg_pages(struct linux_binprm *bprm)
347 {
348         int i;
349
350         for (i = 0; i < MAX_ARG_PAGES; i++)
351                 free_arg_page(bprm, i);
352 }
353
354 static void flush_arg_page(struct linux_binprm *bprm, unsigned long pos,
355                 struct page *page)
356 {
357 }
358
359 static int __bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
360 {
361         bprm->p = PAGE_SIZE * MAX_ARG_PAGES - sizeof(void *);
362         return 0;
363 }
364
365 static bool valid_arg_len(struct linux_binprm *bprm, long len)
366 {
367         return len <= bprm->p;
368 }
369
370 #endif /* CONFIG_MMU */
371
372 /*
373  * Create a new mm_struct and populate it with a temporary stack
374  * vm_area_struct.  We don't have enough context at this point to set the stack
375  * flags, permissions, and offset, so we use temporary values.  We'll update
376  * them later in setup_arg_pages().
377  */
378 static int bprm_mm_init(struct linux_binprm *bprm)
379 {
380         int err;
381         struct mm_struct *mm = NULL;
382
383         bprm->mm = mm = mm_alloc();
384         err = -ENOMEM;
385         if (!mm)
386                 goto err;
387
388         /* Save current stack limit for all calculations made during exec. */
389         task_lock(current->group_leader);
390         bprm->rlim_stack = current->signal->rlim[RLIMIT_STACK];
391         task_unlock(current->group_leader);
392
393         err = __bprm_mm_init(bprm);
394         if (err)
395                 goto err;
396
397         return 0;
398
399 err:
400         if (mm) {
401                 bprm->mm = NULL;
402                 mmdrop(mm);
403         }
404
405         return err;
406 }
407
408 struct user_arg_ptr {
409 #ifdef CONFIG_COMPAT
410         bool is_compat;
411 #endif
412         union {
413                 const char __user *const __user *native;
414 #ifdef CONFIG_COMPAT
415                 const compat_uptr_t __user *compat;
416 #endif
417         } ptr;
418 };
419
420 static const char __user *get_user_arg_ptr(struct user_arg_ptr argv, int nr)
421 {
422         const char __user *native;
423
424 #ifdef CONFIG_COMPAT
425         if (unlikely(argv.is_compat)) {
426                 compat_uptr_t compat;
427
428                 if (get_user(compat, argv.ptr.compat + nr))
429                         return ERR_PTR(-EFAULT);
430
431                 return compat_ptr(compat);
432         }
433 #endif
434
435         if (get_user(native, argv.ptr.native + nr))
436                 return ERR_PTR(-EFAULT);
437
438         return native;
439 }
440
441 /*
442  * count() counts the number of strings in array ARGV.
443  */
444 static int count(struct user_arg_ptr argv, int max)
445 {
446         int i = 0;
447
448         if (argv.ptr.native != NULL) {
449                 for (;;) {
450                         const char __user *p = get_user_arg_ptr(argv, i);
451
452                         if (!p)
453                                 break;
454
455                         if (IS_ERR(p))
456                                 return -EFAULT;
457
458                         if (i >= max)
459                                 return -E2BIG;
460                         ++i;
461
462                         if (fatal_signal_pending(current))
463                                 return -ERESTARTNOHAND;
464                         cond_resched();
465                 }
466         }
467         return i;
468 }
469
470 static int count_strings_kernel(const char *const *argv)
471 {
472         int i;
473
474         if (!argv)
475                 return 0;
476
477         for (i = 0; argv[i]; ++i) {
478                 if (i >= MAX_ARG_STRINGS)
479                         return -E2BIG;
480                 if (fatal_signal_pending(current))
481                         return -ERESTARTNOHAND;
482                 cond_resched();
483         }
484         return i;
485 }
486
487 static inline int bprm_set_stack_limit(struct linux_binprm *bprm,
488                                        unsigned long limit)
489 {
490 #ifdef CONFIG_MMU
491         /* Avoid a pathological bprm->p. */
492         if (bprm->p < limit)
493                 return -E2BIG;
494         bprm->argmin = bprm->p - limit;
495 #endif
496         return 0;
497 }
498 static inline bool bprm_hit_stack_limit(struct linux_binprm *bprm)
499 {
500 #ifdef CONFIG_MMU
501         return bprm->p < bprm->argmin;
502 #else
503         return false;
504 #endif
505 }
506
507 /*
508  * Calculate bprm->argmin from:
509  * - _STK_LIM
510  * - ARG_MAX
511  * - bprm->rlim_stack.rlim_cur
512  * - bprm->argc
513  * - bprm->envc
514  * - bprm->p
515  */
516 static int bprm_stack_limits(struct linux_binprm *bprm)
517 {
518         unsigned long limit, ptr_size;
519
520         /*
521          * Limit to 1/4 of the max stack size or 3/4 of _STK_LIM
522          * (whichever is smaller) for the argv+env strings.
523          * This ensures that:
524          *  - the remaining binfmt code will not run out of stack space,
525          *  - the program will have a reasonable amount of stack left
526          *    to work from.
527          */
528         limit = _STK_LIM / 4 * 3;
529         limit = min(limit, bprm->rlim_stack.rlim_cur / 4);
530         /*
531          * We've historically supported up to 32 pages (ARG_MAX)
532          * of argument strings even with small stacks
533          */
534         limit = max_t(unsigned long, limit, ARG_MAX);
535         /* Reject totally pathological counts. */
536         if (bprm->argc < 0 || bprm->envc < 0)
537                 return -E2BIG;
538         /*
539          * We must account for the size of all the argv and envp pointers to
540          * the argv and envp strings, since they will also take up space in
541          * the stack. They aren't stored until much later when we can't
542          * signal to the parent that the child has run out of stack space.
543          * Instead, calculate it here so it's possible to fail gracefully.
544          *
545          * In the case of argc = 0, make sure there is space for adding a
546          * empty string (which will bump argc to 1), to ensure confused
547          * userspace programs don't start processing from argv[1], thinking
548          * argc can never be 0, to keep them from walking envp by accident.
549          * See do_execveat_common().
550          */
551         if (check_add_overflow(max(bprm->argc, 1), bprm->envc, &ptr_size) ||
552             check_mul_overflow(ptr_size, sizeof(void *), &ptr_size))
553                 return -E2BIG;
554         if (limit <= ptr_size)
555                 return -E2BIG;
556         limit -= ptr_size;
557
558         return bprm_set_stack_limit(bprm, limit);
559 }
560
561 /*
562  * 'copy_strings()' copies argument/environment strings from the old
563  * processes's memory to the new process's stack.  The call to get_user_pages()
564  * ensures the destination page is created and not swapped out.
565  */
566 static int copy_strings(int argc, struct user_arg_ptr argv,
567                         struct linux_binprm *bprm)
568 {
569         struct page *kmapped_page = NULL;
570         char *kaddr = NULL;
571         unsigned long kpos = 0;
572         int ret;
573
574         while (argc-- > 0) {
575                 const char __user *str;
576                 int len;
577                 unsigned long pos;
578
579                 ret = -EFAULT;
580                 str = get_user_arg_ptr(argv, argc);
581                 if (IS_ERR(str))
582                         goto out;
583
584                 len = strnlen_user(str, MAX_ARG_STRLEN);
585                 if (!len)
586                         goto out;
587
588                 ret = -E2BIG;
589                 if (!valid_arg_len(bprm, len))
590                         goto out;
591
592                 /* We're going to work our way backwards. */
593                 pos = bprm->p;
594                 str += len;
595                 bprm->p -= len;
596                 if (bprm_hit_stack_limit(bprm))
597                         goto out;
598
599                 while (len > 0) {
600                         int offset, bytes_to_copy;
601
602                         if (fatal_signal_pending(current)) {
603                                 ret = -ERESTARTNOHAND;
604                                 goto out;
605                         }
606                         cond_resched();
607
608                         offset = pos % PAGE_SIZE;
609                         if (offset == 0)
610                                 offset = PAGE_SIZE;
611
612                         bytes_to_copy = offset;
613                         if (bytes_to_copy > len)
614                                 bytes_to_copy = len;
615
616                         offset -= bytes_to_copy;
617                         pos -= bytes_to_copy;
618                         str -= bytes_to_copy;
619                         len -= bytes_to_copy;
620
621                         if (!kmapped_page || kpos != (pos & PAGE_MASK)) {
622                                 struct page *page;
623
624                                 page = get_arg_page(bprm, pos, 1);
625                                 if (!page) {
626                                         ret = -E2BIG;
627                                         goto out;
628                                 }
629
630                                 if (kmapped_page) {
631                                         flush_dcache_page(kmapped_page);
632                                         kunmap_local(kaddr);
633                                         put_arg_page(kmapped_page);
634                                 }
635                                 kmapped_page = page;
636                                 kaddr = kmap_local_page(kmapped_page);
637                                 kpos = pos & PAGE_MASK;
638                                 flush_arg_page(bprm, kpos, kmapped_page);
639                         }
640                         if (copy_from_user(kaddr+offset, str, bytes_to_copy)) {
641                                 ret = -EFAULT;
642                                 goto out;
643                         }
644                 }
645         }
646         ret = 0;
647 out:
648         if (kmapped_page) {
649                 flush_dcache_page(kmapped_page);
650                 kunmap_local(kaddr);
651                 put_arg_page(kmapped_page);
652         }
653         return ret;
654 }
655
656 /*
657  * Copy and argument/environment string from the kernel to the processes stack.
658  */
659 int copy_string_kernel(const char *arg, struct linux_binprm *bprm)
660 {
661         int len = strnlen(arg, MAX_ARG_STRLEN) + 1 /* terminating NUL */;
662         unsigned long pos = bprm->p;
663
664         if (len == 0)
665                 return -EFAULT;
666         if (!valid_arg_len(bprm, len))
667                 return -E2BIG;
668
669         /* We're going to work our way backwards. */
670         arg += len;
671         bprm->p -= len;
672         if (bprm_hit_stack_limit(bprm))
673                 return -E2BIG;
674
675         while (len > 0) {
676                 unsigned int bytes_to_copy = min_t(unsigned int, len,
677                                 min_not_zero(offset_in_page(pos), PAGE_SIZE));
678                 struct page *page;
679
680                 pos -= bytes_to_copy;
681                 arg -= bytes_to_copy;
682                 len -= bytes_to_copy;
683
684                 page = get_arg_page(bprm, pos, 1);
685                 if (!page)
686                         return -E2BIG;
687                 flush_arg_page(bprm, pos & PAGE_MASK, page);
688                 memcpy_to_page(page, offset_in_page(pos), arg, bytes_to_copy);
689                 put_arg_page(page);
690         }
691
692         return 0;
693 }
694 EXPORT_SYMBOL(copy_string_kernel);
695
696 static int copy_strings_kernel(int argc, const char *const *argv,
697                                struct linux_binprm *bprm)
698 {
699         while (argc-- > 0) {
700                 int ret = copy_string_kernel(argv[argc], bprm);
701                 if (ret < 0)
702                         return ret;
703                 if (fatal_signal_pending(current))
704                         return -ERESTARTNOHAND;
705                 cond_resched();
706         }
707         return 0;
708 }
709
710 #ifdef CONFIG_MMU
711
712 /*
713  * Finalizes the stack vm_area_struct. The flags and permissions are updated,
714  * the stack is optionally relocated, and some extra space is added.
715  */
716 int setup_arg_pages(struct linux_binprm *bprm,
717                     unsigned long stack_top,
718                     int executable_stack)
719 {
720         unsigned long ret;
721         unsigned long stack_shift;
722         struct mm_struct *mm = current->mm;
723         struct vm_area_struct *vma = bprm->vma;
724         struct vm_area_struct *prev = NULL;
725         unsigned long vm_flags;
726         unsigned long stack_base;
727         unsigned long stack_size;
728         unsigned long stack_expand;
729         unsigned long rlim_stack;
730         struct mmu_gather tlb;
731         struct vma_iterator vmi;
732
733 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
734         /* Limit stack size */
735         stack_base = bprm->rlim_stack.rlim_max;
736
737         stack_base = calc_max_stack_size(stack_base);
738
739         /* Add space for stack randomization. */
740         if (current->flags & PF_RANDOMIZE)
741                 stack_base += (STACK_RND_MASK << PAGE_SHIFT);
742
743         /* Make sure we didn't let the argument array grow too large. */
744         if (vma->vm_end - vma->vm_start > stack_base)
745                 return -ENOMEM;
746
747         stack_base = PAGE_ALIGN(stack_top - stack_base);
748
749         stack_shift = vma->vm_start - stack_base;
750         mm->arg_start = bprm->p - stack_shift;
751         bprm->p = vma->vm_end - stack_shift;
752 #else
753         stack_top = arch_align_stack(stack_top);
754         stack_top = PAGE_ALIGN(stack_top);
755
756         if (unlikely(stack_top < mmap_min_addr) ||
757             unlikely(vma->vm_end - vma->vm_start >= stack_top - mmap_min_addr))
758                 return -ENOMEM;
759
760         stack_shift = vma->vm_end - stack_top;
761
762         bprm->p -= stack_shift;
763         mm->arg_start = bprm->p;
764 #endif
765
766         if (bprm->loader)
767                 bprm->loader -= stack_shift;
768         bprm->exec -= stack_shift;
769
770         if (mmap_write_lock_killable(mm))
771                 return -EINTR;
772
773         vm_flags = VM_STACK_FLAGS;
774
775         /*
776          * Adjust stack execute permissions; explicitly enable for
777          * EXSTACK_ENABLE_X, disable for EXSTACK_DISABLE_X and leave alone
778          * (arch default) otherwise.
779          */
780         if (unlikely(executable_stack == EXSTACK_ENABLE_X))
781                 vm_flags |= VM_EXEC;
782         else if (executable_stack == EXSTACK_DISABLE_X)
783                 vm_flags &= ~VM_EXEC;
784         vm_flags |= mm->def_flags;
785         vm_flags |= VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP;
786
787         vma_iter_init(&vmi, mm, vma->vm_start);
788
789         tlb_gather_mmu(&tlb, mm);
790         ret = mprotect_fixup(&vmi, &tlb, vma, &prev, vma->vm_start, vma->vm_end,
791                         vm_flags);
792         tlb_finish_mmu(&tlb);
793
794         if (ret)
795                 goto out_unlock;
796         BUG_ON(prev != vma);
797
798         if (unlikely(vm_flags & VM_EXEC)) {
799                 pr_warn_once("process '%pD4' started with executable stack\n",
800                              bprm->file);
801         }
802
803         /* Move stack pages down in memory. */
804         if (stack_shift) {
805                 /*
806                  * During bprm_mm_init(), we create a temporary stack at STACK_TOP_MAX.  Once
807                  * the binfmt code determines where the new stack should reside, we shift it to
808                  * its final location.
809                  */
810                 ret = relocate_vma_down(vma, stack_shift);
811                 if (ret)
812                         goto out_unlock;
813         }
814
815         /* mprotect_fixup is overkill to remove the temporary stack flags */
816         vm_flags_clear(vma, VM_STACK_INCOMPLETE_SETUP);
817
818         stack_expand = 131072UL; /* randomly 32*4k (or 2*64k) pages */
819         stack_size = vma->vm_end - vma->vm_start;
820         /*
821          * Align this down to a page boundary as expand_stack
822          * will align it up.
823          */
824         rlim_stack = bprm->rlim_stack.rlim_cur & PAGE_MASK;
825
826         stack_expand = min(rlim_stack, stack_size + stack_expand);
827
828 #ifdef CONFIG_STACK_GROWSUP
829         stack_base = vma->vm_start + stack_expand;
830 #else
831         stack_base = vma->vm_end - stack_expand;
832 #endif
833         current->mm->start_stack = bprm->p;
834         ret = expand_stack_locked(vma, stack_base);
835         if (ret)
836                 ret = -EFAULT;
837
838 out_unlock:
839         mmap_write_unlock(mm);
840         return ret;
841 }
842 EXPORT_SYMBOL(setup_arg_pages);
843
844 #else
845
846 /*
847  * Transfer the program arguments and environment from the holding pages
848  * onto the stack. The provided stack pointer is adjusted accordingly.
849  */
850 int transfer_args_to_stack(struct linux_binprm *bprm,
851                            unsigned long *sp_location)
852 {
853         unsigned long index, stop, sp;
854         int ret = 0;
855
856         stop = bprm->p >> PAGE_SHIFT;
857         sp = *sp_location;
858
859         for (index = MAX_ARG_PAGES - 1; index >= stop; index--) {
860                 unsigned int offset = index == stop ? bprm->p & ~PAGE_MASK : 0;
861                 char *src = kmap_local_page(bprm->page[index]) + offset;
862                 sp -= PAGE_SIZE - offset;
863                 if (copy_to_user((void *) sp, src, PAGE_SIZE - offset) != 0)
864                         ret = -EFAULT;
865                 kunmap_local(src);
866                 if (ret)
867                         goto out;
868         }
869
870         bprm->exec += *sp_location - MAX_ARG_PAGES * PAGE_SIZE;
871         *sp_location = sp;
872
873 out:
874         return ret;
875 }
876 EXPORT_SYMBOL(transfer_args_to_stack);
877
878 #endif /* CONFIG_MMU */
879
880 /*
881  * On success, caller must call do_close_execat() on the returned
882  * struct file to close it.
883  */
884 static struct file *do_open_execat(int fd, struct filename *name, int flags)
885 {
886         int err;
887         struct file *file __free(fput) = NULL;
888         struct open_flags open_exec_flags = {
889                 .open_flag = O_LARGEFILE | O_RDONLY | __FMODE_EXEC,
890                 .acc_mode = MAY_EXEC,
891                 .intent = LOOKUP_OPEN,
892                 .lookup_flags = LOOKUP_FOLLOW,
893         };
894
895         if ((flags & ~(AT_SYMLINK_NOFOLLOW | AT_EMPTY_PATH)) != 0)
896                 return ERR_PTR(-EINVAL);
897         if (flags & AT_SYMLINK_NOFOLLOW)
898                 open_exec_flags.lookup_flags &= ~LOOKUP_FOLLOW;
899         if (flags & AT_EMPTY_PATH)
900                 open_exec_flags.lookup_flags |= LOOKUP_EMPTY;
901
902         file = do_filp_open(fd, name, &open_exec_flags);
903         if (IS_ERR(file))
904                 return file;
905
906         /*
907          * In the past the regular type check was here. It moved to may_open() in
908          * 633fb6ac3980 ("exec: move S_ISREG() check earlier"). Since then it is
909          * an invariant that all non-regular files error out before we get here.
910          */
911         if (WARN_ON_ONCE(!S_ISREG(file_inode(file)->i_mode)) ||
912             path_noexec(&file->f_path))
913                 return ERR_PTR(-EACCES);
914
915         err = deny_write_access(file);
916         if (err)
917                 return ERR_PTR(err);
918
919         return no_free_ptr(file);
920 }
921
922 /**
923  * open_exec - Open a path name for execution
924  *
925  * @name: path name to open with the intent of executing it.
926  *
927  * Returns ERR_PTR on failure or allocated struct file on success.
928  *
929  * As this is a wrapper for the internal do_open_execat(), callers
930  * must call allow_write_access() before fput() on release. Also see
931  * do_close_execat().
932  */
933 struct file *open_exec(const char *name)
934 {
935         struct filename *filename = getname_kernel(name);
936         struct file *f = ERR_CAST(filename);
937
938         if (!IS_ERR(filename)) {
939                 f = do_open_execat(AT_FDCWD, filename, 0);
940                 putname(filename);
941         }
942         return f;
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(open_exec);
945
946 #if defined(CONFIG_BINFMT_FLAT) || defined(CONFIG_BINFMT_ELF_FDPIC)
947 ssize_t read_code(struct file *file, unsigned long addr, loff_t pos, size_t len)
948 {
949         ssize_t res = vfs_read(file, (void __user *)addr, len, &pos);
950         if (res > 0)
951                 flush_icache_user_range(addr, addr + len);
952         return res;
953 }
954 EXPORT_SYMBOL(read_code);
955 #endif
956
957 /*
958  * Maps the mm_struct mm into the current task struct.
959  * On success, this function returns with exec_update_lock
960  * held for writing.
961  */
962 static int exec_mmap(struct mm_struct *mm)
963 {
964         struct task_struct *tsk;
965         struct mm_struct *old_mm, *active_mm;
966         int ret;
967
968         /* Notify parent that we're no longer interested in the old VM */
969         tsk = current;
970         old_mm = current->mm;
971         exec_mm_release(tsk, old_mm);
972
973         ret = down_write_killable(&tsk->signal->exec_update_lock);
974         if (ret)
975                 return ret;
976
977         if (old_mm) {
978                 /*
979                  * If there is a pending fatal signal perhaps a signal
980                  * whose default action is to create a coredump get
981                  * out and die instead of going through with the exec.
982                  */
983                 ret = mmap_read_lock_killable(old_mm);
984                 if (ret) {
985                         up_write(&tsk->signal->exec_update_lock);
986                         return ret;
987                 }
988         }
989
990         task_lock(tsk);
991         membarrier_exec_mmap(mm);
992
993         local_irq_disable();
994         active_mm = tsk->active_mm;
995         tsk->active_mm = mm;
996         tsk->mm = mm;
997         mm_init_cid(mm, tsk);
998         /*
999          * This prevents preemption while active_mm is being loaded and
1000          * it and mm are being updated, which could cause problems for
1001          * lazy tlb mm refcounting when these are updated by context
1002          * switches. Not all architectures can handle irqs off over
1003          * activate_mm yet.
1004          */
1005         if (!IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_WANT_IRQS_OFF_ACTIVATE_MM))
1006                 local_irq_enable();
1007         activate_mm(active_mm, mm);
1008         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARCH_WANT_IRQS_OFF_ACTIVATE_MM))
1009                 local_irq_enable();
1010         lru_gen_add_mm(mm);
1011         task_unlock(tsk);
1012         lru_gen_use_mm(mm);
1013         if (old_mm) {
1014                 mmap_read_unlock(old_mm);
1015                 BUG_ON(active_mm != old_mm);
1016                 setmax_mm_hiwater_rss(&tsk->signal->maxrss, old_mm);
1017                 mm_update_next_owner(old_mm);
1018                 mmput(old_mm);
1019                 return 0;
1020         }
1021         mmdrop_lazy_tlb(active_mm);
1022         return 0;
1023 }
1024
1025 static int de_thread(struct task_struct *tsk)
1026 {
1027         struct signal_struct *sig = tsk->signal;
1028         struct sighand_struct *oldsighand = tsk->sighand;
1029         spinlock_t *lock = &oldsighand->siglock;
1030
1031         if (thread_group_empty(tsk))
1032                 goto no_thread_group;
1033
1034         /*
1035          * Kill all other threads in the thread group.
1036          */
1037         spin_lock_irq(lock);
1038         if ((sig->flags & SIGNAL_GROUP_EXIT) || sig->group_exec_task) {
1039                 /*
1040                  * Another group action in progress, just
1041                  * return so that the signal is processed.
1042                  */
1043                 spin_unlock_irq(lock);
1044                 return -EAGAIN;
1045         }
1046
1047         sig->group_exec_task = tsk;
1048         sig->notify_count = zap_other_threads(tsk);
1049         if (!thread_group_leader(tsk))
1050                 sig->notify_count--;
1051
1052         while (sig->notify_count) {
1053                 __set_current_state(TASK_KILLABLE);
1054                 spin_unlock_irq(lock);
1055                 schedule();
1056                 if (__fatal_signal_pending(tsk))
1057                         goto killed;
1058                 spin_lock_irq(lock);
1059         }
1060         spin_unlock_irq(lock);
1061
1062         /*
1063          * At this point all other threads have exited, all we have to
1064          * do is to wait for the thread group leader to become inactive,
1065          * and to assume its PID:
1066          */
1067         if (!thread_group_leader(tsk)) {
1068                 struct task_struct *leader = tsk->group_leader;
1069
1070                 for (;;) {
1071                         cgroup_threadgroup_change_begin(tsk);
1072                         write_lock_irq(&tasklist_lock);
1073                         /*
1074                          * Do this under tasklist_lock to ensure that
1075                          * exit_notify() can't miss ->group_exec_task
1076                          */
1077                         sig->notify_count = -1;
1078                         if (likely(leader->exit_state))
1079                                 break;
1080                         __set_current_state(TASK_KILLABLE);
1081                         write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1082                         cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
1083                         schedule();
1084                         if (__fatal_signal_pending(tsk))
1085                                 goto killed;
1086                 }
1087
1088                 /*
1089                  * The only record we have of the real-time age of a
1090                  * process, regardless of execs it's done, is start_time.
1091                  * All the past CPU time is accumulated in signal_struct
1092                  * from sister threads now dead.  But in this non-leader
1093                  * exec, nothing survives from the original leader thread,
1094                  * whose birth marks the true age of this process now.
1095                  * When we take on its identity by switching to its PID, we
1096                  * also take its birthdate (always earlier than our own).
1097                  */
1098                 tsk->start_time = leader->start_time;
1099                 tsk->start_boottime = leader->start_boottime;
1100
1101                 BUG_ON(!same_thread_group(leader, tsk));
1102                 /*
1103                  * An exec() starts a new thread group with the
1104                  * TGID of the previous thread group. Rehash the
1105                  * two threads with a switched PID, and release
1106                  * the former thread group leader:
1107                  */
1108
1109                 /* Become a process group leader with the old leader's pid.
1110                  * The old leader becomes a thread of the this thread group.
1111                  */
1112                 exchange_tids(tsk, leader);
1113                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_TGID);
1114                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_PGID);
1115                 transfer_pid(leader, tsk, PIDTYPE_SID);
1116
1117                 list_replace_rcu(&leader->tasks, &tsk->tasks);
1118                 list_replace_init(&leader->sibling, &tsk->sibling);
1119
1120                 tsk->group_leader = tsk;
1121                 leader->group_leader = tsk;
1122
1123                 tsk->exit_signal = SIGCHLD;
1124                 leader->exit_signal = -1;
1125
1126                 BUG_ON(leader->exit_state != EXIT_ZOMBIE);
1127                 leader->exit_state = EXIT_DEAD;
1128                 /*
1129                  * We are going to release_task()->ptrace_unlink() silently,
1130                  * the tracer can sleep in do_wait(). EXIT_DEAD guarantees
1131                  * the tracer won't block again waiting for this thread.
1132                  */
1133                 if (unlikely(leader->ptrace))
1134                         __wake_up_parent(leader, leader->parent);
1135                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1136                 cgroup_threadgroup_change_end(tsk);
1137
1138                 release_task(leader);
1139         }
1140
1141         sig->group_exec_task = NULL;
1142         sig->notify_count = 0;
1143
1144 no_thread_group:
1145         /* we have changed execution domain */
1146         tsk->exit_signal = SIGCHLD;
1147
1148         BUG_ON(!thread_group_leader(tsk));
1149         return 0;
1150
1151 killed:
1152         /* protects against exit_notify() and __exit_signal() */
1153         read_lock(&tasklist_lock);
1154         sig->group_exec_task = NULL;
1155         sig->notify_count = 0;
1156         read_unlock(&tasklist_lock);
1157         return -EAGAIN;
1158 }
1159
1160
1161 /*
1162  * This function makes sure the current process has its own signal table,
1163  * so that flush_signal_handlers can later reset the handlers without
1164  * disturbing other processes.  (Other processes might share the signal
1165  * table via the CLONE_SIGHAND option to clone().)
1166  */
1167 static int unshare_sighand(struct task_struct *me)
1168 {
1169         struct sighand_struct *oldsighand = me->sighand;
1170
1171         if (refcount_read(&oldsighand->count) != 1) {
1172                 struct sighand_struct *newsighand;
1173                 /*
1174                  * This ->sighand is shared with the CLONE_SIGHAND
1175                  * but not CLONE_THREAD task, switch to the new one.
1176                  */
1177                 newsighand = kmem_cache_alloc(sighand_cachep, GFP_KERNEL);
1178                 if (!newsighand)
1179                         return -ENOMEM;
1180
1181                 refcount_set(&newsighand->count, 1);
1182
1183                 write_lock_irq(&tasklist_lock);
1184                 spin_lock(&oldsighand->siglock);
1185                 memcpy(newsighand->action, oldsighand->action,
1186                        sizeof(newsighand->action));
1187                 rcu_assign_pointer(me->sighand, newsighand);
1188                 spin_unlock(&oldsighand->siglock);
1189                 write_unlock_irq(&tasklist_lock);
1190
1191                 __cleanup_sighand(oldsighand);
1192         }
1193         return 0;
1194 }
1195
1196 /*
1197  * These functions flushes out all traces of the currently running executable
1198  * so that a new one can be started
1199  */
1200
1201 void __set_task_comm(struct task_struct *tsk, const char *buf, bool exec)
1202 {
1203         task_lock(tsk);
1204         trace_task_rename(tsk, buf);
1205         strscpy_pad(tsk->comm, buf, sizeof(tsk->comm));
1206         task_unlock(tsk);
1207         perf_event_comm(tsk, exec);
1208 }
1209
1210 /*
1211  * Calling this is the point of no return. None of the failures will be
1212  * seen by userspace since either the process is already taking a fatal
1213  * signal (via de_thread() or coredump), or will have SEGV raised
1214  * (after exec_mmap()) by search_binary_handler (see below).
1215  */
1216 int begin_new_exec(struct linux_binprm * bprm)
1217 {
1218         struct task_struct *me = current;
1219         int retval;
1220
1221         /* Once we are committed compute the creds */
1222         retval = bprm_creds_from_file(bprm);
1223         if (retval)
1224                 return retval;
1225
1226         /*
1227          * This tracepoint marks the point before flushing the old exec where
1228          * the current task is still unchanged, but errors are fatal (point of
1229          * no return). The later "sched_process_exec" tracepoint is called after
1230          * the current task has successfully switched to the new exec.
1231          */
1232         trace_sched_prepare_exec(current, bprm);
1233
1234         /*
1235          * Ensure all future errors are fatal.
1236          */
1237         bprm->point_of_no_return = true;
1238
1239         /*
1240          * Make this the only thread in the thread group.
1241          */
1242         retval = de_thread(me);
1243         if (retval)
1244                 goto out;
1245
1246         /*
1247          * Cancel any io_uring activity across execve
1248          */
1249         io_uring_task_cancel();
1250
1251         /* Ensure the files table is not shared. */
1252         retval = unshare_files();
1253         if (retval)
1254                 goto out;
1255
1256         /*
1257          * Must be called _before_ exec_mmap() as bprm->mm is
1258          * not visible until then. Doing it here also ensures
1259          * we don't race against replace_mm_exe_file().
1260          */
1261         retval = set_mm_exe_file(bprm->mm, bprm->file);
1262         if (retval)
1263                 goto out;
1264
1265         /* If the binary is not readable then enforce mm->dumpable=0 */
1266         would_dump(bprm, bprm->file);
1267         if (bprm->have_execfd)
1268                 would_dump(bprm, bprm->executable);
1269
1270         /*
1271          * Release all of the old mmap stuff
1272          */
1273         acct_arg_size(bprm, 0);
1274         retval = exec_mmap(bprm->mm);
1275         if (retval)
1276                 goto out;
1277
1278         bprm->mm = NULL;
1279
1280         retval = exec_task_namespaces();
1281         if (retval)
1282                 goto out_unlock;
1283
1284 #ifdef CONFIG_POSIX_TIMERS
1285         spin_lock_irq(&me->sighand->siglock);
1286         posix_cpu_timers_exit(me);
1287         spin_unlock_irq(&me->sighand->siglock);
1288         exit_itimers(me);
1289         flush_itimer_signals();
1290 #endif
1291
1292         /*
1293          * Make the signal table private.
1294          */
1295         retval = unshare_sighand(me);
1296         if (retval)
1297                 goto out_unlock;
1298
1299         me->flags &= ~(PF_RANDOMIZE | PF_FORKNOEXEC |
1300                                         PF_NOFREEZE | PF_NO_SETAFFINITY);
1301         flush_thread();
1302         me->personality &= ~bprm->per_clear;
1303
1304         clear_syscall_work_syscall_user_dispatch(me);
1305
1306         /*
1307          * We have to apply CLOEXEC before we change whether the process is
1308          * dumpable (in setup_new_exec) to avoid a race with a process in userspace
1309          * trying to access the should-be-closed file descriptors of a process
1310          * undergoing exec(2).
1311          */
1312         do_close_on_exec(me->files);
1313
1314         if (bprm->secureexec) {
1315                 /* Make sure parent cannot signal privileged process. */
1316                 me->pdeath_signal = 0;
1317
1318                 /*
1319                  * For secureexec, reset the stack limit to sane default to
1320                  * avoid bad behavior from the prior rlimits. This has to
1321                  * happen before arch_pick_mmap_layout(), which examines
1322                  * RLIMIT_STACK, but after the point of no return to avoid
1323                  * needing to clean up the change on failure.
1324                  */
1325                 if (bprm->rlim_stack.rlim_cur > _STK_LIM)
1326                         bprm->rlim_stack.rlim_cur = _STK_LIM;
1327         }
1328
1329         me->sas_ss_sp = me->sas_ss_size = 0;
1330
1331         /*
1332          * Figure out dumpability. Note that this checking only of current
1333          * is wrong, but userspace depends on it. This should be testing
1334          * bprm->secureexec instead.
1335          */
1336         if (bprm->interp_flags & BINPRM_FLAGS_ENFORCE_NONDUMP ||
1337             !(uid_eq(current_euid(), current_uid()) &&
1338               gid_eq(current_egid(), current_gid())))
1339                 set_dumpable(current->mm, suid_dumpable);
1340         else
1341                 set_dumpable(current->mm, SUID_DUMP_USER);
1342
1343         perf_event_exec();
1344         __set_task_comm(me, kbasename(bprm->filename), true);
1345
1346         /* An exec changes our domain. We are no longer part of the thread
1347            group */
1348         WRITE_ONCE(me->self_exec_id, me->self_exec_id + 1);
1349         flush_signal_handlers(me, 0);
1350
1351         retval = set_cred_ucounts(bprm->cred);
1352         if (retval < 0)
1353                 goto out_unlock;
1354
1355         /*
1356          * install the new credentials for this executable
1357          */
1358         security_bprm_committing_creds(bprm);
1359
1360         commit_creds(bprm->cred);
1361         bprm->cred = NULL;
1362
1363         /*
1364          * Disable monitoring for regular users
1365          * when executing setuid binaries. Must
1366          * wait until new credentials are committed
1367          * by commit_creds() above
1368          */
1369         if (get_dumpable(me->mm) != SUID_DUMP_USER)
1370                 perf_event_exit_task(me);
1371         /*
1372          * cred_guard_mutex must be held at least to this point to prevent
1373          * ptrace_attach() from altering our determination of the task's
1374          * credentials; any time after this it may be unlocked.
1375          */
1376         security_bprm_committed_creds(bprm);
1377
1378         /* Pass the opened binary to the interpreter. */
1379         if (bprm->have_execfd) {
1380                 retval = get_unused_fd_flags(0);
1381                 if (retval < 0)
1382                         goto out_unlock;
1383                 fd_install(retval, bprm->executable);
1384                 bprm->executable = NULL;
1385                 bprm->execfd = retval;
1386         }
1387         return 0;
1388
1389 out_unlock:
1390         up_write(&me->signal->exec_update_lock);
1391         if (!bprm->cred)
1392                 mutex_unlock(&me->signal->cred_guard_mutex);
1393
1394 out:
1395         return retval;
1396 }
1397 EXPORT_SYMBOL(begin_new_exec);
1398
1399 void would_dump(struct linux_binprm *bprm, struct file *file)
1400 {
1401         struct inode *inode = file_inode(file);
1402         struct mnt_idmap *idmap = file_mnt_idmap(file);
1403         if (inode_permission(idmap, inode, MAY_READ) < 0) {
1404                 struct user_namespace *old, *user_ns;
1405                 bprm->interp_flags |= BINPRM_FLAGS_ENFORCE_NONDUMP;
1406
1407                 /* Ensure mm->user_ns contains the executable */
1408                 user_ns = old = bprm->mm->user_ns;
1409                 while ((user_ns != &init_user_ns) &&
1410                        !privileged_wrt_inode_uidgid(user_ns, idmap, inode))
1411                         user_ns = user_ns->parent;
1412
1413                 if (old != user_ns) {
1414                         bprm->mm->user_ns = get_user_ns(user_ns);
1415                         put_user_ns(old);
1416                 }
1417         }
1418 }
1419 EXPORT_SYMBOL(would_dump);
1420
1421 void setup_new_exec(struct linux_binprm * bprm)
1422 {
1423         /* Setup things that can depend upon the personality */
1424         struct task_struct *me = current;
1425
1426         arch_pick_mmap_layout(me->mm, &bprm->rlim_stack);
1427
1428         arch_setup_new_exec();
1429
1430         /* Set the new mm task size. We have to do that late because it may
1431          * depend on TIF_32BIT which is only updated in flush_thread() on
1432          * some architectures like powerpc
1433          */
1434         me->mm->task_size = TASK_SIZE;
1435         up_write(&me->signal->exec_update_lock);
1436         mutex_unlock(&me->signal->cred_guard_mutex);
1437 }
1438 EXPORT_SYMBOL(setup_new_exec);
1439
1440 /* Runs immediately before start_thread() takes over. */
1441 void finalize_exec(struct linux_binprm *bprm)
1442 {
1443         /* Store any stack rlimit changes before starting thread. */
1444         task_lock(current->group_leader);
1445         current->signal->rlim[RLIMIT_STACK] = bprm->rlim_stack;
1446         task_unlock(current->group_leader);
1447 }
1448 EXPORT_SYMBOL(finalize_exec);
1449
1450 /*
1451  * Prepare credentials and lock ->cred_guard_mutex.
1452  * setup_new_exec() commits the new creds and drops the lock.
1453  * Or, if exec fails before, free_bprm() should release ->cred
1454  * and unlock.
1455  */
1456 static int prepare_bprm_creds(struct linux_binprm *bprm)
1457 {
1458         if (mutex_lock_interruptible(&current->signal->cred_guard_mutex))
1459                 return -ERESTARTNOINTR;
1460
1461         bprm->cred = prepare_exec_creds();
1462         if (likely(bprm->cred))
1463                 return 0;
1464
1465         mutex_unlock(&current->signal->cred_guard_mutex);
1466         return -ENOMEM;
1467 }
1468
1469 /* Matches do_open_execat() */
1470 static void do_close_execat(struct file *file)
1471 {
1472         if (!file)
1473                 return;
1474         allow_write_access(file);
1475         fput(file);
1476 }
1477
1478 static void free_bprm(struct linux_binprm *bprm)
1479 {
1480         if (bprm->mm) {
1481                 acct_arg_size(bprm, 0);
1482                 mmput(bprm->mm);
1483         }
1484         free_arg_pages(bprm);
1485         if (bprm->cred) {
1486                 mutex_unlock(&current->signal->cred_guard_mutex);
1487                 abort_creds(bprm->cred);
1488         }
1489         do_close_execat(bprm->file);
1490         if (bprm->executable)
1491                 fput(bprm->executable);
1492         /* If a binfmt changed the interp, free it. */
1493         if (bprm->interp != bprm->filename)
1494                 kfree(bprm->interp);
1495         kfree(bprm->fdpath);
1496         kfree(bprm);
1497 }
1498
1499 static struct linux_binprm *alloc_bprm(int fd, struct filename *filename, int flags)
1500 {
1501         struct linux_binprm *bprm;
1502         struct file *file;
1503         int retval = -ENOMEM;
1504
1505         file = do_open_execat(fd, filename, flags);
1506         if (IS_ERR(file))
1507                 return ERR_CAST(file);
1508
1509         bprm = kzalloc(sizeof(*bprm), GFP_KERNEL);
1510         if (!bprm) {
1511                 do_close_execat(file);
1512                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1513         }
1514
1515         bprm->file = file;
1516
1517         if (fd == AT_FDCWD || filename->name[0] == '/') {
1518                 bprm->filename = filename->name;
1519         } else {
1520                 if (filename->name[0] == '\0')
1521                         bprm->fdpath = kasprintf(GFP_KERNEL, "/dev/fd/%d", fd);
1522                 else
1523                         bprm->fdpath = kasprintf(GFP_KERNEL, "/dev/fd/%d/%s",
1524                                                   fd, filename->name);
1525                 if (!bprm->fdpath)
1526                         goto out_free;
1527
1528                 /*
1529                  * Record that a name derived from an O_CLOEXEC fd will be
1530                  * inaccessible after exec.  This allows the code in exec to
1531                  * choose to fail when the executable is not mmaped into the
1532                  * interpreter and an open file descriptor is not passed to
1533                  * the interpreter.  This makes for a better user experience
1534                  * than having the interpreter start and then immediately fail
1535                  * when it finds the executable is inaccessible.
1536                  */
1537                 if (get_close_on_exec(fd))
1538                         bprm->interp_flags |= BINPRM_FLAGS_PATH_INACCESSIBLE;
1539
1540                 bprm->filename = bprm->fdpath;
1541         }
1542         bprm->interp = bprm->filename;
1543
1544         retval = bprm_mm_init(bprm);
1545         if (!retval)
1546                 return bprm;
1547
1548 out_free:
1549         free_bprm(bprm);
1550         return ERR_PTR(retval);
1551 }
1552
1553 int bprm_change_interp(const char *interp, struct linux_binprm *bprm)
1554 {
1555         /* If a binfmt changed the interp, free it first. */
1556         if (bprm->interp != bprm->filename)
1557                 kfree(bprm->interp);
1558         bprm->interp = kstrdup(interp, GFP_KERNEL);
1559         if (!bprm->interp)
1560                 return -ENOMEM;
1561         return 0;
1562 }
1563 EXPORT_SYMBOL(bprm_change_interp);
1564
1565 /*
1566  * determine how safe it is to execute the proposed program
1567  * - the caller must hold ->cred_guard_mutex to protect against
1568  *   PTRACE_ATTACH or seccomp thread-sync
1569  */
1570 static void check_unsafe_exec(struct linux_binprm *bprm)
1571 {
1572         struct task_struct *p = current, *t;
1573         unsigned n_fs;
1574
1575         if (p->ptrace)
1576                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_PTRACE;
1577
1578         /*
1579          * This isn't strictly necessary, but it makes it harder for LSMs to
1580          * mess up.
1581          */
1582         if (task_no_new_privs(current))
1583                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_NO_NEW_PRIVS;
1584
1585         /*
1586          * If another task is sharing our fs, we cannot safely
1587          * suid exec because the differently privileged task
1588          * will be able to manipulate the current directory, etc.
1589          * It would be nice to force an unshare instead...
1590          */
1591         n_fs = 1;
1592         spin_lock(&p->fs->lock);
1593         rcu_read_lock();
1594         for_other_threads(p, t) {
1595                 if (t->fs == p->fs)
1596                         n_fs++;
1597         }
1598         rcu_read_unlock();
1599
1600         /* "users" and "in_exec" locked for copy_fs() */
1601         if (p->fs->users > n_fs)
1602                 bprm->unsafe |= LSM_UNSAFE_SHARE;
1603         else
1604                 p->fs->in_exec = 1;
1605         spin_unlock(&p->fs->lock);
1606 }
1607
1608 static void bprm_fill_uid(struct linux_binprm *bprm, struct file *file)
1609 {
1610         /* Handle suid and sgid on files */
1611         struct mnt_idmap *idmap;
1612         struct inode *inode = file_inode(file);
1613         unsigned int mode;
1614         vfsuid_t vfsuid;
1615         vfsgid_t vfsgid;
1616         int err;
1617
1618         if (!mnt_may_suid(file->f_path.mnt))
1619                 return;
1620
1621         if (task_no_new_privs(current))
1622                 return;
1623
1624         mode = READ_ONCE(inode->i_mode);
1625         if (!(mode & (S_ISUID|S_ISGID)))
1626                 return;
1627
1628         idmap = file_mnt_idmap(file);
1629
1630         /* Be careful if suid/sgid is set */
1631         inode_lock(inode);
1632
1633         /* Atomically reload and check mode/uid/gid now that lock held. */
1634         mode = inode->i_mode;
1635         vfsuid = i_uid_into_vfsuid(idmap, inode);
1636         vfsgid = i_gid_into_vfsgid(idmap, inode);
1637         err = inode_permission(idmap, inode, MAY_EXEC);
1638         inode_unlock(inode);
1639
1640         /* Did the exec bit vanish out from under us? Give up. */
1641         if (err)
1642                 return;
1643
1644         /* We ignore suid/sgid if there are no mappings for them in the ns */
1645         if (!vfsuid_has_mapping(bprm->cred->user_ns, vfsuid) ||
1646             !vfsgid_has_mapping(bprm->cred->user_ns, vfsgid))
1647                 return;
1648
1649         if (mode & S_ISUID) {
1650                 bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
1651                 bprm->cred->euid = vfsuid_into_kuid(vfsuid);
1652         }
1653
1654         if ((mode & (S_ISGID | S_IXGRP)) == (S_ISGID | S_IXGRP)) {
1655                 bprm->per_clear |= PER_CLEAR_ON_SETID;
1656                 bprm->cred->egid = vfsgid_into_kgid(vfsgid);
1657         }
1658 }
1659
1660 /*
1661  * Compute brpm->cred based upon the final binary.
1662  */
1663 static int bprm_creds_from_file(struct linux_binprm *bprm)
1664 {
1665         /* Compute creds based on which file? */
1666         struct file *file = bprm->execfd_creds ? bprm->executable : bprm->file;
1667
1668         bprm_fill_uid(bprm, file);
1669         return security_bprm_creds_from_file(bprm, file);
1670 }
1671
1672 /*
1673  * Fill the binprm structure from the inode.
1674  * Read the first BINPRM_BUF_SIZE bytes
1675  *
1676  * This may be called multiple times for binary chains (scripts for example).
1677  */
1678 static int prepare_binprm(struct linux_binprm *bprm)
1679 {
1680         loff_t pos = 0;
1681
1682         memset(bprm->buf, 0, BINPRM_BUF_SIZE);
1683         return kernel_read(bprm->file, bprm->buf, BINPRM_BUF_SIZE, &pos);
1684 }
1685
1686 /*
1687  * Arguments are '\0' separated strings found at the location bprm->p
1688  * points to; chop off the first by relocating brpm->p to right after
1689  * the first '\0' encountered.
1690  */
1691 int remove_arg_zero(struct linux_binprm *bprm)
1692 {
1693         unsigned long offset;
1694         char *kaddr;
1695         struct page *page;
1696
1697         if (!bprm->argc)
1698                 return 0;
1699
1700         do {
1701                 offset = bprm->p & ~PAGE_MASK;
1702                 page = get_arg_page(bprm, bprm->p, 0);
1703                 if (!page)
1704                         return -EFAULT;
1705                 kaddr = kmap_local_page(page);
1706
1707                 for (; offset < PAGE_SIZE && kaddr[offset];
1708                                 offset++, bprm->p++)
1709                         ;
1710
1711                 kunmap_local(kaddr);
1712                 put_arg_page(page);
1713         } while (offset == PAGE_SIZE);
1714
1715         bprm->p++;
1716         bprm->argc--;
1717
1718         return 0;
1719 }
1720 EXPORT_SYMBOL(remove_arg_zero);
1721
1722 #define printable(c) (((c)=='\t') || ((c)=='\n') || (0x20<=(c) && (c)<=0x7e))
1723 /*
1724  * cycle the list of binary formats handler, until one recognizes the image
1725  */
1726 static int search_binary_handler(struct linux_binprm *bprm)
1727 {
1728         bool need_retry = IS_ENABLED(CONFIG_MODULES);
1729         struct linux_binfmt *fmt;
1730         int retval;
1731
1732         retval = prepare_binprm(bprm);
1733         if (retval < 0)
1734                 return retval;
1735
1736         retval = security_bprm_check(bprm);
1737         if (retval)
1738                 return retval;
1739
1740         retval = -ENOENT;
1741  retry:
1742         read_lock(&binfmt_lock);
1743         list_for_each_entry(fmt, &formats, lh) {
1744                 if (!try_module_get(fmt->module))
1745                         continue;
1746                 read_unlock(&binfmt_lock);
1747
1748                 retval = fmt->load_binary(bprm);
1749
1750                 read_lock(&binfmt_lock);
1751                 put_binfmt(fmt);
1752                 if (bprm->point_of_no_return || (retval != -ENOEXEC)) {
1753                         read_unlock(&binfmt_lock);
1754                         return retval;
1755                 }
1756         }
1757         read_unlock(&binfmt_lock);
1758
1759         if (need_retry) {
1760                 if (printable(bprm->buf[0]) && printable(bprm->buf[1]) &&
1761                     printable(bprm->buf[2]) && printable(bprm->buf[3]))
1762                         return retval;
1763                 if (request_module("binfmt-%04x", *(ushort *)(bprm->buf + 2)) < 0)
1764                         return retval;
1765                 need_retry = false;
1766                 goto retry;
1767         }
1768
1769         return retval;
1770 }
1771
1772 /* binfmt handlers will call back into begin_new_exec() on success. */
1773 static int exec_binprm(struct linux_binprm *bprm)
1774 {
1775         pid_t old_pid, old_vpid;
1776         int ret, depth;
1777
1778         /* Need to fetch pid before load_binary changes it */
1779         old_pid = current->pid;
1780         rcu_read_lock();
1781         old_vpid = task_pid_nr_ns(current, task_active_pid_ns(current->parent));
1782         rcu_read_unlock();
1783
1784         /* This allows 4 levels of binfmt rewrites before failing hard. */
1785         for (depth = 0;; depth++) {
1786                 struct file *exec;
1787                 if (depth > 5)
1788                         return -ELOOP;
1789
1790                 ret = search_binary_handler(bprm);
1791                 if (ret < 0)
1792                         return ret;
1793                 if (!bprm->interpreter)
1794                         break;
1795
1796                 exec = bprm->file;
1797                 bprm->file = bprm->interpreter;
1798                 bprm->interpreter = NULL;
1799
1800                 allow_write_access(exec);
1801                 if (unlikely(bprm->have_execfd)) {
1802                         if (bprm->executable) {
1803                                 fput(exec);
1804                                 return -ENOEXEC;
1805                         }
1806                         bprm->executable = exec;
1807                 } else
1808                         fput(exec);
1809         }
1810
1811         audit_bprm(bprm);
1812         trace_sched_process_exec(current, old_pid, bprm);
1813         ptrace_event(PTRACE_EVENT_EXEC, old_vpid);
1814         proc_exec_connector(current);
1815         return 0;
1816 }
1817
1818 static int bprm_execve(struct linux_binprm *bprm)
1819 {
1820         int retval;
1821
1822         retval = prepare_bprm_creds(bprm);
1823         if (retval)
1824                 return retval;
1825
1826         /*
1827          * Check for unsafe execution states before exec_binprm(), which
1828          * will call back into begin_new_exec(), into bprm_creds_from_file(),
1829          * where setuid-ness is evaluated.
1830          */
1831         check_unsafe_exec(bprm);
1832         current->in_execve = 1;
1833         sched_mm_cid_before_execve(current);
1834
1835         sched_exec();
1836
1837         /* Set the unchanging part of bprm->cred */
1838         retval = security_bprm_creds_for_exec(bprm);
1839         if (retval)
1840                 goto out;
1841
1842         retval = exec_binprm(bprm);
1843         if (retval < 0)
1844                 goto out;
1845
1846         sched_mm_cid_after_execve(current);
1847         /* execve succeeded */
1848         current->fs->in_exec = 0;
1849         current->in_execve = 0;
1850         rseq_execve(current);
1851         user_events_execve(current);
1852         acct_update_integrals(current);
1853         task_numa_free(current, false);
1854         return retval;
1855
1856 out:
1857         /*
1858          * If past the point of no return ensure the code never
1859          * returns to the userspace process.  Use an existing fatal
1860          * signal if present otherwise terminate the process with
1861          * SIGSEGV.
1862          */
1863         if (bprm->point_of_no_return && !fatal_signal_pending(current))
1864                 force_fatal_sig(SIGSEGV);
1865
1866         sched_mm_cid_after_execve(current);
1867         current->fs->in_exec = 0;
1868         current->in_execve = 0;
1869
1870         return retval;
1871 }
1872
1873 static int do_execveat_common(int fd, struct filename *filename,
1874                               struct user_arg_ptr argv,
1875                               struct user_arg_ptr envp,
1876                               int flags)
1877 {
1878         struct linux_binprm *bprm;
1879         int retval;
1880
1881         if (IS_ERR(filename))
1882                 return PTR_ERR(filename);
1883
1884         /*
1885          * We move the actual failure in case of RLIMIT_NPROC excess from
1886          * set*uid() to execve() because too many poorly written programs
1887          * don't check setuid() return code.  Here we additionally recheck
1888          * whether NPROC limit is still exceeded.
1889          */
1890         if ((current->flags & PF_NPROC_EXCEEDED) &&
1891             is_rlimit_overlimit(current_ucounts(), UCOUNT_RLIMIT_NPROC, rlimit(RLIMIT_NPROC))) {
1892                 retval = -EAGAIN;
1893                 goto out_ret;
1894         }
1895
1896         /* We're below the limit (still or again), so we don't want to make
1897          * further execve() calls fail. */
1898         current->flags &= ~PF_NPROC_EXCEEDED;
1899
1900         bprm = alloc_bprm(fd, filename, flags);
1901         if (IS_ERR(bprm)) {
1902                 retval = PTR_ERR(bprm);
1903                 goto out_ret;
1904         }
1905
1906         retval = count(argv, MAX_ARG_STRINGS);
1907         if (retval == 0)
1908                 pr_warn_once("process '%s' launched '%s' with NULL argv: empty string added\n",
1909                              current->comm, bprm->filename);
1910         if (retval < 0)
1911                 goto out_free;
1912         bprm->argc = retval;
1913
1914         retval = count(envp, MAX_ARG_STRINGS);
1915         if (retval < 0)
1916                 goto out_free;
1917         bprm->envc = retval;
1918
1919         retval = bprm_stack_limits(bprm);
1920         if (retval < 0)
1921                 goto out_free;
1922
1923         retval = copy_string_kernel(bprm->filename, bprm);
1924         if (retval < 0)
1925                 goto out_free;
1926         bprm->exec = bprm->p;
1927
1928         retval = copy_strings(bprm->envc, envp, bprm);
1929         if (retval < 0)
1930                 goto out_free;
1931
1932         retval = copy_strings(bprm->argc, argv, bprm);
1933         if (retval < 0)
1934                 goto out_free;
1935
1936         /*
1937          * When argv is empty, add an empty string ("") as argv[0] to
1938          * ensure confused userspace programs that start processing
1939          * from argv[1] won't end up walking envp. See also
1940          * bprm_stack_limits().
1941          */
1942         if (bprm->argc == 0) {
1943                 retval = copy_string_kernel("", bprm);
1944                 if (retval < 0)
1945                         goto out_free;
1946                 bprm->argc = 1;
1947         }
1948
1949         retval = bprm_execve(bprm);
1950 out_free:
1951         free_bprm(bprm);
1952
1953 out_ret:
1954         putname(filename);
1955         return retval;
1956 }
1957
1958 int kernel_execve(const char *kernel_filename,
1959                   const char *const *argv, const char *const *envp)
1960 {
1961         struct filename *filename;
1962         struct linux_binprm *bprm;
1963         int fd = AT_FDCWD;
1964         int retval;
1965
1966         /* It is non-sense for kernel threads to call execve */
1967         if (WARN_ON_ONCE(current->flags & PF_KTHREAD))
1968                 return -EINVAL;
1969
1970         filename = getname_kernel(kernel_filename);
1971         if (IS_ERR(filename))
1972                 return PTR_ERR(filename);
1973
1974         bprm = alloc_bprm(fd, filename, 0);
1975         if (IS_ERR(bprm)) {
1976                 retval = PTR_ERR(bprm);
1977                 goto out_ret;
1978         }
1979
1980         retval = count_strings_kernel(argv);
1981         if (WARN_ON_ONCE(retval == 0))
1982                 retval = -EINVAL;
1983         if (retval < 0)
1984                 goto out_free;
1985         bprm->argc = retval;
1986
1987         retval = count_strings_kernel(envp);
1988         if (retval < 0)
1989                 goto out_free;
1990         bprm->envc = retval;
1991
1992         retval = bprm_stack_limits(bprm);
1993         if (retval < 0)
1994                 goto out_free;
1995
1996         retval = copy_string_kernel(bprm->filename, bprm);
1997         if (retval < 0)
1998                 goto out_free;
1999         bprm->exec = bprm->p;
2000
2001         retval = copy_strings_kernel(bprm->envc, envp, bprm);
2002         if (retval < 0)
2003                 goto out_free;
2004
2005         retval = copy_strings_kernel(bprm->argc, argv, bprm);
2006         if (retval < 0)
2007                 goto out_free;
2008
2009         retval = bprm_execve(bprm);
2010 out_free:
2011         free_bprm(bprm);
2012 out_ret:
2013         putname(filename);
2014         return retval;
2015 }
2016
2017 static int do_execve(struct filename *filename,
2018         const char __user *const __user *__argv,
2019         const char __user *const __user *__envp)
2020 {
2021         struct user_arg_ptr argv = { .ptr.native = __argv };
2022         struct user_arg_ptr envp = { .ptr.native = __envp };
2023         return do_execveat_common(AT_FDCWD, filename, argv, envp, 0);
2024 }
2025
2026 static int do_execveat(int fd, struct filename *filename,
2027                 const char __user *const __user *__argv,
2028                 const char __user *const __user *__envp,
2029                 int flags)
2030 {
2031         struct user_arg_ptr argv = { .ptr.native = __argv };
2032         struct user_arg_ptr envp = { .ptr.native = __envp };
2033
2034         return do_execveat_common(fd, filename, argv, envp, flags);
2035 }
2036
2037 #ifdef CONFIG_COMPAT
2038 static int compat_do_execve(struct filename *filename,
2039         const compat_uptr_t __user *__argv,
2040         const compat_uptr_t __user *__envp)
2041 {
2042         struct user_arg_ptr argv = {
2043                 .is_compat = true,
2044                 .ptr.compat = __argv,
2045         };
2046         struct user_arg_ptr envp = {
2047                 .is_compat = true,
2048                 .ptr.compat = __envp,
2049         };
2050         return do_execveat_common(AT_FDCWD, filename, argv, envp, 0);
2051 }
2052
2053 static int compat_do_execveat(int fd, struct filename *filename,
2054                               const compat_uptr_t __user *__argv,
2055                               const compat_uptr_t __user *__envp,
2056                               int flags)
2057 {
2058         struct user_arg_ptr argv = {
2059                 .is_compat = true,
2060                 .ptr.compat = __argv,
2061         };
2062         struct user_arg_ptr envp = {
2063                 .is_compat = true,
2064                 .ptr.compat = __envp,
2065         };
2066         return do_execveat_common(fd, filename, argv, envp, flags);
2067 }
2068 #endif
2069
2070 void set_binfmt(struct linux_binfmt *new)
2071 {
2072         struct mm_struct *mm = current->mm;
2073
2074         if (mm->binfmt)
2075                 module_put(mm->binfmt->module);
2076
2077         mm->binfmt = new;
2078         if (new)
2079                 __module_get(new->module);
2080 }
2081 EXPORT_SYMBOL(set_binfmt);
2082
2083 /*
2084  * set_dumpable stores three-value SUID_DUMP_* into mm->flags.
2085  */
2086 void set_dumpable(struct mm_struct *mm, int value)
2087 {
2088         if (WARN_ON((unsigned)value > SUID_DUMP_ROOT))
2089                 return;
2090
2091         set_mask_bits(&mm->flags, MMF_DUMPABLE_MASK, value);
2092 }
2093
2094 SYSCALL_DEFINE3(execve,
2095                 const char __user *, filename,
2096                 const char __user *const __user *, argv,
2097                 const char __user *const __user *, envp)
2098 {
2099         return do_execve(getname(filename), argv, envp);
2100 }
2101
2102 SYSCALL_DEFINE5(execveat,
2103                 int, fd, const char __user *, filename,
2104                 const char __user *const __user *, argv,
2105                 const char __user *const __user *, envp,
2106                 int, flags)
2107 {
2108         return do_execveat(fd,
2109                            getname_uflags(filename, flags),
2110                            argv, envp, flags);
2111 }
2112
2113 #ifdef CONFIG_COMPAT
2114 COMPAT_SYSCALL_DEFINE3(execve, const char __user *, filename,
2115         const compat_uptr_t __user *, argv,
2116         const compat_uptr_t __user *, envp)
2117 {
2118         return compat_do_execve(getname(filename), argv, envp);
2119 }
2120
2121 COMPAT_SYSCALL_DEFINE5(execveat, int, fd,
2122                        const char __user *, filename,
2123                        const compat_uptr_t __user *, argv,
2124                        const compat_uptr_t __user *, envp,
2125                        int,  flags)
2126 {
2127         return compat_do_execveat(fd,
2128                                   getname_uflags(filename, flags),
2129                                   argv, envp, flags);
2130 }
2131 #endif
2132
2133 #ifdef CONFIG_SYSCTL
2134
2135 static int proc_dointvec_minmax_coredump(const struct ctl_table *table, int write,
2136                 void *buffer, size_t *lenp, loff_t *ppos)
2137 {
2138         int error = proc_dointvec_minmax(table, write, buffer, lenp, ppos);
2139
2140         if (!error)
2141                 validate_coredump_safety();
2142         return error;
2143 }
2144
2145 static struct ctl_table fs_exec_sysctls[] = {
2146         {
2147                 .procname       = "suid_dumpable",
2148                 .data           = &suid_dumpable,
2149                 .maxlen         = sizeof(int),
2150                 .mode           = 0644,
2151                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax_coredump,
2152                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
2153                 .extra2         = SYSCTL_TWO,
2154         },
2155 };
2156
2157 static int __init init_fs_exec_sysctls(void)
2158 {
2159         register_sysctl_init("fs", fs_exec_sysctls);
2160         return 0;
2161 }
2162
2163 fs_initcall(init_fs_exec_sysctls);
2164 #endif /* CONFIG_SYSCTL */
2165
2166 #ifdef CONFIG_EXEC_KUNIT_TEST
2167 #include "tests/exec_kunit.c"
2168 #endif
This page took 0.149671 seconds and 4 git commands to generate.