]> asedeno.scripts.mit.edu Git - PuTTY.git/blob - unix/uxpty.c
Rationalise access to, and content of, backends[] array.
[PuTTY.git] / unix / uxpty.c
1 /*
2  * Pseudo-tty backend for pterm.
3  */
4
5 #define _GNU_SOURCE
6
7 #include <stdio.h>
8 #include <stdlib.h>
9 #include <string.h>
10 #include <unistd.h>
11 #include <signal.h>
12 #include <assert.h>
13 #include <fcntl.h>
14 #include <termios.h>
15 #include <grp.h>
16 #include <utmp.h>
17 #include <pwd.h>
18 #include <time.h>
19 #include <sys/types.h>
20 #include <sys/stat.h>
21 #include <sys/wait.h>
22 #include <sys/ioctl.h>
23 #include <errno.h>
24
25 #include "putty.h"
26 #include "tree234.h"
27
28 #ifndef OMIT_UTMP
29 #include <utmpx.h>
30 #endif
31
32 #ifndef FALSE
33 #define FALSE 0
34 #endif
35 #ifndef TRUE
36 #define TRUE 1
37 #endif
38
39 /* updwtmpx() needs the name of the wtmp file.  Try to find it. */
40 #ifndef WTMPX_FILE
41 #ifdef _PATH_WTMPX
42 #define WTMPX_FILE _PATH_WTMPX
43 #else
44 #define WTMPX_FILE "/var/log/wtmpx"
45 #endif
46 #endif
47
48 #ifndef LASTLOG_FILE
49 #ifdef _PATH_LASTLOG
50 #define LASTLOG_FILE _PATH_LASTLOG
51 #else
52 #define LASTLOG_FILE "/var/log/lastlog"
53 #endif
54 #endif
55
56 /*
57  * Set up a default for vaguely sane systems. The idea is that if
58  * OMIT_UTMP is not defined, then at least one of the symbols which
59  * enable particular forms of utmp processing should be, if only so
60  * that a link error can warn you that you should have defined
61  * OMIT_UTMP if you didn't want any. Currently HAVE_PUTUTLINE is
62  * the only such symbol.
63  */
64 #ifndef OMIT_UTMP
65 #if !defined HAVE_PUTUTLINE
66 #define HAVE_PUTUTLINE
67 #endif
68 #endif
69
70 typedef struct pty_tag *Pty;
71
72 /*
73  * The pty_signal_pipe, along with the SIGCHLD handler, must be
74  * process-global rather than session-specific.
75  */
76 static int pty_signal_pipe[2] = { -1, -1 };   /* obviously bogus initial val */
77
78 struct pty_tag {
79     Config cfg;
80     int master_fd, slave_fd;
81     void *frontend;
82     char name[FILENAME_MAX];
83     int child_pid;
84     int term_width, term_height;
85     int child_dead, finished;
86     int exit_code;
87     bufchain output_data;
88 };
89
90 /*
91  * We store our pty backends in a tree sorted by master fd, so that
92  * when we get an uxsel notification we know which backend instance
93  * is the owner of the pty that caused it.
94  */
95 static int pty_compare_by_fd(void *av, void *bv)
96 {
97     Pty a = (Pty)av;
98     Pty b = (Pty)bv;
99
100     if (a->master_fd < b->master_fd)
101         return -1;
102     else if (a->master_fd > b->master_fd)
103         return +1;
104     return 0;
105 }
106
107 static int pty_find_by_fd(void *av, void *bv)
108 {
109     int a = *(int *)av;
110     Pty b = (Pty)bv;
111
112     if (a < b->master_fd)
113         return -1;
114     else if (a > b->master_fd)
115         return +1;
116     return 0;
117 }
118
119 static tree234 *ptys_by_fd = NULL;
120
121 /*
122  * We also have a tree sorted by child pid, so that when we wait()
123  * in response to the signal we know which backend instance is the
124  * owner of the process that caused the signal.
125  */
126 static int pty_compare_by_pid(void *av, void *bv)
127 {
128     Pty a = (Pty)av;
129     Pty b = (Pty)bv;
130
131     if (a->child_pid < b->child_pid)
132         return -1;
133     else if (a->child_pid > b->child_pid)
134         return +1;
135     return 0;
136 }
137
138 static int pty_find_by_pid(void *av, void *bv)
139 {
140     int a = *(int *)av;
141     Pty b = (Pty)bv;
142
143     if (a < b->child_pid)
144         return -1;
145     else if (a > b->child_pid)
146         return +1;
147     return 0;
148 }
149
150 static tree234 *ptys_by_pid = NULL;
151
152 /*
153  * If we are using pty_pre_init(), it will need to have already
154  * allocated a pty structure, which we must then return from
155  * pty_init() rather than allocating a new one. Here we store that
156  * structure between allocation and use.
157  * 
158  * Note that although most of this module is entirely capable of
159  * handling multiple ptys in a single process, pty_pre_init() is
160  * fundamentally _dependent_ on there being at most one pty per
161  * process, so the normal static-data constraints don't apply.
162  * 
163  * Likewise, since utmp is only used via pty_pre_init, it too must
164  * be single-instance, so we can declare utmp-related variables
165  * here.
166  */
167 static Pty single_pty = NULL;
168
169 #ifndef OMIT_UTMP
170 static int pty_utmp_helper_pid, pty_utmp_helper_pipe;
171 static int pty_stamped_utmp;
172 static struct utmpx utmp_entry;
173 #endif
174
175 /*
176  * pty_argv is a grievous hack to allow a proper argv to be passed
177  * through from the Unix command line. Again, it doesn't really
178  * make sense outside a one-pty-per-process setup.
179  */
180 char **pty_argv;
181
182 static void pty_close(Pty pty);
183 static void pty_try_write(Pty pty);
184
185 #ifndef OMIT_UTMP
186 static void setup_utmp(char *ttyname, char *location)
187 {
188 #ifdef HAVE_LASTLOG
189     struct lastlog lastlog_entry;
190     FILE *lastlog;
191 #endif
192     struct passwd *pw;
193     struct timeval tv;
194
195     pw = getpwuid(getuid());
196     memset(&utmp_entry, 0, sizeof(utmp_entry));
197     utmp_entry.ut_type = USER_PROCESS;
198     utmp_entry.ut_pid = getpid();
199     strncpy(utmp_entry.ut_line, ttyname+5, lenof(utmp_entry.ut_line));
200     strncpy(utmp_entry.ut_id, ttyname+8, lenof(utmp_entry.ut_id));
201     strncpy(utmp_entry.ut_user, pw->pw_name, lenof(utmp_entry.ut_user));
202     strncpy(utmp_entry.ut_host, location, lenof(utmp_entry.ut_host));
203     /*
204      * Apparently there are some architectures where (struct
205      * utmpx).ut_tv is not essentially struct timeval (e.g. Linux
206      * amd64). Hence the temporary.
207      */
208     gettimeofday(&tv, NULL);
209     utmp_entry.ut_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
210     utmp_entry.ut_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
211
212     setutxent();
213     pututxline(&utmp_entry);
214     endutxent();
215
216     updwtmpx(WTMPX_FILE, &utmp_entry);
217
218 #ifdef HAVE_LASTLOG
219     memset(&lastlog_entry, 0, sizeof(lastlog_entry));
220     strncpy(lastlog_entry.ll_line, ttyname+5, lenof(lastlog_entry.ll_line));
221     strncpy(lastlog_entry.ll_host, location, lenof(lastlog_entry.ll_host));
222     time(&lastlog_entry.ll_time);
223     if ((lastlog = fopen(LASTLOG_FILE, "r+")) != NULL) {
224         fseek(lastlog, sizeof(lastlog_entry) * getuid(), SEEK_SET);
225         fwrite(&lastlog_entry, 1, sizeof(lastlog_entry), lastlog);
226         fclose(lastlog);
227     }
228 #endif
229
230     pty_stamped_utmp = 1;
231
232 }
233
234 static void cleanup_utmp(void)
235 {
236     struct timeval tv;
237
238     if (!pty_stamped_utmp)
239         return;
240
241     utmp_entry.ut_type = DEAD_PROCESS;
242     memset(utmp_entry.ut_user, 0, lenof(utmp_entry.ut_user));
243     gettimeofday(&tv, NULL);
244     utmp_entry.ut_tv.tv_sec = tv.tv_sec;
245     utmp_entry.ut_tv.tv_usec = tv.tv_usec;
246
247     updwtmpx(WTMPX_FILE, &utmp_entry);
248
249     memset(utmp_entry.ut_line, 0, lenof(utmp_entry.ut_line));
250     utmp_entry.ut_tv.tv_sec = 0;
251     utmp_entry.ut_tv.tv_usec = 0;
252
253     setutxent();
254     pututxline(&utmp_entry);
255     endutxent();
256
257     pty_stamped_utmp = 0;              /* ensure we never double-cleanup */
258 }
259 #endif
260
261 static void sigchld_handler(int signum)
262 {
263     write(pty_signal_pipe[1], "x", 1);
264 }
265
266 #ifndef OMIT_UTMP
267 static void fatal_sig_handler(int signum)
268 {
269     putty_signal(signum, SIG_DFL);
270     cleanup_utmp();
271     setuid(getuid());
272     raise(signum);
273 }
274 #endif
275
276 static int pty_open_slave(Pty pty)
277 {
278     if (pty->slave_fd < 0) {
279         pty->slave_fd = open(pty->name, O_RDWR);
280         cloexec(pty->slave_fd);
281     }
282
283     return pty->slave_fd;
284 }
285
286 static void pty_open_master(Pty pty)
287 {
288 #ifdef BSD_PTYS
289     const char chars1[] = "pqrstuvwxyz";
290     const char chars2[] = "0123456789abcdef";
291     const char *p1, *p2;
292     char master_name[20];
293     struct group *gp;
294
295     for (p1 = chars1; *p1; p1++)
296         for (p2 = chars2; *p2; p2++) {
297             sprintf(master_name, "/dev/pty%c%c", *p1, *p2);
298             pty->master_fd = open(master_name, O_RDWR);
299             if (pty->master_fd >= 0) {
300                 if (geteuid() == 0 ||
301                     access(master_name, R_OK | W_OK) == 0) {
302                     /*
303                      * We must also check at this point that we are
304                      * able to open the slave side of the pty. We
305                      * wouldn't want to allocate the wrong master,
306                      * get all the way down to forking, and _then_
307                      * find we're unable to open the slave.
308                      */
309                     strcpy(pty->name, master_name);
310                     pty->name[5] = 't'; /* /dev/ptyXX -> /dev/ttyXX */
311
312                     cloexec(pty->master_fd);
313
314                     if (pty_open_slave(pty) >= 0 &&
315                         access(pty->name, R_OK | W_OK) == 0)
316                         goto got_one;
317                     if (pty->slave_fd > 0)
318                         close(pty->slave_fd);
319                     pty->slave_fd = -1;
320                 }
321                 close(pty->master_fd);
322             }
323         }
324
325     /* If we get here, we couldn't get a tty at all. */
326     fprintf(stderr, "pterm: unable to open a pseudo-terminal device\n");
327     exit(1);
328
329     got_one:
330
331     /* We need to chown/chmod the /dev/ttyXX device. */
332     gp = getgrnam("tty");
333     chown(pty->name, getuid(), gp ? gp->gr_gid : -1);
334     chmod(pty->name, 0600);
335 #else
336     pty->master_fd = open("/dev/ptmx", O_RDWR);
337
338     if (pty->master_fd < 0) {
339         perror("/dev/ptmx: open");
340         exit(1);
341     }
342
343     if (grantpt(pty->master_fd) < 0) {
344         perror("grantpt");
345         exit(1);
346     }
347     
348     if (unlockpt(pty->master_fd) < 0) {
349         perror("unlockpt");
350         exit(1);
351     }
352
353     cloexec(pty->master_fd);
354
355     pty->name[FILENAME_MAX-1] = '\0';
356     strncpy(pty->name, ptsname(pty->master_fd), FILENAME_MAX-1);
357 #endif
358
359     {
360         /*
361          * Set the pty master into non-blocking mode.
362          */
363         int i = 1;
364         ioctl(pty->master_fd, FIONBIO, &i);
365     }
366
367     if (!ptys_by_fd)
368         ptys_by_fd = newtree234(pty_compare_by_fd);
369     add234(ptys_by_fd, pty);
370 }
371
372 /*
373  * Pre-initialisation. This is here to get around the fact that GTK
374  * doesn't like being run in setuid/setgid programs (probably
375  * sensibly). So before we initialise GTK - and therefore before we
376  * even process the command line - we check to see if we're running
377  * set[ug]id. If so, we open our pty master _now_, chown it as
378  * necessary, and drop privileges. We can always close it again
379  * later. If we're potentially going to be doing utmp as well, we
380  * also fork off a utmp helper process and communicate with it by
381  * means of a pipe; the utmp helper will keep privileges in order
382  * to clean up utmp when we exit (i.e. when its end of our pipe
383  * closes).
384  */
385 void pty_pre_init(void)
386 {
387     Pty pty;
388
389 #ifndef OMIT_UTMP
390     pid_t pid;
391     int pipefd[2];
392 #endif
393
394     pty = single_pty = snew(struct pty_tag);
395     bufchain_init(&pty->output_data);
396
397     /* set the child signal handler straight away; it needs to be set
398      * before we ever fork. */
399     putty_signal(SIGCHLD, sigchld_handler);
400     pty->master_fd = pty->slave_fd = -1;
401 #ifndef OMIT_UTMP
402     pty_stamped_utmp = FALSE;
403 #endif
404
405     if (geteuid() != getuid() || getegid() != getgid()) {
406         pty_open_master(pty);
407     }
408
409 #ifndef OMIT_UTMP
410     /*
411      * Fork off the utmp helper.
412      */
413     if (pipe(pipefd) < 0) {
414         perror("pterm: pipe");
415         exit(1);
416     }
417     cloexec(pipefd[0]);
418     cloexec(pipefd[1]);
419     pid = fork();
420     if (pid < 0) {
421         perror("pterm: fork");
422         exit(1);
423     } else if (pid == 0) {
424         char display[128], buffer[128];
425         int dlen, ret;
426
427         close(pipefd[1]);
428         /*
429          * Now sit here until we receive a display name from the
430          * other end of the pipe, and then stamp utmp. Unstamp utmp
431          * again, and exit, when the pipe closes.
432          */
433
434         dlen = 0;
435         while (1) {
436             
437             ret = read(pipefd[0], buffer, lenof(buffer));
438             if (ret <= 0) {
439                 cleanup_utmp();
440                 _exit(0);
441             } else if (!pty_stamped_utmp) {
442                 if (dlen < lenof(display))
443                     memcpy(display+dlen, buffer,
444                            min(ret, lenof(display)-dlen));
445                 if (buffer[ret-1] == '\0') {
446                     /*
447                      * Now we have a display name. NUL-terminate
448                      * it, and stamp utmp.
449                      */
450                     display[lenof(display)-1] = '\0';
451                     /*
452                      * Trap as many fatal signals as we can in the
453                      * hope of having the best possible chance to
454                      * clean up utmp before termination. We are
455                      * unfortunately unprotected against SIGKILL,
456                      * but that's life.
457                      */
458                     putty_signal(SIGHUP, fatal_sig_handler);
459                     putty_signal(SIGINT, fatal_sig_handler);
460                     putty_signal(SIGQUIT, fatal_sig_handler);
461                     putty_signal(SIGILL, fatal_sig_handler);
462                     putty_signal(SIGABRT, fatal_sig_handler);
463                     putty_signal(SIGFPE, fatal_sig_handler);
464                     putty_signal(SIGPIPE, fatal_sig_handler);
465                     putty_signal(SIGALRM, fatal_sig_handler);
466                     putty_signal(SIGTERM, fatal_sig_handler);
467                     putty_signal(SIGSEGV, fatal_sig_handler);
468                     putty_signal(SIGUSR1, fatal_sig_handler);
469                     putty_signal(SIGUSR2, fatal_sig_handler);
470 #ifdef SIGBUS
471                     putty_signal(SIGBUS, fatal_sig_handler);
472 #endif
473 #ifdef SIGPOLL
474                     putty_signal(SIGPOLL, fatal_sig_handler);
475 #endif
476 #ifdef SIGPROF
477                     putty_signal(SIGPROF, fatal_sig_handler);
478 #endif
479 #ifdef SIGSYS
480                     putty_signal(SIGSYS, fatal_sig_handler);
481 #endif
482 #ifdef SIGTRAP
483                     putty_signal(SIGTRAP, fatal_sig_handler);
484 #endif
485 #ifdef SIGVTALRM
486                     putty_signal(SIGVTALRM, fatal_sig_handler);
487 #endif
488 #ifdef SIGXCPU
489                     putty_signal(SIGXCPU, fatal_sig_handler);
490 #endif
491 #ifdef SIGXFSZ
492                     putty_signal(SIGXFSZ, fatal_sig_handler);
493 #endif
494 #ifdef SIGIO
495                     putty_signal(SIGIO, fatal_sig_handler);
496 #endif
497                     setup_utmp(pty->name, display);
498                 }
499             }
500         }
501     } else {
502         close(pipefd[0]);
503         pty_utmp_helper_pid = pid;
504         pty_utmp_helper_pipe = pipefd[1];
505     }
506 #endif
507
508     /* Drop privs. */
509     {
510 #ifndef HAVE_NO_SETRESUID
511         int gid = getgid(), uid = getuid();
512         int setresgid(gid_t, gid_t, gid_t);
513         int setresuid(uid_t, uid_t, uid_t);
514         setresgid(gid, gid, gid);
515         setresuid(uid, uid, uid);
516 #else
517         setgid(getgid());
518         setuid(getuid());
519 #endif
520     }
521 }
522
523 int pty_real_select_result(Pty pty, int event, int status)
524 {
525     char buf[4096];
526     int ret;
527     int finished = FALSE;
528
529     if (event < 0) {
530         /*
531          * We've been called because our child process did
532          * something. `status' tells us what.
533          */
534         if ((WIFEXITED(status) || WIFSIGNALED(status))) {
535             /*
536              * The primary child process died. We could keep
537              * the terminal open for remaining subprocesses to
538              * output to, but conventional wisdom seems to feel
539              * that that's the Wrong Thing for an xterm-alike,
540              * so we bail out now (though we don't necessarily
541              * _close_ the window, depending on the state of
542              * Close On Exit). This would be easy enough to
543              * change or make configurable if necessary.
544              */
545             pty->exit_code = status;
546             pty->child_dead = TRUE;
547             del234(ptys_by_pid, pty);
548             finished = TRUE;
549         }
550     } else {
551         if (event == 1) {
552
553             ret = read(pty->master_fd, buf, sizeof(buf));
554
555             /*
556              * Clean termination condition is that either ret == 0, or ret
557              * < 0 and errno == EIO. Not sure why the latter, but it seems
558              * to happen. Boo.
559              */
560             if (ret == 0 || (ret < 0 && errno == EIO)) {
561                 /*
562                  * We assume a clean exit if the pty has closed but the
563                  * actual child process hasn't. The only way I can
564                  * imagine this happening is if it detaches itself from
565                  * the pty and goes daemonic - in which case the
566                  * expected usage model would precisely _not_ be for
567                  * the pterm window to hang around!
568                  */
569                 finished = TRUE;
570                 if (!pty->child_dead)
571                     pty->exit_code = 0;
572             } else if (ret < 0) {
573                 perror("read pty master");
574                 exit(1);
575             } else if (ret > 0) {
576                 from_backend(pty->frontend, 0, buf, ret);
577             }
578         } else if (event == 2) {
579             /*
580              * Attempt to send data down the pty.
581              */
582             pty_try_write(pty);
583         }
584     }
585
586     if (finished && !pty->finished) {
587         uxsel_del(pty->master_fd);
588         pty_close(pty);
589         pty->master_fd = -1;
590
591         pty->finished = TRUE;
592
593         /*
594          * This is a slight layering-violation sort of hack: only
595          * if we're not closing on exit (COE is set to Never, or to
596          * Only On Clean and it wasn't a clean exit) do we output a
597          * `terminated' message.
598          */
599         if (pty->cfg.close_on_exit == FORCE_OFF ||
600             (pty->cfg.close_on_exit == AUTO && pty->exit_code != 0)) {
601             char message[512];
602             if (WIFEXITED(pty->exit_code))
603                 sprintf(message, "\r\n[pterm: process terminated with exit"
604                         " code %d]\r\n", WEXITSTATUS(pty->exit_code));
605             else if (WIFSIGNALED(pty->exit_code))
606 #ifdef HAVE_NO_STRSIGNAL
607                 sprintf(message, "\r\n[pterm: process terminated on signal"
608                         " %d]\r\n", WTERMSIG(pty->exit_code));
609 #else
610                 sprintf(message, "\r\n[pterm: process terminated on signal"
611                         " %d (%.400s)]\r\n", WTERMSIG(pty->exit_code),
612                         strsignal(WTERMSIG(pty->exit_code)));
613 #endif
614             from_backend(pty->frontend, 0, message, strlen(message));
615         }
616
617         notify_remote_exit(pty->frontend);
618     }
619
620     return !finished;
621 }
622
623 int pty_select_result(int fd, int event)
624 {
625     int ret = TRUE;
626     Pty pty;
627
628     if (fd == pty_signal_pipe[0]) {
629         pid_t pid;
630         int ipid;
631         int status;
632         char c[1];
633
634         read(pty_signal_pipe[0], c, 1); /* ignore its value; it'll be `x' */
635
636         do {
637             pid = waitpid(-1, &status, WNOHANG);
638
639             ipid = pid;
640             pty = find234(ptys_by_pid, &pid, pty_find_by_pid);
641
642             if (pty)
643                 ret = ret && pty_real_select_result(pty, -1, status);
644         } while (pid > 0);
645     } else {
646         pty = find234(ptys_by_fd, &fd, pty_find_by_fd);
647
648         if (pty)
649             ret = ret && pty_real_select_result(pty, event, 0);
650     }
651
652     return ret;
653 }
654
655 static void pty_uxsel_setup(Pty pty)
656 {
657     int rwx;
658
659     rwx = 1;                           /* always want to read from pty */
660     if (bufchain_size(&pty->output_data))
661         rwx |= 2;                      /* might also want to write to it */
662     uxsel_set(pty->master_fd, rwx, pty_select_result);
663
664     /*
665      * In principle this only needs calling once for all pty
666      * backend instances, but it's simplest just to call it every
667      * time; uxsel won't mind.
668      */
669     uxsel_set(pty_signal_pipe[0], 1, pty_select_result);
670 }
671
672 /*
673  * Called to set up the pty.
674  * 
675  * Returns an error message, or NULL on success.
676  *
677  * Also places the canonical host name into `realhost'. It must be
678  * freed by the caller.
679  */
680 static const char *pty_init(void *frontend, void **backend_handle, Config *cfg,
681                             char *host, int port, char **realhost, int nodelay,
682                             int keepalive)
683 {
684     int slavefd;
685     pid_t pid, pgrp;
686 #ifndef NOT_X_WINDOWS                  /* for Mac OS X native compilation */
687     long windowid;
688 #endif
689     Pty pty;
690
691     if (single_pty) {
692         pty = single_pty;
693     } else {
694         pty = snew(struct pty_tag);
695         pty->master_fd = pty->slave_fd = -1;
696 #ifndef OMIT_UTMP
697         pty_stamped_utmp = FALSE;
698 #endif
699     }
700
701     pty->frontend = frontend;
702     *backend_handle = NULL;            /* we can't sensibly use this, sadly */
703
704     pty->cfg = *cfg;                   /* structure copy */
705     pty->term_width = cfg->width;
706     pty->term_height = cfg->height;
707
708     if (pty->master_fd < 0)
709         pty_open_master(pty);
710
711     /*
712      * Set the backspace character to be whichever of ^H and ^? is
713      * specified by bksp_is_delete.
714      */
715     {
716         struct termios attrs;
717         tcgetattr(pty->master_fd, &attrs);
718         attrs.c_cc[VERASE] = cfg->bksp_is_delete ? '\177' : '\010';
719         tcsetattr(pty->master_fd, TCSANOW, &attrs);
720     }
721
722 #ifndef OMIT_UTMP
723     /*
724      * Stamp utmp (that is, tell the utmp helper process to do so),
725      * or not.
726      */
727     if (!cfg->stamp_utmp) {
728         close(pty_utmp_helper_pipe);   /* just let the child process die */
729         pty_utmp_helper_pipe = -1;
730     } else {
731         char *location = get_x_display(pty->frontend);
732         int len = strlen(location)+1, pos = 0;   /* +1 to include NUL */
733         while (pos < len) {
734             int ret = write(pty_utmp_helper_pipe, location+pos, len - pos);
735             if (ret < 0) {
736                 perror("pterm: writing to utmp helper process");
737                 close(pty_utmp_helper_pipe);   /* arrgh, just give up */
738                 pty_utmp_helper_pipe = -1;
739                 break;
740             }
741             pos += ret;
742         }
743     }
744 #endif
745
746 #ifndef NOT_X_WINDOWS                  /* for Mac OS X native compilation */
747     windowid = get_windowid(pty->frontend);
748 #endif
749
750     /*
751      * Fork and execute the command.
752      */
753     pid = fork();
754     if (pid < 0) {
755         perror("fork");
756         exit(1);
757     }
758
759     if (pid == 0) {
760         /*
761          * We are the child.
762          */
763
764         slavefd = pty_open_slave(pty);
765         if (slavefd < 0) {
766             perror("slave pty: open");
767             _exit(1);
768         }
769
770         close(pty->master_fd);
771         fcntl(slavefd, F_SETFD, 0);    /* don't close on exec */
772         dup2(slavefd, 0);
773         dup2(slavefd, 1);
774         dup2(slavefd, 2);
775         close(slavefd);
776         setsid();
777 #ifdef TIOCSCTTY
778         ioctl(0, TIOCSCTTY, 1);
779 #endif
780         pgrp = getpid();
781         tcsetpgrp(0, pgrp);
782         setpgid(pgrp, pgrp);
783         close(open(pty->name, O_WRONLY, 0));
784         setpgid(pgrp, pgrp);
785         {
786             char *term_env_var = dupprintf("TERM=%s", cfg->termtype);
787             putenv(term_env_var);
788             /* We mustn't free term_env_var, as putenv links it into the
789              * environment in place.
790              */
791         }
792 #ifndef NOT_X_WINDOWS                  /* for Mac OS X native compilation */
793         {
794             char *windowid_env_var = dupprintf("WINDOWID=%ld", windowid);
795             putenv(windowid_env_var);
796             /* We mustn't free windowid_env_var, as putenv links it into the
797              * environment in place.
798              */
799         }
800 #endif
801         {
802             char *e = cfg->environmt;
803             char *var, *varend, *val, *varval;
804             while (*e) {
805                 var = e;
806                 while (*e && *e != '\t') e++;
807                 varend = e;
808                 if (*e == '\t') e++;
809                 val = e;
810                 while (*e) e++;
811                 e++;
812
813                 varval = dupprintf("%.*s=%s", varend-var, var, val);
814                 putenv(varval);
815                 /*
816                  * We must not free varval, since putenv links it
817                  * into the environment _in place_. Weird, but
818                  * there we go. Memory usage will be rationalised
819                  * as soon as we exec anyway.
820                  */
821             }
822         }
823
824         /*
825          * SIGINT and SIGQUIT may have been set to ignored by our
826          * parent, particularly by things like sh -c 'pterm &' and
827          * some window managers. SIGCHLD, meanwhile, was blocked
828          * during pt_main() startup. Reverse all this for our child
829          * process.
830          */
831         putty_signal(SIGINT, SIG_DFL);
832         putty_signal(SIGQUIT, SIG_DFL);
833         block_signal(SIGCHLD, 0);
834         if (pty_argv)
835             execvp(pty_argv[0], pty_argv);
836         else {
837             char *shell = getenv("SHELL");
838             char *shellname;
839             if (cfg->login_shell) {
840                 char *p = strrchr(shell, '/');
841                 shellname = snewn(2+strlen(shell), char);
842                 p = p ? p+1 : shell;
843                 sprintf(shellname, "-%s", p);
844             } else
845                 shellname = shell;
846             execl(getenv("SHELL"), shellname, (void *)NULL);
847         }
848
849         /*
850          * If we're here, exec has gone badly foom.
851          */
852         perror("exec");
853         _exit(127);
854     } else {
855         pty->child_pid = pid;
856         pty->child_dead = FALSE;
857         pty->finished = FALSE;
858         if (pty->slave_fd > 0)
859             close(pty->slave_fd);
860         if (!ptys_by_pid)
861             ptys_by_pid = newtree234(pty_compare_by_pid);
862         add234(ptys_by_pid, pty);
863     }
864
865     if (pty_signal_pipe[0] < 0) {
866         if (pipe(pty_signal_pipe) < 0) {
867             perror("pipe");
868             exit(1);
869         }
870         cloexec(pty_signal_pipe[0]);
871         cloexec(pty_signal_pipe[1]);
872     }
873     pty_uxsel_setup(pty);
874
875     *backend_handle = pty;
876
877     *realhost = dupprintf("\0");
878
879     return NULL;
880 }
881
882 static void pty_reconfig(void *handle, Config *cfg)
883 {
884     Pty pty = (Pty)handle;
885     /*
886      * We don't have much need to reconfigure this backend, but
887      * unfortunately we do need to pick up the setting of Close On
888      * Exit so we know whether to give a `terminated' message.
889      */
890     pty->cfg = *cfg;                   /* structure copy */
891 }
892
893 /*
894  * Stub routine (never called in pterm).
895  */
896 static void pty_free(void *handle)
897 {
898     Pty pty = (Pty)handle;
899
900     /* Either of these may fail `not found'. That's fine with us. */
901     del234(ptys_by_pid, pty);
902     del234(ptys_by_fd, pty);
903
904     sfree(pty);
905 }
906
907 static void pty_try_write(Pty pty)
908 {
909     void *data;
910     int len, ret;
911
912     assert(pty->master_fd >= 0);
913
914     while (bufchain_size(&pty->output_data) > 0) {
915         bufchain_prefix(&pty->output_data, &data, &len);
916         ret = write(pty->master_fd, data, len);
917
918         if (ret < 0 && (errno == EWOULDBLOCK)) {
919             /*
920              * We've sent all we can for the moment.
921              */
922             break;
923         }
924         if (ret < 0) {
925             perror("write pty master");
926             exit(1);
927         }
928         bufchain_consume(&pty->output_data, ret);
929     }
930
931     pty_uxsel_setup(pty);
932 }
933
934 /*
935  * Called to send data down the pty.
936  */
937 static int pty_send(void *handle, char *buf, int len)
938 {
939     Pty pty = (Pty)handle;
940
941     if (pty->master_fd < 0)
942         return 0;                      /* ignore all writes if fd closed */
943
944     bufchain_add(&pty->output_data, buf, len);
945     pty_try_write(pty);
946
947     return bufchain_size(&pty->output_data);
948 }
949
950 static void pty_close(Pty pty)
951 {
952     if (pty->master_fd >= 0) {
953         close(pty->master_fd);
954         pty->master_fd = -1;
955     }
956 #ifndef OMIT_UTMP
957     if (pty_utmp_helper_pipe >= 0) {
958         close(pty_utmp_helper_pipe);   /* this causes utmp to be cleaned up */
959         pty_utmp_helper_pipe = -1;
960     }
961 #endif
962 }
963
964 /*
965  * Called to query the current socket sendability status.
966  */
967 static int pty_sendbuffer(void *handle)
968 {
969     /* Pty pty = (Pty)handle; */
970     return 0;
971 }
972
973 /*
974  * Called to set the size of the window
975  */
976 static void pty_size(void *handle, int width, int height)
977 {
978     Pty pty = (Pty)handle;
979     struct winsize size;
980
981     pty->term_width = width;
982     pty->term_height = height;
983
984     size.ws_row = (unsigned short)pty->term_height;
985     size.ws_col = (unsigned short)pty->term_width;
986     size.ws_xpixel = (unsigned short) pty->term_width *
987         font_dimension(pty->frontend, 0);
988     size.ws_ypixel = (unsigned short) pty->term_height *
989         font_dimension(pty->frontend, 1);
990     ioctl(pty->master_fd, TIOCSWINSZ, (void *)&size);
991     return;
992 }
993
994 /*
995  * Send special codes.
996  */
997 static void pty_special(void *handle, Telnet_Special code)
998 {
999     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1000     /* Do nothing! */
1001     return;
1002 }
1003
1004 /*
1005  * Return a list of the special codes that make sense in this
1006  * protocol.
1007  */
1008 static const struct telnet_special *pty_get_specials(void *handle)
1009 {
1010     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1011     /*
1012      * Hmm. When I get round to having this actually usable, it
1013      * might be quite nice to have the ability to deliver a few
1014      * well chosen signals to the child process - SIGINT, SIGTERM,
1015      * SIGKILL at least.
1016      */
1017     return NULL;
1018 }
1019
1020 static int pty_connected(void *handle)
1021 {
1022     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1023     return TRUE;
1024 }
1025
1026 static int pty_sendok(void *handle)
1027 {
1028     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1029     return 1;
1030 }
1031
1032 static void pty_unthrottle(void *handle, int backlog)
1033 {
1034     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1035     /* do nothing */
1036 }
1037
1038 static int pty_ldisc(void *handle, int option)
1039 {
1040     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1041     return 0;                          /* neither editing nor echoing */
1042 }
1043
1044 static void pty_provide_ldisc(void *handle, void *ldisc)
1045 {
1046     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1047     /* This is a stub. */
1048 }
1049
1050 static void pty_provide_logctx(void *handle, void *logctx)
1051 {
1052     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1053     /* This is a stub. */
1054 }
1055
1056 static int pty_exitcode(void *handle)
1057 {
1058     Pty pty = (Pty)handle;
1059     if (!pty->finished)
1060         return -1;                     /* not dead yet */
1061     else
1062         return pty->exit_code;
1063 }
1064
1065 static int pty_cfg_info(void *handle)
1066 {
1067     /* Pty pty = (Pty)handle; */
1068     return 0;
1069 }
1070
1071 Backend pty_backend = {
1072     pty_init,
1073     pty_free,
1074     pty_reconfig,
1075     pty_send,
1076     pty_sendbuffer,
1077     pty_size,
1078     pty_special,
1079     pty_get_specials,
1080     pty_connected,
1081     pty_exitcode,
1082     pty_sendok,
1083     pty_ldisc,
1084     pty_provide_ldisc,
1085     pty_provide_logctx,
1086     pty_unthrottle,
1087     pty_cfg_info,
1088     "pty",
1089     -1,
1090     1
1091 };