OSDN Git Service

module: extend 'rodata=off' boot cmdline parameter to module mappings
[android-x86/kernel.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/moduleloader.h>
21 #include <linux/trace_events.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/file.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/sysfs.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/elf.h>
31 #include <linux/proc_fs.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/fcntl.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/cpu.h>
39 #include <linux/moduleparam.h>
40 #include <linux/errno.h>
41 #include <linux/err.h>
42 #include <linux/vermagic.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/device.h>
46 #include <linux/string.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/rculist.h>
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <asm/cacheflush.h>
51 #include <asm/mmu_context.h>
52 #include <linux/license.h>
53 #include <asm/sections.h>
54 #include <linux/tracepoint.h>
55 #include <linux/ftrace.h>
56 #include <linux/livepatch.h>
57 #include <linux/async.h>
58 #include <linux/percpu.h>
59 #include <linux/kmemleak.h>
60 #include <linux/jump_label.h>
61 #include <linux/pfn.h>
62 #include <linux/bsearch.h>
63 #include <linux/dynamic_debug.h>
64 #include <uapi/linux/module.h>
65 #include "module-internal.h"
66
67 #define CREATE_TRACE_POINTS
68 #include <trace/events/module.h>
69
70 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
71 #define ARCH_SHF_SMALL 0
72 #endif
73
74 /*
75  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
76  * to ensure complete separation of code and data, but
77  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
78  */
79 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
80 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
81 #else
82 # define debug_align(X) (X)
83 #endif
84
85 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
86 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
87
88 /*
89  * Mutex protects:
90  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
91  * 2) module_use links,
92  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
93  * (delete and add uses RCU list operations). */
94 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
96 static LIST_HEAD(modules);
97
98 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
99
100 /*
101  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
102  * RCU-sched lookups of the address from any context.
103  *
104  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
105  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
106  * NMI context.
107  */
108
109 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
110 {
111         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
112
113         return (unsigned long)layout->base;
114 }
115
116 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
117 {
118         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
119
120         return (unsigned long)layout->size;
121 }
122
123 static __always_inline bool
124 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
125 {
126         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
127 }
128
129 static __always_inline int
130 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
131 {
132         unsigned long val = (unsigned long)key;
133         unsigned long start, end;
134
135         start = __mod_tree_val(n);
136         if (val < start)
137                 return -1;
138
139         end = start + __mod_tree_size(n);
140         if (val >= end)
141                 return 1;
142
143         return 0;
144 }
145
146 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
147         .less = mod_tree_less,
148         .comp = mod_tree_comp,
149 };
150
151 static struct mod_tree_root {
152         struct latch_tree_root root;
153         unsigned long addr_min;
154         unsigned long addr_max;
155 } mod_tree __cacheline_aligned = {
156         .addr_min = -1UL,
157 };
158
159 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
160 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
161
162 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
163 {
164         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
165 }
166
167 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
168 {
169         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
170 }
171
172 /*
173  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
174  * module_mutex.
175  */
176 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
177 {
178         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
179         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
180
181         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
182         if (mod->init_layout.size)
183                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
184 }
185
186 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
187 {
188         if (mod->init_layout.size)
189                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
190 }
191
192 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
193 {
194         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
195         mod_tree_remove_init(mod);
196 }
197
198 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
199 {
200         struct latch_tree_node *ltn;
201
202         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
203         if (!ltn)
204                 return NULL;
205
206         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
207 }
208
209 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
210
211 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
212
213 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
214 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
215 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
216
217 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
218 {
219         struct module *mod;
220
221         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
222                 if (within_module(addr, mod))
223                         return mod;
224         }
225
226         return NULL;
227 }
228
229 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
230
231 /*
232  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
233  * Protected by module_mutex.
234  */
235 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
236 {
237         unsigned long min = (unsigned long)base;
238         unsigned long max = min + size;
239
240         if (min < module_addr_min)
241                 module_addr_min = min;
242         if (max > module_addr_max)
243                 module_addr_max = max;
244 }
245
246 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
247 {
248         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
249         if (mod->init_layout.size)
250                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
251 }
252
253 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
254 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
255 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
256
257 static void module_assert_mutex(void)
258 {
259         lockdep_assert_held(&module_mutex);
260 }
261
262 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
263 {
264 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
265         if (unlikely(!debug_locks))
266                 return;
267
268         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
269                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
270 #endif
271 }
272
273 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
274 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
275 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
276 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
277
278 /* Block module loading/unloading? */
279 int modules_disabled = 0;
280 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
281
282 /* Waiting for a module to finish initializing? */
283 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
284
285 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
286
287 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
288 {
289         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
290 }
291 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
292
293 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
294 {
295         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
296 }
297 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
298
299 struct load_info {
300         Elf_Ehdr *hdr;
301         unsigned long len;
302         Elf_Shdr *sechdrs;
303         char *secstrings, *strtab;
304         unsigned long symoffs, stroffs;
305         struct _ddebug *debug;
306         unsigned int num_debug;
307         bool sig_ok;
308 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
309         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
310 #endif
311         struct {
312                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
313         } index;
314 };
315
316 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
317    ongoing or failed initialization etc. */
318 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
319 {
320         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
321         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
322                 return -EBUSY;
323         if (try_module_get(mod))
324                 return 0;
325         else
326                 return -ENOENT;
327 }
328
329 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
330                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
331 {
332         add_taint(flag, lockdep_ok);
333         mod->taints |= (1U << flag);
334 }
335
336 /*
337  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
338  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
339  */
340 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
341 {
342         module_put(mod);
343         do_exit(code);
344 }
345 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
346
347 /* Find a module section: 0 means not found. */
348 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
349 {
350         unsigned int i;
351
352         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
353                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
354                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
355                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
356                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
357                         return i;
358         }
359         return 0;
360 }
361
362 /* Find a module section, or NULL. */
363 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
364 {
365         /* Section 0 has sh_addr 0. */
366         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
367 }
368
369 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
370 static void *section_objs(const struct load_info *info,
371                           const char *name,
372                           size_t object_size,
373                           unsigned int *num)
374 {
375         unsigned int sec = find_sec(info, name);
376
377         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
378         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
379         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
380 }
381
382 /* Provided by the linker */
383 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
384 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
385 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
386 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
387 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
388 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
389 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
390 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
391 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
392 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
393 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
394 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
395 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
396 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
397 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
398 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
399 #endif
400
401 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
402 #define symversion(base, idx) NULL
403 #else
404 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
405 #endif
406
407 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
408                                    unsigned int arrsize,
409                                    struct module *owner,
410                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
411                                               struct module *owner,
412                                               void *data),
413                                    void *data)
414 {
415         unsigned int j;
416
417         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
418                 if (fn(&arr[j], owner, data))
419                         return true;
420         }
421
422         return false;
423 }
424
425 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
426 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
427                                     struct module *owner,
428                                     void *data),
429                          void *data)
430 {
431         struct module *mod;
432         static const struct symsearch arr[] = {
433                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
434                   NOT_GPL_ONLY, false },
435                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
436                   __start___kcrctab_gpl,
437                   GPL_ONLY, false },
438                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
439                   __start___kcrctab_gpl_future,
440                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
441 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
442                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
443                   __start___kcrctab_unused,
444                   NOT_GPL_ONLY, true },
445                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
446                   __start___kcrctab_unused_gpl,
447                   GPL_ONLY, true },
448 #endif
449         };
450
451         module_assert_mutex_or_preempt();
452
453         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
454                 return true;
455
456         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
457                 struct symsearch arr[] = {
458                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
459                           NOT_GPL_ONLY, false },
460                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
461                           mod->gpl_crcs,
462                           GPL_ONLY, false },
463                         { mod->gpl_future_syms,
464                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
465                           mod->gpl_future_crcs,
466                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
467 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
468                         { mod->unused_syms,
469                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
470                           mod->unused_crcs,
471                           NOT_GPL_ONLY, true },
472                         { mod->unused_gpl_syms,
473                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
474                           mod->unused_gpl_crcs,
475                           GPL_ONLY, true },
476 #endif
477                 };
478
479                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
480                         continue;
481
482                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
483                         return true;
484         }
485         return false;
486 }
487 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
488
489 struct find_symbol_arg {
490         /* Input */
491         const char *name;
492         bool gplok;
493         bool warn;
494
495         /* Output */
496         struct module *owner;
497         const unsigned long *crc;
498         const struct kernel_symbol *sym;
499 };
500
501 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
502                                  struct module *owner,
503                                  unsigned int symnum, void *data)
504 {
505         struct find_symbol_arg *fsa = data;
506
507         if (!fsa->gplok) {
508                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
509                         return false;
510                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
511                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
512                                 "which will not be allowed in the future\n",
513                                 fsa->name);
514                 }
515         }
516
517 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
518         if (syms->unused && fsa->warn) {
519                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
520                         "using it.\n", fsa->name);
521                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
522                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
523                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
524                         "mailing list together with submitting your code for "
525                         "inclusion.\n");
526         }
527 #endif
528
529         fsa->owner = owner;
530         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
531         fsa->sym = &syms->start[symnum];
532         return true;
533 }
534
535 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
536 {
537         const char *a;
538         const struct kernel_symbol *b;
539         a = va; b = vb;
540         return strcmp(a, b->name);
541 }
542
543 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
544                                    struct module *owner,
545                                    void *data)
546 {
547         struct find_symbol_arg *fsa = data;
548         struct kernel_symbol *sym;
549
550         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
551                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
552
553         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
554                 return true;
555
556         return false;
557 }
558
559 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
560  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
561 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
562                                         struct module **owner,
563                                         const unsigned long **crc,
564                                         bool gplok,
565                                         bool warn)
566 {
567         struct find_symbol_arg fsa;
568
569         fsa.name = name;
570         fsa.gplok = gplok;
571         fsa.warn = warn;
572
573         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
574                 if (owner)
575                         *owner = fsa.owner;
576                 if (crc)
577                         *crc = fsa.crc;
578                 return fsa.sym;
579         }
580
581         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
582         return NULL;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
585
586 /*
587  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
588  * for read-only access).
589  */
590 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
591                                       bool even_unformed)
592 {
593         struct module *mod;
594
595         module_assert_mutex_or_preempt();
596
597         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
598                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
599                         continue;
600                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
601                         return mod;
602         }
603         return NULL;
604 }
605
606 struct module *find_module(const char *name)
607 {
608         module_assert_mutex();
609         return find_module_all(name, strlen(name), false);
610 }
611 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
612
613 #ifdef CONFIG_SMP
614
615 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
616 {
617         return mod->percpu;
618 }
619
620 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
621 {
622         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
623         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
624
625         if (!pcpusec->sh_size)
626                 return 0;
627
628         if (align > PAGE_SIZE) {
629                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
630                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
631                 align = PAGE_SIZE;
632         }
633
634         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
635         if (!mod->percpu) {
636                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
637                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
638                 return -ENOMEM;
639         }
640         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
641         return 0;
642 }
643
644 static void percpu_modfree(struct module *mod)
645 {
646         free_percpu(mod->percpu);
647 }
648
649 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
650 {
651         return find_sec(info, ".data..percpu");
652 }
653
654 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
655                            const void *from, unsigned long size)
656 {
657         int cpu;
658
659         for_each_possible_cpu(cpu)
660                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
661 }
662
663 /**
664  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
665  * @addr: address to test
666  *
667  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
668  *
669  * RETURNS:
670  * %true if @addr is from module static percpu area
671  */
672 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
673 {
674         struct module *mod;
675         unsigned int cpu;
676
677         preempt_disable();
678
679         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
680                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
681                         continue;
682                 if (!mod->percpu_size)
683                         continue;
684                 for_each_possible_cpu(cpu) {
685                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
686
687                         if ((void *)addr >= start &&
688                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
689                                 preempt_enable();
690                                 return true;
691                         }
692                 }
693         }
694
695         preempt_enable();
696         return false;
697 }
698
699 #else /* ... !CONFIG_SMP */
700
701 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
702 {
703         return NULL;
704 }
705 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
706 {
707         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
708         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
709                 return -ENOMEM;
710         return 0;
711 }
712 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
713 {
714 }
715 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
716 {
717         return 0;
718 }
719 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
720                                   const void *from, unsigned long size)
721 {
722         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
723         BUG_ON(size != 0);
724 }
725 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
726 {
727         return false;
728 }
729
730 #endif /* CONFIG_SMP */
731
732 #define MODINFO_ATTR(field)     \
733 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
734 {                                                                     \
735         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
736 }                                                                     \
737 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
738                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
739 {                                                                     \
740         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
741 }                                                                     \
742 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
743 {                                                                     \
744         return mod->field != NULL;                                    \
745 }                                                                     \
746 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
747 {                                                                     \
748         kfree(mod->field);                                            \
749         mod->field = NULL;                                            \
750 }                                                                     \
751 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
752         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
753         .show = show_modinfo_##field,                                 \
754         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
755         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
756         .free = free_modinfo_##field,                                 \
757 };
758
759 MODINFO_ATTR(version);
760 MODINFO_ATTR(srcversion);
761
762 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
763
764 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
765
766 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
767
768 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
769 #define MODULE_REF_BASE 1
770
771 /* Init the unload section of the module. */
772 static int module_unload_init(struct module *mod)
773 {
774         /*
775          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
776          * refcnt == 0 means module is going.
777          */
778         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
779
780         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
781         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
782
783         /* Hold reference count during initialization. */
784         atomic_inc(&mod->refcnt);
785
786         return 0;
787 }
788
789 /* Does a already use b? */
790 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
791 {
792         struct module_use *use;
793
794         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
795                 if (use->source == a) {
796                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
797                         return 1;
798                 }
799         }
800         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
801         return 0;
802 }
803
804 /*
805  * Module a uses b
806  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
807  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
808  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
809  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
810  */
811 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
812 {
813         struct module_use *use;
814
815         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
816         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
817         if (!use) {
818                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
819                 return -ENOMEM;
820         }
821
822         use->source = a;
823         use->target = b;
824         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
825         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
826         return 0;
827 }
828
829 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
830 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
831 {
832         int err;
833
834         if (b == NULL || already_uses(a, b))
835                 return 0;
836
837         /* If module isn't available, we fail. */
838         err = strong_try_module_get(b);
839         if (err)
840                 return err;
841
842         err = add_module_usage(a, b);
843         if (err) {
844                 module_put(b);
845                 return err;
846         }
847         return 0;
848 }
849 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
850
851 /* Clear the unload stuff of the module. */
852 static void module_unload_free(struct module *mod)
853 {
854         struct module_use *use, *tmp;
855
856         mutex_lock(&module_mutex);
857         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
858                 struct module *i = use->target;
859                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
860                 module_put(i);
861                 list_del(&use->source_list);
862                 list_del(&use->target_list);
863                 kfree(use);
864         }
865         mutex_unlock(&module_mutex);
866 }
867
868 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
869 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
870 {
871         int ret = (flags & O_TRUNC);
872         if (ret)
873                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
874         return ret;
875 }
876 #else
877 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
878 {
879         return 0;
880 }
881 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
882
883 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
884 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
885 {
886         int ret;
887
888         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
889         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
890         BUG_ON(ret < 0);
891         if (ret)
892                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
893                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
894
895         return ret;
896 }
897
898 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
899 {
900         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
901         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
902                 *forced = try_force_unload(flags);
903                 if (!(*forced))
904                         return -EWOULDBLOCK;
905         }
906
907         /* Mark it as dying. */
908         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
909
910         return 0;
911 }
912
913 /**
914  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
915  *
916  * @mod:        the module we're checking
917  *
918  * Returns:
919  *      -1 if the module is in the process of unloading
920  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
921  */
922 int module_refcount(struct module *mod)
923 {
924         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
925 }
926 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
927
928 /* This exists whether we can unload or not */
929 static void free_module(struct module *mod);
930
931 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
932                 unsigned int, flags)
933 {
934         struct module *mod;
935         char name[MODULE_NAME_LEN];
936         int ret, forced = 0;
937
938         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
939                 return -EPERM;
940
941         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
942                 return -EFAULT;
943         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
944
945         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
946                 return -EINTR;
947
948         mod = find_module(name);
949         if (!mod) {
950                 ret = -ENOENT;
951                 goto out;
952         }
953
954         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
955                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
956                 ret = -EWOULDBLOCK;
957                 goto out;
958         }
959
960         /* Doing init or already dying? */
961         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
962                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
963                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
964                 ret = -EBUSY;
965                 goto out;
966         }
967
968         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
969         if (mod->init && !mod->exit) {
970                 forced = try_force_unload(flags);
971                 if (!forced) {
972                         /* This module can't be removed */
973                         ret = -EBUSY;
974                         goto out;
975                 }
976         }
977
978         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
979         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
980         if (ret != 0)
981                 goto out;
982
983         mutex_unlock(&module_mutex);
984         /* Final destruction now no one is using it. */
985         if (mod->exit != NULL)
986                 mod->exit();
987         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
988                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
989         klp_module_going(mod);
990         ftrace_release_mod(mod);
991
992         async_synchronize_full();
993
994         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
995         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
996
997         free_module(mod);
998         return 0;
999 out:
1000         mutex_unlock(&module_mutex);
1001         return ret;
1002 }
1003
1004 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1005 {
1006         struct module_use *use;
1007         int printed_something = 0;
1008
1009         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1010
1011         /*
1012          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1013          * between this and the old multi-field proc format.
1014          */
1015         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1016                 printed_something = 1;
1017                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1018         }
1019
1020         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1021                 printed_something = 1;
1022                 seq_puts(m, "[permanent],");
1023         }
1024
1025         if (!printed_something)
1026                 seq_puts(m, "-");
1027 }
1028
1029 void __symbol_put(const char *symbol)
1030 {
1031         struct module *owner;
1032
1033         preempt_disable();
1034         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1035                 BUG();
1036         module_put(owner);
1037         preempt_enable();
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1040
1041 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1042 void symbol_put_addr(void *addr)
1043 {
1044         struct module *modaddr;
1045         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1046
1047         if (core_kernel_text(a))
1048                 return;
1049
1050         /*
1051          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1052          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1053          */
1054         preempt_disable();
1055         modaddr = __module_text_address(a);
1056         BUG_ON(!modaddr);
1057         module_put(modaddr);
1058         preempt_enable();
1059 }
1060 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1061
1062 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1063                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1064 {
1065         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1066 }
1067
1068 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1069         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1070
1071 void __module_get(struct module *module)
1072 {
1073         if (module) {
1074                 preempt_disable();
1075                 atomic_inc(&module->refcnt);
1076                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1077                 preempt_enable();
1078         }
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1081
1082 bool try_module_get(struct module *module)
1083 {
1084         bool ret = true;
1085
1086         if (module) {
1087                 preempt_disable();
1088                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1089                 if (likely(module_is_live(module) &&
1090                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1091                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1092                 else
1093                         ret = false;
1094
1095                 preempt_enable();
1096         }
1097         return ret;
1098 }
1099 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1100
1101 void module_put(struct module *module)
1102 {
1103         int ret;
1104
1105         if (module) {
1106                 preempt_disable();
1107                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1108                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1109                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1110                 preempt_enable();
1111         }
1112 }
1113 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1114
1115 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1116 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1117 {
1118         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1119         seq_puts(m, " - -");
1120 }
1121
1122 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1123 {
1124 }
1125
1126 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1127 {
1128         return strong_try_module_get(b);
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1131
1132 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1133 {
1134         return 0;
1135 }
1136 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1137
1138 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1139 {
1140         size_t l = 0;
1141
1142         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1143                 buf[l++] = 'P';
1144         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1145                 buf[l++] = 'O';
1146         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1147                 buf[l++] = 'F';
1148         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1149                 buf[l++] = 'C';
1150         if (mod->taints & (1 << TAINT_UNSIGNED_MODULE))
1151                 buf[l++] = 'E';
1152         if (mod->taints & (1 << TAINT_LIVEPATCH))
1153                 buf[l++] = 'K';
1154         /*
1155          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1156          * TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1157          * apply to modules.
1158          */
1159         return l;
1160 }
1161
1162 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1163                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1164 {
1165         const char *state = "unknown";
1166
1167         switch (mk->mod->state) {
1168         case MODULE_STATE_LIVE:
1169                 state = "live";
1170                 break;
1171         case MODULE_STATE_COMING:
1172                 state = "coming";
1173                 break;
1174         case MODULE_STATE_GOING:
1175                 state = "going";
1176                 break;
1177         default:
1178                 BUG();
1179         }
1180         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1181 }
1182
1183 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1184         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1185
1186 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1187                             struct module_kobject *mk,
1188                             const char *buffer, size_t count)
1189 {
1190         enum kobject_action action;
1191
1192         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1193                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1194         return count;
1195 }
1196
1197 struct module_attribute module_uevent =
1198         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1199
1200 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1201                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1202 {
1203         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1204 }
1205
1206 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1207         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1208
1209 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1210                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1211 {
1212         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1213 }
1214
1215 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1216         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1217
1218 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1219                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1220 {
1221         size_t l;
1222
1223         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1224         buffer[l++] = '\n';
1225         return l;
1226 }
1227
1228 static struct module_attribute modinfo_taint =
1229         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1230
1231 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1232         &module_uevent,
1233         &modinfo_version,
1234         &modinfo_srcversion,
1235         &modinfo_initstate,
1236         &modinfo_coresize,
1237         &modinfo_initsize,
1238         &modinfo_taint,
1239 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1240         &modinfo_refcnt,
1241 #endif
1242         NULL,
1243 };
1244
1245 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1246
1247 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1248 {
1249 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1250         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1251                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1252         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1253         return 0;
1254 #else
1255         return -ENOEXEC;
1256 #endif
1257 }
1258
1259 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1260 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1261 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1262                                      const struct module *crc_owner)
1263 {
1264 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1265         if (crc_owner == NULL)
1266                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1267 #endif
1268         return crc;
1269 }
1270
1271 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1272                          unsigned int versindex,
1273                          const char *symname,
1274                          struct module *mod,
1275                          const unsigned long *crc,
1276                          const struct module *crc_owner)
1277 {
1278         unsigned int i, num_versions;
1279         struct modversion_info *versions;
1280
1281         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1282         if (!crc)
1283                 return 1;
1284
1285         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1286         if (versindex == 0)
1287                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1288
1289         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1290         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1291                 / sizeof(struct modversion_info);
1292
1293         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1294                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1295                         continue;
1296
1297                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1298                         return 1;
1299                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1300                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1301                 goto bad_version;
1302         }
1303
1304         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1305         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1306         return 1;
1307
1308 bad_version:
1309         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1310                mod->name, symname);
1311         return 0;
1312 }
1313
1314 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1315                                           unsigned int versindex,
1316                                           struct module *mod)
1317 {
1318         const unsigned long *crc;
1319
1320         /*
1321          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1322          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1323          */
1324         preempt_disable();
1325         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1326                          &crc, true, false)) {
1327                 preempt_enable();
1328                 BUG();
1329         }
1330         preempt_enable();
1331         return check_version(sechdrs, versindex,
1332                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1333                              NULL);
1334 }
1335
1336 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1337 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1338                              bool has_crcs)
1339 {
1340         if (has_crcs) {
1341                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1342                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1343         }
1344         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1345 }
1346 #else
1347 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1348                                 unsigned int versindex,
1349                                 const char *symname,
1350                                 struct module *mod,
1351                                 const unsigned long *crc,
1352                                 const struct module *crc_owner)
1353 {
1354         return 1;
1355 }
1356
1357 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1358                                           unsigned int versindex,
1359                                           struct module *mod)
1360 {
1361         return 1;
1362 }
1363
1364 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1365                              bool has_crcs)
1366 {
1367         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1368 }
1369 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1370
1371 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1372 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1373                                                   const struct load_info *info,
1374                                                   const char *name,
1375                                                   char ownername[])
1376 {
1377         struct module *owner;
1378         const struct kernel_symbol *sym;
1379         const unsigned long *crc;
1380         int err;
1381
1382         /*
1383          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1384          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1385          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1386          */
1387         sched_annotate_sleep();
1388         mutex_lock(&module_mutex);
1389         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1390                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1391         if (!sym)
1392                 goto unlock;
1393
1394         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1395                            owner)) {
1396                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1397                 goto getname;
1398         }
1399
1400         err = ref_module(mod, owner);
1401         if (err) {
1402                 sym = ERR_PTR(err);
1403                 goto getname;
1404         }
1405
1406 getname:
1407         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1408         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1409 unlock:
1410         mutex_unlock(&module_mutex);
1411         return sym;
1412 }
1413
1414 static const struct kernel_symbol *
1415 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1416                     const struct load_info *info,
1417                     const char *name)
1418 {
1419         const struct kernel_symbol *ksym;
1420         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1421
1422         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1423                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1424                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1425                                              30 * HZ) <= 0) {
1426                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1427                         mod->name, owner);
1428         }
1429         return ksym;
1430 }
1431
1432 /*
1433  * /sys/module/foo/sections stuff
1434  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1435  */
1436 #ifdef CONFIG_SYSFS
1437
1438 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1439 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1440 {
1441         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1442 }
1443
1444 struct module_sect_attr {
1445         struct module_attribute mattr;
1446         char *name;
1447         unsigned long address;
1448 };
1449
1450 struct module_sect_attrs {
1451         struct attribute_group grp;
1452         unsigned int nsections;
1453         struct module_sect_attr attrs[0];
1454 };
1455
1456 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1457                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1458 {
1459         struct module_sect_attr *sattr =
1460                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1461         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1462 }
1463
1464 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1465 {
1466         unsigned int section;
1467
1468         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1469                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1470         kfree(sect_attrs);
1471 }
1472
1473 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1474 {
1475         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1476         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1477         struct module_sect_attr *sattr;
1478         struct attribute **gattr;
1479
1480         /* Count loaded sections and allocate structures */
1481         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1482                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1483                         nloaded++;
1484         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1485                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1486                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1487         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1488         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1489         if (sect_attrs == NULL)
1490                 return;
1491
1492         /* Setup section attributes. */
1493         sect_attrs->grp.name = "sections";
1494         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1495
1496         sect_attrs->nsections = 0;
1497         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1498         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1499         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1500                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1501                 if (sect_empty(sec))
1502                         continue;
1503                 sattr->address = sec->sh_addr;
1504                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1505                                         GFP_KERNEL);
1506                 if (sattr->name == NULL)
1507                         goto out;
1508                 sect_attrs->nsections++;
1509                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1510                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1511                 sattr->mattr.store = NULL;
1512                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1513                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1514                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1515         }
1516         *gattr = NULL;
1517
1518         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1519                 goto out;
1520
1521         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1522         return;
1523   out:
1524         free_sect_attrs(sect_attrs);
1525 }
1526
1527 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1528 {
1529         if (mod->sect_attrs) {
1530                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1531                                    &mod->sect_attrs->grp);
1532                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1533                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1534                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1535                 mod->sect_attrs = NULL;
1536         }
1537 }
1538
1539 /*
1540  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1541  */
1542
1543 struct module_notes_attrs {
1544         struct kobject *dir;
1545         unsigned int notes;
1546         struct bin_attribute attrs[0];
1547 };
1548
1549 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1550                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1551                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1552 {
1553         /*
1554          * The caller checked the pos and count against our size.
1555          */
1556         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1557         return count;
1558 }
1559
1560 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1561                              unsigned int i)
1562 {
1563         if (notes_attrs->dir) {
1564                 while (i-- > 0)
1565                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1566                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1567                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1568         }
1569         kfree(notes_attrs);
1570 }
1571
1572 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1573 {
1574         unsigned int notes, loaded, i;
1575         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1576         struct bin_attribute *nattr;
1577
1578         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1579         if (!mod->sect_attrs)
1580                 return;
1581
1582         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1583         notes = 0;
1584         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1585                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1586                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1587                         ++notes;
1588
1589         if (notes == 0)
1590                 return;
1591
1592         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1593                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1594                               GFP_KERNEL);
1595         if (notes_attrs == NULL)
1596                 return;
1597
1598         notes_attrs->notes = notes;
1599         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1600         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1601                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1602                         continue;
1603                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1604                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1605                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1606                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1607                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1608                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1609                         nattr->read = module_notes_read;
1610                         ++nattr;
1611                 }
1612                 ++loaded;
1613         }
1614
1615         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1616         if (!notes_attrs->dir)
1617                 goto out;
1618
1619         for (i = 0; i < notes; ++i)
1620                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1621                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1622                         goto out;
1623
1624         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1625         return;
1626
1627   out:
1628         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1629 }
1630
1631 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1632 {
1633         if (mod->notes_attrs)
1634                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1635 }
1636
1637 #else
1638
1639 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1640                                   const struct load_info *info)
1641 {
1642 }
1643
1644 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1645 {
1646 }
1647
1648 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1649                                    const struct load_info *info)
1650 {
1651 }
1652
1653 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1654 {
1655 }
1656 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1657
1658 static void add_usage_links(struct module *mod)
1659 {
1660 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1661         struct module_use *use;
1662         int nowarn;
1663
1664         mutex_lock(&module_mutex);
1665         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1666                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1667                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1668         }
1669         mutex_unlock(&module_mutex);
1670 #endif
1671 }
1672
1673 static void del_usage_links(struct module *mod)
1674 {
1675 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1676         struct module_use *use;
1677
1678         mutex_lock(&module_mutex);
1679         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1680                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1681         mutex_unlock(&module_mutex);
1682 #endif
1683 }
1684
1685 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1686 {
1687         struct module_attribute *attr;
1688         struct module_attribute *temp_attr;
1689         int error = 0;
1690         int i;
1691
1692         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1693                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1694                                         GFP_KERNEL);
1695         if (!mod->modinfo_attrs)
1696                 return -ENOMEM;
1697
1698         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1699         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1700                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1701                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1702                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1703                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1704                                         &temp_attr->attr);
1705                         ++temp_attr;
1706                 }
1707         }
1708         return error;
1709 }
1710
1711 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1712 {
1713         struct module_attribute *attr;
1714         int i;
1715
1716         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1717                 /* pick a field to test for end of list */
1718                 if (!attr->attr.name)
1719                         break;
1720                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1721                 if (attr->free)
1722                         attr->free(mod);
1723         }
1724         kfree(mod->modinfo_attrs);
1725 }
1726
1727 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1728 {
1729         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1730         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1731         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1732         wait_for_completion(&c);
1733 }
1734
1735 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1736 {
1737         int err;
1738         struct kobject *kobj;
1739
1740         if (!module_sysfs_initialized) {
1741                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1742                 err = -EINVAL;
1743                 goto out;
1744         }
1745
1746         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1747         if (kobj) {
1748                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1749                 kobject_put(kobj);
1750                 err = -EINVAL;
1751                 goto out;
1752         }
1753
1754         mod->mkobj.mod = mod;
1755
1756         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1757         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1758         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1759                                    "%s", mod->name);
1760         if (err)
1761                 mod_kobject_put(mod);
1762
1763         /* delay uevent until full sysfs population */
1764 out:
1765         return err;
1766 }
1767
1768 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1769                            const struct load_info *info,
1770                            struct kernel_param *kparam,
1771                            unsigned int num_params)
1772 {
1773         int err;
1774
1775         err = mod_sysfs_init(mod);
1776         if (err)
1777                 goto out;
1778
1779         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1780         if (!mod->holders_dir) {
1781                 err = -ENOMEM;
1782                 goto out_unreg;
1783         }
1784
1785         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1786         if (err)
1787                 goto out_unreg_holders;
1788
1789         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1790         if (err)
1791                 goto out_unreg_param;
1792
1793         add_usage_links(mod);
1794         add_sect_attrs(mod, info);
1795         add_notes_attrs(mod, info);
1796
1797         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1798         return 0;
1799
1800 out_unreg_param:
1801         module_param_sysfs_remove(mod);
1802 out_unreg_holders:
1803         kobject_put(mod->holders_dir);
1804 out_unreg:
1805         mod_kobject_put(mod);
1806 out:
1807         return err;
1808 }
1809
1810 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1811 {
1812         remove_notes_attrs(mod);
1813         remove_sect_attrs(mod);
1814         mod_kobject_put(mod);
1815 }
1816
1817 static void init_param_lock(struct module *mod)
1818 {
1819         mutex_init(&mod->param_lock);
1820 }
1821 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1822
1823 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1824                            const struct load_info *info,
1825                            struct kernel_param *kparam,
1826                            unsigned int num_params)
1827 {
1828         return 0;
1829 }
1830
1831 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1832 {
1833 }
1834
1835 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1836 {
1837 }
1838
1839 static void del_usage_links(struct module *mod)
1840 {
1841 }
1842
1843 static void init_param_lock(struct module *mod)
1844 {
1845 }
1846 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1847
1848 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1849 {
1850         del_usage_links(mod);
1851         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1852         module_param_sysfs_remove(mod);
1853         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1854         kobject_put(mod->holders_dir);
1855         mod_sysfs_fini(mod);
1856 }
1857
1858 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1859 /*
1860  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1861  * from modification and any data from execution.
1862  *
1863  * General layout of module is:
1864  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1865  * text_size -----^                ^               ^               ^
1866  * ro_size ------------------------|               |               |
1867  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1868  * size -----------------------------------------------------------|
1869  *
1870  * These values are always page-aligned (as is base)
1871  */
1872 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1873                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1874 {
1875         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1876         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1877         set_memory((unsigned long)layout->base,
1878                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1879 }
1880
1881 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1882                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1883 {
1884         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1885         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1886         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1887         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1888                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1889 }
1890
1891 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1892                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1893 {
1894         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1895         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1896         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1897         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1898                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1899 }
1900
1901 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1902                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1903 {
1904         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1905         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1906         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1907         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1908                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1909 }
1910
1911 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1912 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1913 {
1914         if (!rodata_enabled)
1915                 return;
1916
1917         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1918         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1919         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1920         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1921         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1922 }
1923
1924 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1925 {
1926         if (!rodata_enabled)
1927                 return;
1928
1929         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1930         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1931         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1932         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1933
1934         if (after_init)
1935                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1936 }
1937
1938 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1939 {
1940         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1941         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1942         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1943         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1944         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1945 }
1946
1947 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1948 {
1949         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1950         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_x);
1951         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1952         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1953         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1954 }
1955
1956 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1957 void set_all_modules_text_rw(void)
1958 {
1959         struct module *mod;
1960
1961         if (!rodata_enabled)
1962                 return;
1963
1964         mutex_lock(&module_mutex);
1965         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1966                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1967                         continue;
1968
1969                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1970                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1971         }
1972         mutex_unlock(&module_mutex);
1973 }
1974
1975 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1976 void set_all_modules_text_ro(void)
1977 {
1978         struct module *mod;
1979
1980         if (!rodata_enabled)
1981                 return;
1982
1983         mutex_lock(&module_mutex);
1984         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1985                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1986                         continue;
1987
1988                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1989                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1990         }
1991         mutex_unlock(&module_mutex);
1992 }
1993
1994 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
1995 {
1996         if (rodata_enabled) {
1997                 frob_text(layout, set_memory_rw);
1998                 frob_rodata(layout, set_memory_rw);
1999                 frob_ro_after_init(layout, set_memory_rw);
2000         }
2001         frob_rodata(layout, set_memory_x);
2002         frob_ro_after_init(layout, set_memory_x);
2003         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
2004 }
2005
2006 #else
2007 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
2008 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2009 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
2010 #endif
2011
2012 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2013 /*
2014  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2015  * section header table, section string table, and symtab section
2016  * index from info to mod->klp_info.
2017  */
2018 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2019 {
2020         unsigned int size, symndx;
2021         int ret;
2022
2023         size = sizeof(*mod->klp_info);
2024         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2025         if (mod->klp_info == NULL)
2026                 return -ENOMEM;
2027
2028         /* Elf header */
2029         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2030         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2031
2032         /* Elf section header table */
2033         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2034         mod->klp_info->sechdrs = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2035         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2036                 ret = -ENOMEM;
2037                 goto free_info;
2038         }
2039         memcpy(mod->klp_info->sechdrs, info->sechdrs, size);
2040
2041         /* Elf section name string table */
2042         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2043         mod->klp_info->secstrings = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2044         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2045                 ret = -ENOMEM;
2046                 goto free_sechdrs;
2047         }
2048         memcpy(mod->klp_info->secstrings, info->secstrings, size);
2049
2050         /* Elf symbol section index */
2051         symndx = info->index.sym;
2052         mod->klp_info->symndx = symndx;
2053
2054         /*
2055          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2056          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2057          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2058          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2059          */
2060         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2061                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2062
2063         return 0;
2064
2065 free_sechdrs:
2066         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2067 free_info:
2068         kfree(mod->klp_info);
2069         return ret;
2070 }
2071
2072 static void free_module_elf(struct module *mod)
2073 {
2074         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2075         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2076         kfree(mod->klp_info);
2077 }
2078 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2079 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2080 {
2081         return 0;
2082 }
2083
2084 static void free_module_elf(struct module *mod)
2085 {
2086 }
2087 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2088
2089 void __weak module_memfree(void *module_region)
2090 {
2091         vfree(module_region);
2092 }
2093
2094 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2095 {
2096 }
2097
2098 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2099 {
2100 }
2101
2102 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2103 static void free_module(struct module *mod)
2104 {
2105         trace_module_free(mod);
2106
2107         mod_sysfs_teardown(mod);
2108
2109         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2110          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2111         mutex_lock(&module_mutex);
2112         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2113         mutex_unlock(&module_mutex);
2114
2115         /* Remove dynamic debug info */
2116         ddebug_remove_module(mod->name);
2117
2118         /* Arch-specific cleanup. */
2119         module_arch_cleanup(mod);
2120
2121         /* Module unload stuff */
2122         module_unload_free(mod);
2123
2124         /* Free any allocated parameters. */
2125         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2126
2127         if (is_livepatch_module(mod))
2128                 free_module_elf(mod);
2129
2130         /* Now we can delete it from the lists */
2131         mutex_lock(&module_mutex);
2132         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2133         list_del_rcu(&mod->list);
2134         mod_tree_remove(mod);
2135         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2136         module_bug_cleanup(mod);
2137         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2138         synchronize_sched();
2139         mutex_unlock(&module_mutex);
2140
2141         /* This may be empty, but that's OK */
2142         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2143         module_arch_freeing_init(mod);
2144         module_memfree(mod->init_layout.base);
2145         kfree(mod->args);
2146         percpu_modfree(mod);
2147
2148         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2149         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2150
2151         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2152         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2153         module_memfree(mod->core_layout.base);
2154
2155 #ifdef CONFIG_MPU
2156         update_protections(current->mm);
2157 #endif
2158 }
2159
2160 void *__symbol_get(const char *symbol)
2161 {
2162         struct module *owner;
2163         const struct kernel_symbol *sym;
2164
2165         preempt_disable();
2166         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2167         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2168                 sym = NULL;
2169         preempt_enable();
2170
2171         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2172 }
2173 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2174
2175 /*
2176  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2177  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2178  *
2179  * You must hold the module_mutex.
2180  */
2181 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2182 {
2183         unsigned int i;
2184         struct module *owner;
2185         const struct kernel_symbol *s;
2186         struct {
2187                 const struct kernel_symbol *sym;
2188                 unsigned int num;
2189         } arr[] = {
2190                 { mod->syms, mod->num_syms },
2191                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2192                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2193 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2194                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2195                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2196 #endif
2197         };
2198
2199         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2200                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2201                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2202                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2203                                        " (owned by %s)\n",
2204                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2205                                 return -ENOEXEC;
2206                         }
2207                 }
2208         }
2209         return 0;
2210 }
2211
2212 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2213 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2214 {
2215         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2216         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2217         unsigned long secbase;
2218         unsigned int i;
2219         int ret = 0;
2220         const struct kernel_symbol *ksym;
2221
2222         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2223                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2224
2225                 switch (sym[i].st_shndx) {
2226                 case SHN_COMMON:
2227                         /* Ignore common symbols */
2228                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2229                                 break;
2230
2231                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2232                            supposed to happen.  */
2233                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2234                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2235                                mod->name);
2236                         ret = -ENOEXEC;
2237                         break;
2238
2239                 case SHN_ABS:
2240                         /* Don't need to do anything */
2241                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2242                                (long)sym[i].st_value);
2243                         break;
2244
2245                 case SHN_LIVEPATCH:
2246                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2247                         break;
2248
2249                 case SHN_UNDEF:
2250                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2251                         /* Ok if resolved.  */
2252                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2253                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2254                                 break;
2255                         }
2256
2257                         /* Ok if weak.  */
2258                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2259                                 break;
2260
2261                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2262                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2263                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2264                         break;
2265
2266                 default:
2267                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2268                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2269                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2270                         else
2271                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2272                         sym[i].st_value += secbase;
2273                         break;
2274                 }
2275         }
2276
2277         return ret;
2278 }
2279
2280 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2281 {
2282         unsigned int i;
2283         int err = 0;
2284
2285         /* Now do relocations. */
2286         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2287                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2288
2289                 /* Not a valid relocation section? */
2290                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2291                         continue;
2292
2293                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2294                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2295                         continue;
2296
2297                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2298                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2299                         continue;
2300
2301                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2302                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2303                                              info->index.sym, i, mod);
2304                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2305                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2306                                                  info->index.sym, i, mod);
2307                 if (err < 0)
2308                         break;
2309         }
2310         return err;
2311 }
2312
2313 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2314 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2315                                              unsigned int section)
2316 {
2317         /* default implementation just returns zero */
2318         return 0;
2319 }
2320
2321 /* Update size with this section: return offset. */
2322 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2323                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2324 {
2325         long ret;
2326
2327         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2328         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2329         *size = ret + sechdr->sh_size;
2330         return ret;
2331 }
2332
2333 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2334    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2335    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2336    belongs in init. */
2337 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2338 {
2339         static unsigned long const masks[][2] = {
2340                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2341                  * in this array; otherwise modify the text_size
2342                  * finder in the two loops below */
2343                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2344                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2345                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2346                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2347                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2348         };
2349         unsigned int m, i;
2350
2351         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2352                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2353
2354         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2355         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2356                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2357                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2358                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2359
2360                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2361                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2362                             || s->sh_entsize != ~0UL
2363                             || strstarts(sname, ".init"))
2364                                 continue;
2365                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2366                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2367                 }
2368                 switch (m) {
2369                 case 0: /* executable */
2370                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2371                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2372                         break;
2373                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2374                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2375                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2376                         break;
2377                 case 2: /* RO after init */
2378                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2379                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2380                         break;
2381                 case 4: /* whole core */
2382                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2383                         break;
2384                 }
2385         }
2386
2387         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2388         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2389                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2390                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2391                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2392
2393                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2394                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2395                             || s->sh_entsize != ~0UL
2396                             || !strstarts(sname, ".init"))
2397                                 continue;
2398                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2399                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2400                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2401                 }
2402                 switch (m) {
2403                 case 0: /* executable */
2404                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2405                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2406                         break;
2407                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2408                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2409                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2410                         break;
2411                 case 2:
2412                         /*
2413                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2414                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2415                          */
2416                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2417                         break;
2418                 case 4: /* whole init */
2419                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2420                         break;
2421                 }
2422         }
2423 }
2424
2425 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2426 {
2427         if (!license)
2428                 license = "unspecified";
2429
2430         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2431                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2432                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2433                                 mod->name, license);
2434                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2435                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2436         }
2437 }
2438
2439 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2440 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2441 {
2442         /* Skip non-zero chars */
2443         while (string[0]) {
2444                 string++;
2445                 if ((*secsize)-- <= 1)
2446                         return NULL;
2447         }
2448
2449         /* Skip any zero padding. */
2450         while (!string[0]) {
2451                 string++;
2452                 if ((*secsize)-- <= 1)
2453                         return NULL;
2454         }
2455         return string;
2456 }
2457
2458 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2459 {
2460         char *p;
2461         unsigned int taglen = strlen(tag);
2462         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2463         unsigned long size = infosec->sh_size;
2464
2465         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2466                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2467                         return p + taglen + 1;
2468         }
2469         return NULL;
2470 }
2471
2472 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2473 {
2474         struct module_attribute *attr;
2475         int i;
2476
2477         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2478                 if (attr->setup)
2479                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2480         }
2481 }
2482
2483 static void free_modinfo(struct module *mod)
2484 {
2485         struct module_attribute *attr;
2486         int i;
2487
2488         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2489                 if (attr->free)
2490                         attr->free(mod);
2491         }
2492 }
2493
2494 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2495
2496 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2497 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2498         const struct kernel_symbol *start,
2499         const struct kernel_symbol *stop)
2500 {
2501         return bsearch(name, start, stop - start,
2502                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2503 }
2504
2505 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2506                        const struct module *mod)
2507 {
2508         const struct kernel_symbol *ks;
2509         if (!mod)
2510                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2511         else
2512                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2513         return ks != NULL && ks->value == value;
2514 }
2515
2516 /* As per nm */
2517 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2518 {
2519         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2520
2521         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2522                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2523                         return 'v';
2524                 else
2525                         return 'w';
2526         }
2527         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2528                 return 'U';
2529         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2530                 return 'a';
2531         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2532                 return '?';
2533         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2534                 return 't';
2535         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2536             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2537                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2538                         return 'r';
2539                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2540                         return 'g';
2541                 else
2542                         return 'd';
2543         }
2544         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2545                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2546                         return 's';
2547                 else
2548                         return 'b';
2549         }
2550         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2551                       ".debug")) {
2552                 return 'n';
2553         }
2554         return '?';
2555 }
2556
2557 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2558                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2559 {
2560         const Elf_Shdr *sec;
2561
2562         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2563             || src->st_shndx >= shnum
2564             || !src->st_name)
2565                 return false;
2566
2567 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2568         if (src->st_shndx == pcpundx)
2569                 return true;
2570 #endif
2571
2572         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2573         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2574 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2575             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2576 #endif
2577             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2578                 return false;
2579
2580         return true;
2581 }
2582
2583 /*
2584  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2585  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2586  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2587  * linux-kernel thread starting with
2588  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2589  */
2590 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2591 {
2592         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2593         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2594         const Elf_Sym *src;
2595         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2596
2597         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2598         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2599         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2600                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2601         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2602
2603         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2604         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2605
2606         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2607         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2608                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2609                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2610                                    info->index.pcpu)) {
2611                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2612                         ndst++;
2613                 }
2614         }
2615
2616         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2617         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2618         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2619         mod->core_layout.size += strtab_size;
2620         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2621
2622         /* Put string table section at end of init part of module. */
2623         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2624         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2625                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2626         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2627
2628         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2629         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2630                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2631         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2632         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2633         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2634 }
2635
2636 /*
2637  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2638  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2639  * core-only ones.
2640  */
2641 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2642 {
2643         unsigned int i, ndst;
2644         const Elf_Sym *src;
2645         Elf_Sym *dst;
2646         char *s;
2647         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2648
2649         /* Set up to point into init section. */
2650         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2651
2652         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2653         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2654         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2655         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2656
2657         /* Set types up while we still have access to sections. */
2658         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2659                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2660                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2661
2662         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2663         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2664         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2665         src = mod->kallsyms->symtab;
2666         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2667                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2668                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2669                                    info->index.pcpu)) {
2670                         dst[ndst] = src[i];
2671                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2672                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2673                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2674                 }
2675         }
2676         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2677 }
2678 #else
2679 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2680 {
2681 }
2682
2683 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2684 {
2685 }
2686 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2687
2688 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2689 {
2690         if (!debug)
2691                 return;
2692 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2693         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2694                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2695                         debug->modname);
2696 #endif
2697 }
2698
2699 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2700 {
2701         if (debug)
2702                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2703 }
2704
2705 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2706 {
2707         return vmalloc_exec(size);
2708 }
2709
2710 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2711 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2712                                  const struct load_info *info)
2713 {
2714         unsigned int i;
2715
2716         /* only scan the sections containing data */
2717         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2718
2719         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2720                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2721                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2722                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2723                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2724                         continue;
2725
2726                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2727                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2728         }
2729 }
2730 #else
2731 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2732                                         const struct load_info *info)
2733 {
2734 }
2735 #endif
2736
2737 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2738 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2739 {
2740         int err = -ENOKEY;
2741         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2742         const void *mod = info->hdr;
2743
2744         /*
2745          * Require flags == 0, as a module with version information
2746          * removed is no longer the module that was signed
2747          */
2748         if (flags == 0 &&
2749             info->len > markerlen &&
2750             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2751                 /* We truncate the module to discard the signature */
2752                 info->len -= markerlen;
2753                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2754         }
2755
2756         if (!err) {
2757                 info->sig_ok = true;
2758                 return 0;
2759         }
2760
2761         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2762         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2763                 err = 0;
2764
2765         return err;
2766 }
2767 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2768 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2769 {
2770         return 0;
2771 }
2772 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2773
2774 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2775 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2776 {
2777         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2778                 return -ENOEXEC;
2779
2780         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2781             || info->hdr->e_type != ET_REL
2782             || !elf_check_arch(info->hdr)
2783             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2784                 return -ENOEXEC;
2785
2786         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2787             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2788                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2789                 return -ENOEXEC;
2790
2791         return 0;
2792 }
2793
2794 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2795
2796 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2797 {
2798         do {
2799                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2800
2801                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2802                         return -EFAULT;
2803                 cond_resched();
2804                 dst += n;
2805                 usrc += n;
2806                 len -= n;
2807         } while (len);
2808         return 0;
2809 }
2810
2811 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2812 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2813 {
2814         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2815                 mod->klp = true;
2816                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2817         }
2818
2819         return 0;
2820 }
2821 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2822 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2823 {
2824         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2825                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2826                        mod->name);
2827                 return -ENOEXEC;
2828         }
2829
2830         return 0;
2831 }
2832 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2833
2834 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2835 {
2836         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2837                 return;
2838
2839         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2840                 mod->name);
2841 }
2842
2843 /* Sets info->hdr and info->len. */
2844 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2845                                   struct load_info *info)
2846 {
2847         int err;
2848
2849         info->len = len;
2850         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2851                 return -ENOEXEC;
2852
2853         err = security_kernel_read_file(NULL, READING_MODULE);
2854         if (err)
2855                 return err;
2856
2857         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2858         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2859                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2860         if (!info->hdr)
2861                 return -ENOMEM;
2862
2863         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2864                 vfree(info->hdr);
2865                 return -EFAULT;
2866         }
2867
2868         return 0;
2869 }
2870
2871 static void free_copy(struct load_info *info)
2872 {
2873         vfree(info->hdr);
2874 }
2875
2876 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2877 {
2878         unsigned int i;
2879
2880         /* This should always be true, but let's be sure. */
2881         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2882
2883         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2884                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2885                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2886                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2887                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2888                         return -ENOEXEC;
2889                 }
2890
2891                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2892                    temporary image. */
2893                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2894
2895 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2896                 /* Don't load .exit sections */
2897                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2898                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2899 #endif
2900         }
2901
2902         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2903         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2904                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2905         else
2906                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2907         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2908         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2909         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2910         return 0;
2911 }
2912
2913 /*
2914  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2915  * search for module section index etc), and do some basic section
2916  * verification.
2917  *
2918  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2919  * one when we move the module sections around).
2920  */
2921 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2922 {
2923         unsigned int i;
2924         int err;
2925         struct module *mod;
2926
2927         /* Set up the convenience variables */
2928         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2929         info->secstrings = (void *)info->hdr
2930                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2931
2932         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2933         if (err)
2934                 return ERR_PTR(err);
2935
2936         /* Find internal symbols and strings. */
2937         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2938                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2939                         info->index.sym = i;
2940                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2941                         info->strtab = (char *)info->hdr
2942                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2943                         break;
2944                 }
2945         }
2946
2947         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2948         if (!info->index.mod) {
2949                 pr_warn("No module found in object\n");
2950                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2951         }
2952         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2953         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2954
2955         if (info->index.sym == 0) {
2956                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2957                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2958         }
2959
2960         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2961
2962         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2963         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2964                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2965
2966         return mod;
2967 }
2968
2969 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2970 {
2971         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2972         int err;
2973
2974         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2975                 modmagic = NULL;
2976
2977         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2978         if (!modmagic) {
2979                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2980                 if (err)
2981                         return err;
2982         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2983                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2984                        mod->name, modmagic, vermagic);
2985                 return -ENOEXEC;
2986         }
2987
2988         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2989                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2990                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2991                                 mod->name);
2992                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2993         }
2994
2995         check_modinfo_retpoline(mod, info);
2996
2997         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2998                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2999                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3000                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3001         }
3002
3003         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3004         if (err)
3005                 return err;
3006
3007         /* Set up license info based on the info section */
3008         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3009
3010         return 0;
3011 }
3012
3013 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3014 {
3015         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3016                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3017         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3018                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3019         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3020         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3021                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3022                                      &mod->num_gpl_syms);
3023         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3024         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3025                                             "__ksymtab_gpl_future",
3026                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3027                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3028         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3029
3030 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3031         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3032                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3033                                         &mod->num_unused_syms);
3034         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3035         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3036                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3037                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3038         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3039 #endif
3040 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3041         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3042                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3043         if (!mod->ctors)
3044                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3045                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3046         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3047                 /*
3048                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3049                  * building all parts of the module.
3050                  */
3051                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3052                        mod->name);
3053                 return -EINVAL;
3054         }
3055 #endif
3056
3057 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3058         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3059                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3060                                              &mod->num_tracepoints);
3061 #endif
3062 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
3063         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3064                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3065                                         &mod->num_jump_entries);
3066 #endif
3067 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3068         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3069                                          sizeof(*mod->trace_events),
3070                                          &mod->num_trace_events);
3071         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
3072                                         sizeof(*mod->trace_enums),
3073                                         &mod->num_trace_enums);
3074 #endif
3075 #ifdef CONFIG_TRACING
3076         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3077                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3078                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3079 #endif
3080 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3081         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3082         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3083                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3084                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3085 #endif
3086
3087         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3088                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3089
3090         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3091                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3092
3093         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3094                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3095
3096         return 0;
3097 }
3098
3099 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3100 {
3101         int i;
3102         void *ptr;
3103
3104         /* Do the allocs. */
3105         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3106         /*
3107          * The pointer to this block is stored in the module structure
3108          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3109          * leak.
3110          */
3111         kmemleak_not_leak(ptr);
3112         if (!ptr)
3113                 return -ENOMEM;
3114
3115         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3116         mod->core_layout.base = ptr;
3117
3118         if (mod->init_layout.size) {
3119                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3120                 /*
3121                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3122                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3123                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3124                  * after the module is initialized.
3125                  */
3126                 kmemleak_ignore(ptr);
3127                 if (!ptr) {
3128                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3129                         return -ENOMEM;
3130                 }
3131                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3132                 mod->init_layout.base = ptr;
3133         } else
3134                 mod->init_layout.base = NULL;
3135
3136         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3137         pr_debug("final section addresses:\n");
3138         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3139                 void *dest;
3140                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3141
3142                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3143                         continue;
3144
3145                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3146                         dest = mod->init_layout.base
3147                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3148                 else
3149                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3150
3151                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3152                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3153                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3154                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3155                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3156                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3157         }
3158
3159         return 0;
3160 }
3161
3162 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3163 {
3164         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3165
3166         /*
3167          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3168          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3169          * using GPL-only symbols it needs.
3170          */
3171         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3172                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3173
3174         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3175         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3176                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3177                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3178
3179         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3180         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3181                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3182                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3183
3184         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3185                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3186
3187 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3188         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3189             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3190             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3191 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3192             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3193             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3194 #endif
3195                 ) {
3196                 return try_to_force_load(mod,
3197                                          "no versions for exported symbols");
3198         }
3199 #endif
3200         return 0;
3201 }
3202
3203 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3204 {
3205         mm_segment_t old_fs;
3206
3207         /* flush the icache in correct context */
3208         old_fs = get_fs();
3209         set_fs(KERNEL_DS);
3210
3211         /*
3212          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3213          * Do it before processing of module parameters, so the module
3214          * can provide parameter accessor functions of its own.
3215          */
3216         if (mod->init_layout.base)
3217                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3218                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3219                                    + mod->init_layout.size);
3220         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3221                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3222
3223         set_fs(old_fs);
3224 }
3225
3226 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3227                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3228                                      char *secstrings,
3229                                      struct module *mod)
3230 {
3231         return 0;
3232 }
3233
3234 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3235 static char *module_blacklist;
3236 static bool blacklisted(char *module_name)
3237 {
3238         const char *p;
3239         size_t len;
3240
3241         if (!module_blacklist)
3242                 return false;
3243
3244         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3245                 len = strcspn(p, ",");
3246                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3247                         return true;
3248                 if (p[len] == ',')
3249                         len++;
3250         }
3251         return false;
3252 }
3253 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3254
3255 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3256 {
3257         /* Module within temporary copy. */
3258         struct module *mod;
3259         unsigned int ndx;
3260         int err;
3261
3262         mod = setup_load_info(info, flags);
3263         if (IS_ERR(mod))
3264                 return mod;
3265
3266         if (blacklisted(mod->name))
3267                 return ERR_PTR(-EPERM);
3268
3269         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3270         if (err)
3271                 return ERR_PTR(err);
3272
3273         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3274         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3275                                         info->secstrings, mod);
3276         if (err < 0)
3277                 return ERR_PTR(err);
3278
3279         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3280         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3281
3282         /*
3283          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3284          * layout_sections() can put it in the right place.
3285          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3286          */
3287         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3288         if (ndx)
3289                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3290
3291         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3292            this is done generically; there doesn't appear to be any
3293            special cases for the architectures. */
3294         layout_sections(mod, info);
3295         layout_symtab(mod, info);
3296
3297         /* Allocate and move to the final place */
3298         err = move_module(mod, info);
3299         if (err)
3300                 return ERR_PTR(err);
3301
3302         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3303         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3304         kmemleak_load_module(mod, info);
3305         return mod;
3306 }
3307
3308 /* mod is no longer valid after this! */
3309 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3310 {
3311         percpu_modfree(mod);
3312         module_arch_freeing_init(mod);
3313         module_memfree(mod->init_layout.base);
3314         module_memfree(mod->core_layout.base);
3315 }
3316
3317 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3318                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3319                            struct module *me)
3320 {
3321         return 0;
3322 }
3323
3324 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3325 {
3326         /* Sort exception table now relocations are done. */
3327         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3328
3329         /* Copy relocated percpu area over. */
3330         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3331                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3332
3333         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3334         add_kallsyms(mod, info);
3335
3336         /* Arch-specific module finalizing. */
3337         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3338 }
3339
3340 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3341 static bool finished_loading(const char *name)
3342 {
3343         struct module *mod;
3344         bool ret;
3345
3346         /*
3347          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3348          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3349          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3350          */
3351         sched_annotate_sleep();
3352         mutex_lock(&module_mutex);
3353         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3354         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3355                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3356         mutex_unlock(&module_mutex);
3357
3358         return ret;
3359 }
3360
3361 /* Call module constructors. */
3362 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3363 {
3364 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3365         unsigned long i;
3366
3367         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3368                 mod->ctors[i]();
3369 #endif
3370 }
3371
3372 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3373 struct mod_initfree {
3374         struct rcu_head rcu;
3375         void *module_init;
3376 };
3377
3378 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3379 {
3380         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3381         module_memfree(m->module_init);
3382         kfree(m);
3383 }
3384
3385 /*
3386  * This is where the real work happens.
3387  *
3388  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3389  * helper command 'lx-symbols'.
3390  */
3391 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3392 {
3393         int ret = 0;
3394         struct mod_initfree *freeinit;
3395
3396         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3397         if (!freeinit) {
3398                 ret = -ENOMEM;
3399                 goto fail;
3400         }
3401         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3402
3403         /*
3404          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3405          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3406          */
3407         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3408
3409         do_mod_ctors(mod);
3410         /* Start the module */
3411         if (mod->init != NULL)
3412                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3413         if (ret < 0) {
3414                 goto fail_free_freeinit;
3415         }
3416         if (ret > 0) {
3417                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3418                         "follow 0/-E convention\n"
3419                         "%s: loading module anyway...\n",
3420                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3421                 dump_stack();
3422         }
3423
3424         /* Now it's a first class citizen! */
3425         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3426         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3427                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3428
3429         /*
3430          * We need to finish all async code before the module init sequence
3431          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3432          * detected block device can trigger request_module() of the
3433          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3434          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3435          * task waiting on request_module() and deadlock.
3436          *
3437          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3438          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3439          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3440          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3441          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3442          * Please refer to the following thread for details.
3443          *
3444          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3445          */
3446         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3447                 async_synchronize_full();
3448
3449         mutex_lock(&module_mutex);
3450         /* Drop initial reference. */
3451         module_put(mod);
3452         trim_init_extable(mod);
3453 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3454         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3455         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3456 #endif
3457         module_enable_ro(mod, true);
3458         mod_tree_remove_init(mod);
3459         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3460         module_arch_freeing_init(mod);
3461         mod->init_layout.base = NULL;
3462         mod->init_layout.size = 0;
3463         mod->init_layout.ro_size = 0;
3464         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3465         mod->init_layout.text_size = 0;
3466         /*
3467          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3468          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3469          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3470          * path, so use actual RCU here.
3471          */
3472         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3473         mutex_unlock(&module_mutex);
3474         wake_up_all(&module_wq);
3475
3476         return 0;
3477
3478 fail_free_freeinit:
3479         kfree(freeinit);
3480 fail:
3481         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3482         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3483         synchronize_sched();
3484         module_put(mod);
3485         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3486                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3487         klp_module_going(mod);
3488         ftrace_release_mod(mod);
3489         free_module(mod);
3490         wake_up_all(&module_wq);
3491         return ret;
3492 }
3493
3494 static int may_init_module(void)
3495 {
3496         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3497                 return -EPERM;
3498
3499         return 0;
3500 }
3501
3502 /*
3503  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3504  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3505  * memory exhaustion.
3506  */
3507 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3508 {
3509         int err;
3510         struct module *old;
3511
3512         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3513
3514 again:
3515         mutex_lock(&module_mutex);
3516         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3517         if (old != NULL) {
3518                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3519                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3520                         /* Wait in case it fails to load. */
3521                         mutex_unlock(&module_mutex);
3522                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3523                                                finished_loading(mod->name));
3524                         if (err)
3525                                 goto out_unlocked;
3526                         goto again;
3527                 }
3528                 err = -EEXIST;
3529                 goto out;
3530         }
3531         mod_update_bounds(mod);
3532         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3533         mod_tree_insert(mod);
3534         err = 0;
3535
3536 out:
3537         mutex_unlock(&module_mutex);
3538 out_unlocked:
3539         return err;
3540 }
3541
3542 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3543 {
3544         int err;
3545
3546         mutex_lock(&module_mutex);
3547
3548         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3549         err = verify_export_symbols(mod);
3550         if (err < 0)
3551                 goto out;
3552
3553         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3554         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3555
3556         module_enable_ro(mod, false);
3557         module_enable_nx(mod);
3558
3559         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3560          * but kallsyms etc. can see us. */
3561         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3562         mutex_unlock(&module_mutex);
3563
3564         return 0;
3565
3566 out:
3567         mutex_unlock(&module_mutex);
3568         return err;
3569 }
3570
3571 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3572 {
3573         int err;
3574
3575         ftrace_module_enable(mod);
3576         err = klp_module_coming(mod);
3577         if (err)
3578                 return err;
3579
3580         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3581                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3582         return 0;
3583 }
3584
3585 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3586                                    void *arg)
3587 {
3588         struct module *mod = arg;
3589         int ret;
3590
3591         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3592                 mod->async_probe_requested = true;
3593                 return 0;
3594         }
3595
3596         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3597         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3598         if (ret != 0)
3599                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3600         return 0;
3601 }
3602
3603 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3604    zero, and we rely on this for optional sections. */
3605 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3606                        int flags)
3607 {
3608         struct module *mod;
3609         long err;
3610         char *after_dashes;
3611
3612         err = module_sig_check(info, flags);
3613         if (err)
3614                 goto free_copy;
3615
3616         err = elf_header_check(info);
3617         if (err)
3618                 goto free_copy;
3619
3620         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3621         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3622         if (IS_ERR(mod)) {
3623                 err = PTR_ERR(mod);
3624                 goto free_copy;
3625         }
3626
3627         /* Reserve our place in the list. */
3628         err = add_unformed_module(mod);
3629         if (err)
3630                 goto free_module;
3631
3632 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3633         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3634         if (!mod->sig_ok) {
3635                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3636                                "and/or required key missing - tainting "
3637                                "kernel\n", mod->name);
3638                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3639         }
3640 #endif
3641
3642         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3643         err = percpu_modalloc(mod, info);
3644         if (err)
3645                 goto unlink_mod;
3646
3647         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3648         err = module_unload_init(mod);
3649         if (err)
3650                 goto unlink_mod;
3651
3652         init_param_lock(mod);
3653
3654         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3655          * find optional sections. */
3656         err = find_module_sections(mod, info);
3657         if (err)
3658                 goto free_unload;
3659
3660         err = check_module_license_and_versions(mod);
3661         if (err)
3662                 goto free_unload;
3663
3664         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3665         setup_modinfo(mod, info);
3666
3667         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3668         err = simplify_symbols(mod, info);
3669         if (err < 0)
3670                 goto free_modinfo;
3671
3672         err = apply_relocations(mod, info);
3673         if (err < 0)
3674                 goto free_modinfo;
3675
3676         err = post_relocation(mod, info);
3677         if (err < 0)
3678                 goto free_modinfo;
3679
3680         flush_module_icache(mod);
3681
3682         /* Now copy in args */
3683         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3684         if (IS_ERR(mod->args)) {
3685                 err = PTR_ERR(mod->args);
3686                 goto free_arch_cleanup;
3687         }
3688
3689         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3690
3691         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3692         ftrace_module_init(mod);
3693
3694         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3695         err = complete_formation(mod, info);
3696         if (err)
3697                 goto ddebug_cleanup;
3698
3699         err = prepare_coming_module(mod);
3700         if (err)
3701                 goto bug_cleanup;
3702
3703         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3704         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3705                                   -32768, 32767, mod,
3706                                   unknown_module_param_cb);
3707         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3708                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3709                 goto coming_cleanup;
3710         } else if (after_dashes) {
3711                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3712                        mod->name, after_dashes);
3713         }
3714
3715         /* Link in to syfs. */
3716         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3717         if (err < 0)
3718                 goto coming_cleanup;
3719
3720         if (is_livepatch_module(mod)) {
3721                 err = copy_module_elf(mod, info);
3722                 if (err < 0)
3723                         goto sysfs_cleanup;
3724         }
3725
3726         /* Get rid of temporary copy. */
3727         free_copy(info);
3728
3729         /* Done! */
3730         trace_module_load(mod);
3731
3732         return do_init_module(mod);
3733
3734  sysfs_cleanup:
3735         mod_sysfs_teardown(mod);
3736  coming_cleanup:
3737         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3738                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3739         klp_module_going(mod);
3740  bug_cleanup:
3741         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3742         mutex_lock(&module_mutex);
3743         module_bug_cleanup(mod);
3744         mutex_unlock(&module_mutex);
3745
3746         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3747         module_disable_ro(mod);
3748         module_disable_nx(mod);
3749
3750  ddebug_cleanup:
3751         dynamic_debug_remove(info->debug);
3752         synchronize_sched();
3753         kfree(mod->args);
3754  free_arch_cleanup:
3755         module_arch_cleanup(mod);
3756  free_modinfo:
3757         free_modinfo(mod);
3758  free_unload:
3759         module_unload_free(mod);
3760  unlink_mod:
3761         mutex_lock(&module_mutex);
3762         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3763         list_del_rcu(&mod->list);
3764         mod_tree_remove(mod);
3765         wake_up_all(&module_wq);
3766         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3767         synchronize_sched();
3768         mutex_unlock(&module_mutex);
3769  free_module:
3770         /*
3771          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3772          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3773          * but it must be called outside of module_mutex.
3774          */
3775         ftrace_release_mod(mod);
3776         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3777         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3778
3779         module_deallocate(mod, info);
3780  free_copy:
3781         free_copy(info);
3782         return err;
3783 }
3784
3785 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3786                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3787 {
3788         int err;
3789         struct load_info info = { };
3790
3791         err = may_init_module();
3792         if (err)
3793                 return err;
3794
3795         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3796                umod, len, uargs);
3797
3798         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3799         if (err)
3800                 return err;
3801
3802         return load_module(&info, uargs, 0);
3803 }
3804
3805 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3806 {
3807         struct load_info info = { };
3808         loff_t size;
3809         void *hdr;
3810         int err;
3811
3812         err = may_init_module();
3813         if (err)
3814                 return err;
3815
3816         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3817
3818         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3819                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3820                 return -EINVAL;
3821
3822         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3823                                        READING_MODULE);
3824         if (err)
3825                 return err;
3826         info.hdr = hdr;
3827         info.len = size;
3828
3829         return load_module(&info, uargs, flags);
3830 }
3831
3832 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3833 {
3834         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3835 }
3836
3837 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3838 /*
3839  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3840  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3841  */
3842 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3843 {
3844         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3845                 return true;
3846         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3847                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3848 }
3849
3850 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3851 {
3852         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3853 }
3854
3855 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3856                                unsigned long addr,
3857                                unsigned long *size,
3858                                unsigned long *offset)
3859 {
3860         unsigned int i, best = 0;
3861         unsigned long nextval;
3862         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3863
3864         /* At worse, next value is at end of module */
3865         if (within_module_init(addr, mod))
3866                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3867         else
3868                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3869
3870         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3871            starts real symbols at 1). */
3872         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3873                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3874                         continue;
3875
3876                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3877                  * and inserted at a whim. */
3878                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3879                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3880                         continue;
3881
3882                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3883                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3884                         best = i;
3885                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3886                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3887                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3888         }
3889
3890         if (!best)
3891                 return NULL;
3892
3893         if (size)
3894                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3895         if (offset)
3896                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3897         return symname(kallsyms, best);
3898 }
3899
3900 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3901  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3902 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3903                             unsigned long *size,
3904                             unsigned long *offset,
3905                             char **modname,
3906                             char *namebuf)
3907 {
3908         const char *ret = NULL;
3909         struct module *mod;
3910
3911         preempt_disable();
3912         mod = __module_address(addr);
3913         if (mod) {
3914                 if (modname)
3915                         *modname = mod->name;
3916                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3917         }
3918         /* Make a copy in here where it's safe */
3919         if (ret) {
3920                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3921                 ret = namebuf;
3922         }
3923         preempt_enable();
3924
3925         return ret;
3926 }
3927
3928 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3929 {
3930         struct module *mod;
3931
3932         preempt_disable();
3933         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3934                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3935                         continue;
3936                 if (within_module(addr, mod)) {
3937                         const char *sym;
3938
3939                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3940                         if (!sym)
3941                                 goto out;
3942                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3943                         preempt_enable();
3944                         return 0;
3945                 }
3946         }
3947 out:
3948         preempt_enable();
3949         return -ERANGE;
3950 }
3951
3952 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3953                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3954 {
3955         struct module *mod;
3956
3957         preempt_disable();
3958         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3959                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3960                         continue;
3961                 if (within_module(addr, mod)) {
3962                         const char *sym;
3963
3964                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3965                         if (!sym)
3966                                 goto out;
3967                         if (modname)
3968                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3969                         if (name)
3970                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3971                         preempt_enable();
3972                         return 0;
3973                 }
3974         }
3975 out:
3976         preempt_enable();
3977         return -ERANGE;
3978 }
3979
3980 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3981                         char *name, char *module_name, int *exported)
3982 {
3983         struct module *mod;
3984
3985         preempt_disable();
3986         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3987                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3988
3989                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3990                         continue;
3991                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3992                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3993                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3994                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3995                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3996                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3997                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3998                         preempt_enable();
3999                         return 0;
4000                 }
4001                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4002         }
4003         preempt_enable();
4004         return -ERANGE;
4005 }
4006
4007 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
4008 {
4009         unsigned int i;
4010         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4011
4012         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
4013                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
4014                     kallsyms->symtab[i].st_info != 'U')
4015                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
4016         return 0;
4017 }
4018
4019 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4020 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4021 {
4022         struct module *mod;
4023         char *colon;
4024         unsigned long ret = 0;
4025
4026         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4027         preempt_disable();
4028         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
4029                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4030                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
4031         } else {
4032                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4033                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4034                                 continue;
4035                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
4036                                 break;
4037                 }
4038         }
4039         preempt_enable();
4040         return ret;
4041 }
4042
4043 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4044                                              struct module *, unsigned long),
4045                                    void *data)
4046 {
4047         struct module *mod;
4048         unsigned int i;
4049         int ret;
4050
4051         module_assert_mutex();
4052
4053         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4054                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4055                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4056
4057                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4058                         continue;
4059                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4060                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
4061                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
4062                         if (ret != 0)
4063                                 return ret;
4064                 }
4065         }
4066         return 0;
4067 }
4068 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4069
4070 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4071 {
4072         int bx = 0;
4073
4074         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4075         if (mod->taints ||
4076             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4077             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4078                 buf[bx++] = '(';
4079                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4080                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4081                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4082                         buf[bx++] = '-';
4083                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4084                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4085                         buf[bx++] = '+';
4086                 buf[bx++] = ')';
4087         }
4088         buf[bx] = '\0';
4089
4090         return buf;
4091 }
4092
4093 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4094 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4095 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4096 {
4097         mutex_lock(&module_mutex);
4098         return seq_list_start(&modules, *pos);
4099 }
4100
4101 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4102 {
4103         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4104 }
4105
4106 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4107 {
4108         mutex_unlock(&module_mutex);
4109 }
4110
4111 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4112 {
4113         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4114         char buf[8];
4115
4116         /* We always ignore unformed modules. */
4117         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4118                 return 0;
4119
4120         seq_printf(m, "%s %u",
4121                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4122         print_unload_info(m, mod);
4123
4124         /* Informative for users. */
4125         seq_printf(m, " %s",
4126                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4127                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4128                    "Live");
4129         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4130         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
4131
4132         /* Taints info */
4133         if (mod->taints)
4134                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4135
4136         seq_puts(m, "\n");
4137         return 0;
4138 }
4139
4140 /* Format: modulename size refcount deps address
4141
4142    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4143    of depends or -.
4144 */
4145 static const struct seq_operations modules_op = {
4146         .start  = m_start,
4147         .next   = m_next,
4148         .stop   = m_stop,
4149         .show   = m_show
4150 };
4151
4152 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4153 {
4154         return seq_open(file, &modules_op);
4155 }
4156
4157 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4158         .open           = modules_open,
4159         .read           = seq_read,
4160         .llseek         = seq_lseek,
4161         .release        = seq_release,
4162 };
4163
4164 static int __init proc_modules_init(void)
4165 {
4166         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4167         return 0;
4168 }
4169 module_init(proc_modules_init);
4170 #endif
4171
4172 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4173 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4174 {
4175         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4176         struct module *mod;
4177
4178         preempt_disable();
4179         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4180                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4181                         continue;
4182                 if (mod->num_exentries == 0)
4183                         continue;
4184
4185                 e = search_extable(mod->extable,
4186                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4187                                    addr);
4188                 if (e)
4189                         break;
4190         }
4191         preempt_enable();
4192
4193         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4194            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
4195         return e;
4196 }
4197
4198 /*
4199  * is_module_address - is this address inside a module?
4200  * @addr: the address to check.
4201  *
4202  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4203  * is code (not data).
4204  */
4205 bool is_module_address(unsigned long addr)
4206 {
4207         bool ret;
4208
4209         preempt_disable();
4210         ret = __module_address(addr) != NULL;
4211         preempt_enable();
4212
4213         return ret;
4214 }
4215
4216 /*
4217  * __module_address - get the module which contains an address.
4218  * @addr: the address.
4219  *
4220  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4221  * module doesn't get freed during this.
4222  */
4223 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4224 {
4225         struct module *mod;
4226
4227         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4228                 return NULL;
4229
4230         module_assert_mutex_or_preempt();
4231
4232         mod = mod_find(addr);
4233         if (mod) {
4234                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4235                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4236                         mod = NULL;
4237         }
4238         return mod;
4239 }
4240 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4241
4242 /*
4243  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4244  * @addr: the address to check.
4245  *
4246  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4247  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4248  * address corresponds to kernel or module code.
4249  */
4250 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4251 {
4252         bool ret;
4253
4254         preempt_disable();
4255         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4256         preempt_enable();
4257
4258         return ret;
4259 }
4260
4261 /*
4262  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4263  * @addr: the address.
4264  *
4265  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4266  * module doesn't get freed during this.
4267  */
4268 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4269 {
4270         struct module *mod = __module_address(addr);
4271         if (mod) {
4272                 /* Make sure it's within the text section. */
4273                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4274                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4275                         mod = NULL;
4276         }
4277         return mod;
4278 }
4279 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4280
4281 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4282 void print_modules(void)
4283 {
4284         struct module *mod;
4285         char buf[8];
4286
4287         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4288         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4289         preempt_disable();
4290         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4291                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4292                         continue;
4293                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4294         }
4295         preempt_enable();
4296         if (last_unloaded_module[0])
4297                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4298         pr_cont("\n");
4299 }
4300
4301 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4302 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4303  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4304 void module_layout(struct module *mod,
4305                    struct modversion_info *ver,
4306                    struct kernel_param *kp,
4307                    struct kernel_symbol *ks,
4308                    struct tracepoint * const *tp)
4309 {
4310 }
4311 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4312 #endif