OSDN Git Service

ARM: dts: at91: sama5d3: define clock rate range for tcb1
[sagit-ice-cold/kernel_xiaomi_msm8998.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/async.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/kmemleak.h>
59 #include <linux/jump_label.h>
60 #include <linux/pfn.h>
61 #include <linux/bsearch.h>
62 #include <uapi/linux/module.h>
63 #include "module-internal.h"
64
65 #define CREATE_TRACE_POINTS
66 #include <trace/events/module.h>
67
68 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
69 #define ARCH_SHF_SMALL 0
70 #endif
71
72 /*
73  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
74  * to ensure complete separation of code and data, but
75  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
76  */
77 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
78 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
79 #else
80 # define debug_align(X) (X)
81 #endif
82
83 /*
84  * Given BASE and SIZE this macro calculates the number of pages the
85  * memory regions occupies
86  */
87 #define MOD_NUMBER_OF_PAGES(BASE, SIZE) (((SIZE) > 0) ?         \
88                 (PFN_DOWN((unsigned long)(BASE) + (SIZE) - 1) - \
89                          PFN_DOWN((unsigned long)BASE) + 1)     \
90                 : (0UL))
91
92 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
93 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
94
95 /*
96  * Mutex protects:
97  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
98  * 2) module_use links,
99  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
100  * (delete and add uses RCU list operations). */
101 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
102 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
103 static LIST_HEAD(modules);
104
105 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
106
107 /*
108  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
109  * RCU-sched lookups of the address from any context.
110  *
111  * Because modules have two address ranges: init and core, we need two
112  * latch_tree_nodes entries. Therefore we need the back-pointer from
113  * mod_tree_node.
114  *
115  * Because init ranges are short lived we mark them unlikely and have placed
116  * them outside the critical cacheline in struct module.
117  *
118  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
119  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
120  * NMI context.
121  */
122
123 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
124 {
125         struct mod_tree_node *mtn = container_of(n, struct mod_tree_node, node);
126         struct module *mod = mtn->mod;
127
128         if (unlikely(mtn == &mod->mtn_init))
129                 return (unsigned long)mod->module_init;
130
131         return (unsigned long)mod->module_core;
132 }
133
134 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
135 {
136         struct mod_tree_node *mtn = container_of(n, struct mod_tree_node, node);
137         struct module *mod = mtn->mod;
138
139         if (unlikely(mtn == &mod->mtn_init))
140                 return (unsigned long)mod->init_size;
141
142         return (unsigned long)mod->core_size;
143 }
144
145 static __always_inline bool
146 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
147 {
148         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
149 }
150
151 static __always_inline int
152 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
153 {
154         unsigned long val = (unsigned long)key;
155         unsigned long start, end;
156
157         start = __mod_tree_val(n);
158         if (val < start)
159                 return -1;
160
161         end = start + __mod_tree_size(n);
162         if (val >= end)
163                 return 1;
164
165         return 0;
166 }
167
168 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
169         .less = mod_tree_less,
170         .comp = mod_tree_comp,
171 };
172
173 static struct mod_tree_root {
174         struct latch_tree_root root;
175         unsigned long addr_min;
176         unsigned long addr_max;
177 } mod_tree __cacheline_aligned = {
178         .addr_min = -1UL,
179 };
180
181 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
182 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
183
184 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
185 {
186         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
187 }
188
189 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
190 {
191         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
192 }
193
194 /*
195  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
196  * module_mutex.
197  */
198 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
199 {
200         mod->mtn_core.mod = mod;
201         mod->mtn_init.mod = mod;
202
203         __mod_tree_insert(&mod->mtn_core);
204         if (mod->init_size)
205                 __mod_tree_insert(&mod->mtn_init);
206 }
207
208 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
209 {
210         if (mod->init_size)
211                 __mod_tree_remove(&mod->mtn_init);
212 }
213
214 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
215 {
216         __mod_tree_remove(&mod->mtn_core);
217         mod_tree_remove_init(mod);
218 }
219
220 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
221 {
222         struct latch_tree_node *ltn;
223
224         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
225         if (!ltn)
226                 return NULL;
227
228         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
229 }
230
231 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
232
233 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
234
235 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
236 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
237 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
238
239 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
240 {
241         struct module *mod;
242
243         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
244                 if (within_module(addr, mod))
245                         return mod;
246         }
247
248         return NULL;
249 }
250
251 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
252
253 /*
254  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
255  * Protected by module_mutex.
256  */
257 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
258 {
259         unsigned long min = (unsigned long)base;
260         unsigned long max = min + size;
261
262         if (min < module_addr_min)
263                 module_addr_min = min;
264         if (max > module_addr_max)
265                 module_addr_max = max;
266 }
267
268 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
269 {
270         __mod_update_bounds(mod->module_core, mod->core_size);
271         if (mod->init_size)
272                 __mod_update_bounds(mod->module_init, mod->init_size);
273 }
274
275 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
276 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
277 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
278
279 static void module_assert_mutex(void)
280 {
281         lockdep_assert_held(&module_mutex);
282 }
283
284 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
285 {
286 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
287         if (unlikely(!debug_locks))
288                 return;
289
290         WARN_ON(!rcu_read_lock_sched_held() &&
291                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
292 #endif
293 }
294
295 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
296 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
297 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
298 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
299
300 /* Block module loading/unloading? */
301 int modules_disabled = 0;
302 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
303
304 /* Waiting for a module to finish initializing? */
305 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
306
307 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
308
309 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
310 {
311         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
312 }
313 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
314
315 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
316 {
317         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
318 }
319 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
320
321 struct load_info {
322         Elf_Ehdr *hdr;
323         unsigned long len;
324         Elf_Shdr *sechdrs;
325         char *secstrings, *strtab;
326         unsigned long symoffs, stroffs;
327         struct _ddebug *debug;
328         unsigned int num_debug;
329         bool sig_ok;
330 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
331         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
332 #endif
333         struct {
334                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
335         } index;
336 };
337
338 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
339    ongoing or failed initialization etc. */
340 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
341 {
342         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
343         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
344                 return -EBUSY;
345         if (try_module_get(mod))
346                 return 0;
347         else
348                 return -ENOENT;
349 }
350
351 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
352                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
353 {
354         add_taint(flag, lockdep_ok);
355         mod->taints |= (1U << flag);
356 }
357
358 /*
359  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
360  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
361  */
362 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
363 {
364         module_put(mod);
365         do_exit(code);
366 }
367 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
368
369 /* Find a module section: 0 means not found. */
370 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
371 {
372         unsigned int i;
373
374         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
375                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
376                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
377                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
378                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
379                         return i;
380         }
381         return 0;
382 }
383
384 /* Find a module section, or NULL. */
385 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
386 {
387         /* Section 0 has sh_addr 0. */
388         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
389 }
390
391 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
392 static void *section_objs(const struct load_info *info,
393                           const char *name,
394                           size_t object_size,
395                           unsigned int *num)
396 {
397         unsigned int sec = find_sec(info, name);
398
399         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
400         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
401         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
402 }
403
404 /* Provided by the linker */
405 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
406 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
407 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
408 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
409 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
410 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
411 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
412 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
413 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
414 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
415 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
416 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
417 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
418 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
419 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
420 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
421 #endif
422
423 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
424 #define symversion(base, idx) NULL
425 #else
426 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
427 #endif
428
429 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
430                                    unsigned int arrsize,
431                                    struct module *owner,
432                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
433                                               struct module *owner,
434                                               void *data),
435                                    void *data)
436 {
437         unsigned int j;
438
439         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
440                 if (fn(&arr[j], owner, data))
441                         return true;
442         }
443
444         return false;
445 }
446
447 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
448 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
449                                     struct module *owner,
450                                     void *data),
451                          void *data)
452 {
453         struct module *mod;
454         static const struct symsearch arr[] = {
455                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
456                   NOT_GPL_ONLY, false },
457                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
458                   __start___kcrctab_gpl,
459                   GPL_ONLY, false },
460                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
461                   __start___kcrctab_gpl_future,
462                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
463 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
464                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
465                   __start___kcrctab_unused,
466                   NOT_GPL_ONLY, true },
467                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
468                   __start___kcrctab_unused_gpl,
469                   GPL_ONLY, true },
470 #endif
471         };
472
473         module_assert_mutex_or_preempt();
474
475         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
476                 return true;
477
478         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
479                 struct symsearch arr[] = {
480                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
481                           NOT_GPL_ONLY, false },
482                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
483                           mod->gpl_crcs,
484                           GPL_ONLY, false },
485                         { mod->gpl_future_syms,
486                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
487                           mod->gpl_future_crcs,
488                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
489 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
490                         { mod->unused_syms,
491                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
492                           mod->unused_crcs,
493                           NOT_GPL_ONLY, true },
494                         { mod->unused_gpl_syms,
495                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
496                           mod->unused_gpl_crcs,
497                           GPL_ONLY, true },
498 #endif
499                 };
500
501                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
502                         continue;
503
504                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
505                         return true;
506         }
507         return false;
508 }
509 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
510
511 struct find_symbol_arg {
512         /* Input */
513         const char *name;
514         bool gplok;
515         bool warn;
516
517         /* Output */
518         struct module *owner;
519         const unsigned long *crc;
520         const struct kernel_symbol *sym;
521 };
522
523 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
524                                  struct module *owner,
525                                  unsigned int symnum, void *data)
526 {
527         struct find_symbol_arg *fsa = data;
528
529         if (!fsa->gplok) {
530                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
531                         return false;
532                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
533                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
534                                 "which will not be allowed in the future\n",
535                                 fsa->name);
536                 }
537         }
538
539 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
540         if (syms->unused && fsa->warn) {
541                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
542                         "using it.\n", fsa->name);
543                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
544                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
545                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
546                         "mailing list together with submitting your code for "
547                         "inclusion.\n");
548         }
549 #endif
550
551         fsa->owner = owner;
552         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
553         fsa->sym = &syms->start[symnum];
554         return true;
555 }
556
557 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
558 {
559         const char *a;
560         const struct kernel_symbol *b;
561         a = va; b = vb;
562         return strcmp(a, b->name);
563 }
564
565 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
566                                    struct module *owner,
567                                    void *data)
568 {
569         struct find_symbol_arg *fsa = data;
570         struct kernel_symbol *sym;
571
572         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
573                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
574
575         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
576                 return true;
577
578         return false;
579 }
580
581 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
582  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
583 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
584                                         struct module **owner,
585                                         const unsigned long **crc,
586                                         bool gplok,
587                                         bool warn)
588 {
589         struct find_symbol_arg fsa;
590
591         fsa.name = name;
592         fsa.gplok = gplok;
593         fsa.warn = warn;
594
595         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
596                 if (owner)
597                         *owner = fsa.owner;
598                 if (crc)
599                         *crc = fsa.crc;
600                 return fsa.sym;
601         }
602
603         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
604         return NULL;
605 }
606 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
607
608 /*
609  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
610  * for read-only access).
611  */
612 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
613                                       bool even_unformed)
614 {
615         struct module *mod;
616
617         module_assert_mutex_or_preempt();
618
619         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
620                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
621                         continue;
622                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
623                         return mod;
624         }
625         return NULL;
626 }
627
628 struct module *find_module(const char *name)
629 {
630         module_assert_mutex();
631         return find_module_all(name, strlen(name), false);
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
634
635 #ifdef CONFIG_SMP
636
637 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
638 {
639         return mod->percpu;
640 }
641
642 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
643 {
644         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
645         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
646
647         if (!pcpusec->sh_size)
648                 return 0;
649
650         if (align > PAGE_SIZE) {
651                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
652                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
653                 align = PAGE_SIZE;
654         }
655
656         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
657         if (!mod->percpu) {
658                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
659                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
660                 return -ENOMEM;
661         }
662         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
663         return 0;
664 }
665
666 static void percpu_modfree(struct module *mod)
667 {
668         free_percpu(mod->percpu);
669 }
670
671 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
672 {
673         return find_sec(info, ".data..percpu");
674 }
675
676 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
677                            const void *from, unsigned long size)
678 {
679         int cpu;
680
681         for_each_possible_cpu(cpu)
682                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
683 }
684
685 /**
686  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
687  * @addr: address to test
688  *
689  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
690  *
691  * RETURNS:
692  * %true if @addr is from module static percpu area
693  */
694 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
695 {
696         struct module *mod;
697         unsigned int cpu;
698
699         preempt_disable();
700
701         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
702                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
703                         continue;
704                 if (!mod->percpu_size)
705                         continue;
706                 for_each_possible_cpu(cpu) {
707                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
708
709                         if ((void *)addr >= start &&
710                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
711                                 preempt_enable();
712                                 return true;
713                         }
714                 }
715         }
716
717         preempt_enable();
718         return false;
719 }
720
721 #else /* ... !CONFIG_SMP */
722
723 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
724 {
725         return NULL;
726 }
727 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
728 {
729         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
730         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
731                 return -ENOMEM;
732         return 0;
733 }
734 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
735 {
736 }
737 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
738 {
739         return 0;
740 }
741 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
742                                   const void *from, unsigned long size)
743 {
744         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
745         BUG_ON(size != 0);
746 }
747 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
748 {
749         return false;
750 }
751
752 #endif /* CONFIG_SMP */
753
754 #define MODINFO_ATTR(field)     \
755 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
756 {                                                                     \
757         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
758 }                                                                     \
759 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
760                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
761 {                                                                     \
762         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
763 }                                                                     \
764 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
765 {                                                                     \
766         return mod->field != NULL;                                    \
767 }                                                                     \
768 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
769 {                                                                     \
770         kfree(mod->field);                                            \
771         mod->field = NULL;                                            \
772 }                                                                     \
773 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
774         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
775         .show = show_modinfo_##field,                                 \
776         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
777         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
778         .free = free_modinfo_##field,                                 \
779 };
780
781 MODINFO_ATTR(version);
782 MODINFO_ATTR(srcversion);
783
784 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
785
786 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
787
788 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
789
790 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
791 #define MODULE_REF_BASE 1
792
793 /* Init the unload section of the module. */
794 static int module_unload_init(struct module *mod)
795 {
796         /*
797          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
798          * refcnt == 0 means module is going.
799          */
800         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
801
802         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
803         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
804
805         /* Hold reference count during initialization. */
806         atomic_inc(&mod->refcnt);
807
808         return 0;
809 }
810
811 /* Does a already use b? */
812 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
813 {
814         struct module_use *use;
815
816         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
817                 if (use->source == a) {
818                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
819                         return 1;
820                 }
821         }
822         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
823         return 0;
824 }
825
826 /*
827  * Module a uses b
828  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
829  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
830  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
831  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
832  */
833 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
834 {
835         struct module_use *use;
836
837         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
838         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
839         if (!use) {
840                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
841                 return -ENOMEM;
842         }
843
844         use->source = a;
845         use->target = b;
846         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
847         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
848         return 0;
849 }
850
851 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
852 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
853 {
854         int err;
855
856         if (b == NULL || already_uses(a, b))
857                 return 0;
858
859         /* If module isn't available, we fail. */
860         err = strong_try_module_get(b);
861         if (err)
862                 return err;
863
864         err = add_module_usage(a, b);
865         if (err) {
866                 module_put(b);
867                 return err;
868         }
869         return 0;
870 }
871 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
872
873 /* Clear the unload stuff of the module. */
874 static void module_unload_free(struct module *mod)
875 {
876         struct module_use *use, *tmp;
877
878         mutex_lock(&module_mutex);
879         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
880                 struct module *i = use->target;
881                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
882                 module_put(i);
883                 list_del(&use->source_list);
884                 list_del(&use->target_list);
885                 kfree(use);
886         }
887         mutex_unlock(&module_mutex);
888 }
889
890 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
891 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
892 {
893         int ret = (flags & O_TRUNC);
894         if (ret)
895                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
896         return ret;
897 }
898 #else
899 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
900 {
901         return 0;
902 }
903 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
904
905 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
906 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
907 {
908         int ret;
909
910         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
911         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
912         BUG_ON(ret < 0);
913         if (ret)
914                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
915                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
916
917         return ret;
918 }
919
920 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
921 {
922         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
923         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
924                 *forced = try_force_unload(flags);
925                 if (!(*forced))
926                         return -EWOULDBLOCK;
927         }
928
929         /* Mark it as dying. */
930         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
931
932         return 0;
933 }
934
935 /**
936  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
937  *
938  * @mod:        the module we're checking
939  *
940  * Returns:
941  *      -1 if the module is in the process of unloading
942  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
943  */
944 int module_refcount(struct module *mod)
945 {
946         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
949
950 /* This exists whether we can unload or not */
951 static void free_module(struct module *mod);
952
953 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
954                 unsigned int, flags)
955 {
956         struct module *mod;
957         char name[MODULE_NAME_LEN];
958         int ret, forced = 0;
959
960         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
961                 return -EPERM;
962
963         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
964                 return -EFAULT;
965         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
966
967         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
968                 return -EINTR;
969
970         mod = find_module(name);
971         if (!mod) {
972                 ret = -ENOENT;
973                 goto out;
974         }
975
976         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
977                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
978                 ret = -EWOULDBLOCK;
979                 goto out;
980         }
981
982         /* Doing init or already dying? */
983         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
984                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
985                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
986                 ret = -EBUSY;
987                 goto out;
988         }
989
990         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
991         if (mod->init && !mod->exit) {
992                 forced = try_force_unload(flags);
993                 if (!forced) {
994                         /* This module can't be removed */
995                         ret = -EBUSY;
996                         goto out;
997                 }
998         }
999
1000         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1001         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1002         if (ret != 0)
1003                 goto out;
1004
1005         mutex_unlock(&module_mutex);
1006         /* Final destruction now no one is using it. */
1007         if (mod->exit != NULL)
1008                 mod->exit();
1009         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1010                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1011         async_synchronize_full();
1012
1013         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1014         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1015
1016         free_module(mod);
1017         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
1018         wake_up_all(&module_wq);
1019         return 0;
1020 out:
1021         mutex_unlock(&module_mutex);
1022         return ret;
1023 }
1024
1025 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1026 {
1027         struct module_use *use;
1028         int printed_something = 0;
1029
1030         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1031
1032         /*
1033          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1034          * between this and the old multi-field proc format.
1035          */
1036         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1037                 printed_something = 1;
1038                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1039         }
1040
1041         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1042                 printed_something = 1;
1043                 seq_puts(m, "[permanent],");
1044         }
1045
1046         if (!printed_something)
1047                 seq_puts(m, "-");
1048 }
1049
1050 void __symbol_put(const char *symbol)
1051 {
1052         struct module *owner;
1053
1054         preempt_disable();
1055         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1056                 BUG();
1057         module_put(owner);
1058         preempt_enable();
1059 }
1060 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1061
1062 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1063 void symbol_put_addr(void *addr)
1064 {
1065         struct module *modaddr;
1066         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1067
1068         if (core_kernel_text(a))
1069                 return;
1070
1071         /*
1072          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1073          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1074          */
1075         preempt_disable();
1076         modaddr = __module_text_address(a);
1077         BUG_ON(!modaddr);
1078         module_put(modaddr);
1079         preempt_enable();
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1082
1083 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1084                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1085 {
1086         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1087 }
1088
1089 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1090         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1091
1092 void __module_get(struct module *module)
1093 {
1094         if (module) {
1095                 preempt_disable();
1096                 atomic_inc(&module->refcnt);
1097                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1098                 preempt_enable();
1099         }
1100 }
1101 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1102
1103 bool try_module_get(struct module *module)
1104 {
1105         bool ret = true;
1106
1107         if (module) {
1108                 preempt_disable();
1109                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1110                 if (likely(module_is_live(module) &&
1111                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1112                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1113                 else
1114                         ret = false;
1115
1116                 preempt_enable();
1117         }
1118         return ret;
1119 }
1120 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1121
1122 void module_put(struct module *module)
1123 {
1124         int ret;
1125
1126         if (module) {
1127                 preempt_disable();
1128                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1129                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1130                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1131                 preempt_enable();
1132         }
1133 }
1134 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1135
1136 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1137 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1138 {
1139         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1140         seq_puts(m, " - -");
1141 }
1142
1143 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1144 {
1145 }
1146
1147 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1148 {
1149         return strong_try_module_get(b);
1150 }
1151 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1152
1153 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1154 {
1155         return 0;
1156 }
1157 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1158
1159 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1160 {
1161         size_t l = 0;
1162
1163         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1164                 buf[l++] = 'P';
1165         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1166                 buf[l++] = 'O';
1167         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1168                 buf[l++] = 'F';
1169         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1170                 buf[l++] = 'C';
1171         if (mod->taints & (1 << TAINT_UNSIGNED_MODULE))
1172                 buf[l++] = 'E';
1173         /*
1174          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1175          * TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1176          * apply to modules.
1177          */
1178         return l;
1179 }
1180
1181 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1182                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1183 {
1184         const char *state = "unknown";
1185
1186         switch (mk->mod->state) {
1187         case MODULE_STATE_LIVE:
1188                 state = "live";
1189                 break;
1190         case MODULE_STATE_COMING:
1191                 state = "coming";
1192                 break;
1193         case MODULE_STATE_GOING:
1194                 state = "going";
1195                 break;
1196         default:
1197                 BUG();
1198         }
1199         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1200 }
1201
1202 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1203         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1204
1205 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1206                             struct module_kobject *mk,
1207                             const char *buffer, size_t count)
1208 {
1209         enum kobject_action action;
1210
1211         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1212                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1213         return count;
1214 }
1215
1216 struct module_attribute module_uevent =
1217         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1218
1219 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1220                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1221 {
1222         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_size);
1223 }
1224
1225 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1226         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1227
1228 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1229                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1230 {
1231         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_size);
1232 }
1233
1234 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1235         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1236
1237 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1238                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1239 {
1240         size_t l;
1241
1242         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1243         buffer[l++] = '\n';
1244         return l;
1245 }
1246
1247 static struct module_attribute modinfo_taint =
1248         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1249
1250 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1251         &module_uevent,
1252         &modinfo_version,
1253         &modinfo_srcversion,
1254         &modinfo_initstate,
1255         &modinfo_coresize,
1256         &modinfo_initsize,
1257         &modinfo_taint,
1258 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1259         &modinfo_refcnt,
1260 #endif
1261         NULL,
1262 };
1263
1264 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1265
1266 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1267 {
1268 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1269         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1270                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1271         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1272         return 0;
1273 #else
1274         return -ENOEXEC;
1275 #endif
1276 }
1277
1278 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1279 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1280 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1281                                      const struct module *crc_owner)
1282 {
1283 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1284         if (crc_owner == NULL)
1285                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1286 #endif
1287         return crc;
1288 }
1289
1290 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1291                          unsigned int versindex,
1292                          const char *symname,
1293                          struct module *mod,
1294                          const unsigned long *crc,
1295                          const struct module *crc_owner)
1296 {
1297         unsigned int i, num_versions;
1298         struct modversion_info *versions;
1299
1300         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1301         if (!crc)
1302                 return 1;
1303
1304         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1305         if (versindex == 0)
1306                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1307
1308         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1309         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1310                 / sizeof(struct modversion_info);
1311
1312         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1313                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1314                         continue;
1315
1316                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1317                         return 1;
1318                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1319                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1320                 goto bad_version;
1321         }
1322
1323         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1324         return 0;
1325
1326 bad_version:
1327         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1328                mod->name, symname);
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1333                                           unsigned int versindex,
1334                                           struct module *mod)
1335 {
1336         const unsigned long *crc;
1337
1338         /*
1339          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1340          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1341          */
1342         preempt_disable();
1343         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1344                          &crc, true, false)) {
1345                 preempt_enable();
1346                 BUG();
1347         }
1348         preempt_enable();
1349         return check_version(sechdrs, versindex,
1350                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1351                              NULL);
1352 }
1353
1354 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1355 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1356                              bool has_crcs)
1357 {
1358         if (has_crcs) {
1359                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1360                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1361         }
1362         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1363 }
1364 #else
1365 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1366                                 unsigned int versindex,
1367                                 const char *symname,
1368                                 struct module *mod,
1369                                 const unsigned long *crc,
1370                                 const struct module *crc_owner)
1371 {
1372         return 1;
1373 }
1374
1375 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1376                                           unsigned int versindex,
1377                                           struct module *mod)
1378 {
1379         return 1;
1380 }
1381
1382 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1383                              bool has_crcs)
1384 {
1385         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1386 }
1387 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1388
1389 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1390 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1391                                                   const struct load_info *info,
1392                                                   const char *name,
1393                                                   char ownername[])
1394 {
1395         struct module *owner;
1396         const struct kernel_symbol *sym;
1397         const unsigned long *crc;
1398         int err;
1399
1400         /*
1401          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1402          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1403          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1404          */
1405         sched_annotate_sleep();
1406         mutex_lock(&module_mutex);
1407         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1408                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1409         if (!sym)
1410                 goto unlock;
1411
1412         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1413                            owner)) {
1414                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1415                 goto getname;
1416         }
1417
1418         err = ref_module(mod, owner);
1419         if (err) {
1420                 sym = ERR_PTR(err);
1421                 goto getname;
1422         }
1423
1424 getname:
1425         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1426         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1427 unlock:
1428         mutex_unlock(&module_mutex);
1429         return sym;
1430 }
1431
1432 static const struct kernel_symbol *
1433 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1434                     const struct load_info *info,
1435                     const char *name)
1436 {
1437         const struct kernel_symbol *ksym;
1438         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1439
1440         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1441                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1442                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1443                                              30 * HZ) <= 0) {
1444                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1445                         mod->name, owner);
1446         }
1447         return ksym;
1448 }
1449
1450 /*
1451  * /sys/module/foo/sections stuff
1452  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1453  */
1454 #ifdef CONFIG_SYSFS
1455
1456 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1457 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1458 {
1459         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1460 }
1461
1462 struct module_sect_attr {
1463         struct module_attribute mattr;
1464         char *name;
1465         unsigned long address;
1466 };
1467
1468 struct module_sect_attrs {
1469         struct attribute_group grp;
1470         unsigned int nsections;
1471         struct module_sect_attr attrs[0];
1472 };
1473
1474 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1475                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1476 {
1477         struct module_sect_attr *sattr =
1478                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1479         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1480 }
1481
1482 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1483 {
1484         unsigned int section;
1485
1486         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1487                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1488         kfree(sect_attrs);
1489 }
1490
1491 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1492 {
1493         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1494         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1495         struct module_sect_attr *sattr;
1496         struct attribute **gattr;
1497
1498         /* Count loaded sections and allocate structures */
1499         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1500                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1501                         nloaded++;
1502         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1503                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1504                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1505         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1506         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1507         if (sect_attrs == NULL)
1508                 return;
1509
1510         /* Setup section attributes. */
1511         sect_attrs->grp.name = "sections";
1512         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1513
1514         sect_attrs->nsections = 0;
1515         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1516         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1517         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1518                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1519                 if (sect_empty(sec))
1520                         continue;
1521                 sattr->address = sec->sh_addr;
1522                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1523                                         GFP_KERNEL);
1524                 if (sattr->name == NULL)
1525                         goto out;
1526                 sect_attrs->nsections++;
1527                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1528                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1529                 sattr->mattr.store = NULL;
1530                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1531                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1532                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1533         }
1534         *gattr = NULL;
1535
1536         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1537                 goto out;
1538
1539         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1540         return;
1541   out:
1542         free_sect_attrs(sect_attrs);
1543 }
1544
1545 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1546 {
1547         if (mod->sect_attrs) {
1548                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1549                                    &mod->sect_attrs->grp);
1550                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1551                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1552                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1553                 mod->sect_attrs = NULL;
1554         }
1555 }
1556
1557 /*
1558  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1559  */
1560
1561 struct module_notes_attrs {
1562         struct kobject *dir;
1563         unsigned int notes;
1564         struct bin_attribute attrs[0];
1565 };
1566
1567 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1568                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1569                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1570 {
1571         /*
1572          * The caller checked the pos and count against our size.
1573          */
1574         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1575         return count;
1576 }
1577
1578 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1579                              unsigned int i)
1580 {
1581         if (notes_attrs->dir) {
1582                 while (i-- > 0)
1583                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1584                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1585                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1586         }
1587         kfree(notes_attrs);
1588 }
1589
1590 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1591 {
1592         unsigned int notes, loaded, i;
1593         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1594         struct bin_attribute *nattr;
1595
1596         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1597         if (!mod->sect_attrs)
1598                 return;
1599
1600         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1601         notes = 0;
1602         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1603                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1604                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1605                         ++notes;
1606
1607         if (notes == 0)
1608                 return;
1609
1610         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1611                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1612                               GFP_KERNEL);
1613         if (notes_attrs == NULL)
1614                 return;
1615
1616         notes_attrs->notes = notes;
1617         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1618         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1619                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1620                         continue;
1621                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1622                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1623                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1624                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1625                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1626                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1627                         nattr->read = module_notes_read;
1628                         ++nattr;
1629                 }
1630                 ++loaded;
1631         }
1632
1633         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1634         if (!notes_attrs->dir)
1635                 goto out;
1636
1637         for (i = 0; i < notes; ++i)
1638                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1639                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1640                         goto out;
1641
1642         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1643         return;
1644
1645   out:
1646         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1647 }
1648
1649 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1650 {
1651         if (mod->notes_attrs)
1652                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1653 }
1654
1655 #else
1656
1657 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1658                                   const struct load_info *info)
1659 {
1660 }
1661
1662 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1663 {
1664 }
1665
1666 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1667                                    const struct load_info *info)
1668 {
1669 }
1670
1671 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1672 {
1673 }
1674 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1675
1676 static void add_usage_links(struct module *mod)
1677 {
1678 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1679         struct module_use *use;
1680         int nowarn;
1681
1682         mutex_lock(&module_mutex);
1683         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1684                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1685                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1686         }
1687         mutex_unlock(&module_mutex);
1688 #endif
1689 }
1690
1691 static void del_usage_links(struct module *mod)
1692 {
1693 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1694         struct module_use *use;
1695
1696         mutex_lock(&module_mutex);
1697         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1698                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1699         mutex_unlock(&module_mutex);
1700 #endif
1701 }
1702
1703 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1704 {
1705         struct module_attribute *attr;
1706         struct module_attribute *temp_attr;
1707         int error = 0;
1708         int i;
1709
1710         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1711                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1712                                         GFP_KERNEL);
1713         if (!mod->modinfo_attrs)
1714                 return -ENOMEM;
1715
1716         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1717         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1718                 if (!attr->test ||
1719                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1720                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1721                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1722                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1723                                         &temp_attr->attr);
1724                         ++temp_attr;
1725                 }
1726         }
1727         return error;
1728 }
1729
1730 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1731 {
1732         struct module_attribute *attr;
1733         int i;
1734
1735         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1736                 /* pick a field to test for end of list */
1737                 if (!attr->attr.name)
1738                         break;
1739                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1740                 if (attr->free)
1741                         attr->free(mod);
1742         }
1743         kfree(mod->modinfo_attrs);
1744 }
1745
1746 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1747 {
1748         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1749         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1750         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1751         wait_for_completion(&c);
1752 }
1753
1754 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1755 {
1756         int err;
1757         struct kobject *kobj;
1758
1759         if (!module_sysfs_initialized) {
1760                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1761                 err = -EINVAL;
1762                 goto out;
1763         }
1764
1765         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1766         if (kobj) {
1767                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1768                 kobject_put(kobj);
1769                 err = -EINVAL;
1770                 goto out;
1771         }
1772
1773         mod->mkobj.mod = mod;
1774
1775         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1776         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1777         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1778                                    "%s", mod->name);
1779         if (err)
1780                 mod_kobject_put(mod);
1781
1782         /* delay uevent until full sysfs population */
1783 out:
1784         return err;
1785 }
1786
1787 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1788                            const struct load_info *info,
1789                            struct kernel_param *kparam,
1790                            unsigned int num_params)
1791 {
1792         int err;
1793
1794         err = mod_sysfs_init(mod);
1795         if (err)
1796                 goto out;
1797
1798         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1799         if (!mod->holders_dir) {
1800                 err = -ENOMEM;
1801                 goto out_unreg;
1802         }
1803
1804         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1805         if (err)
1806                 goto out_unreg_holders;
1807
1808         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1809         if (err)
1810                 goto out_unreg_param;
1811
1812         add_usage_links(mod);
1813         add_sect_attrs(mod, info);
1814         add_notes_attrs(mod, info);
1815
1816         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1817         return 0;
1818
1819 out_unreg_param:
1820         module_param_sysfs_remove(mod);
1821 out_unreg_holders:
1822         kobject_put(mod->holders_dir);
1823 out_unreg:
1824         mod_kobject_put(mod);
1825 out:
1826         return err;
1827 }
1828
1829 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1830 {
1831         remove_notes_attrs(mod);
1832         remove_sect_attrs(mod);
1833         mod_kobject_put(mod);
1834 }
1835
1836 static void init_param_lock(struct module *mod)
1837 {
1838         mutex_init(&mod->param_lock);
1839 }
1840 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1841
1842 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1843                            const struct load_info *info,
1844                            struct kernel_param *kparam,
1845                            unsigned int num_params)
1846 {
1847         return 0;
1848 }
1849
1850 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1851 {
1852 }
1853
1854 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1855 {
1856 }
1857
1858 static void del_usage_links(struct module *mod)
1859 {
1860 }
1861
1862 static void init_param_lock(struct module *mod)
1863 {
1864 }
1865 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1866
1867 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1868 {
1869         del_usage_links(mod);
1870         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1871         module_param_sysfs_remove(mod);
1872         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1873         kobject_put(mod->holders_dir);
1874         mod_sysfs_fini(mod);
1875 }
1876
1877 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1878 /*
1879  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1880  * from modification and any data from execution.
1881  */
1882 void set_page_attributes(void *start, void *end, int (*set)(unsigned long start, int num_pages))
1883 {
1884         unsigned long begin_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)start);
1885         unsigned long end_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)end);
1886
1887         if (end_pfn > begin_pfn)
1888                 set(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1889 }
1890
1891 static void set_section_ro_nx(void *base,
1892                         unsigned long text_size,
1893                         unsigned long ro_size,
1894                         unsigned long total_size)
1895 {
1896         /* begin and end PFNs of the current subsection */
1897         unsigned long begin_pfn;
1898         unsigned long end_pfn;
1899
1900         /*
1901          * Set RO for module text and RO-data:
1902          * - Always protect first page.
1903          * - Do not protect last partial page.
1904          */
1905         if (ro_size > 0)
1906                 set_page_attributes(base, base + ro_size, set_memory_ro);
1907
1908         /*
1909          * Set NX permissions for module data:
1910          * - Do not protect first partial page.
1911          * - Always protect last page.
1912          */
1913         if (total_size > text_size) {
1914                 begin_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + text_size);
1915                 end_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + total_size);
1916                 if (end_pfn > begin_pfn)
1917                         set_memory_nx(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1918         }
1919 }
1920
1921 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod)
1922 {
1923         set_page_attributes(mod->module_core + mod->core_text_size,
1924                 mod->module_core + mod->core_size,
1925                 set_memory_x);
1926         set_page_attributes(mod->module_core,
1927                 mod->module_core + mod->core_ro_size,
1928                 set_memory_rw);
1929 }
1930
1931 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod)
1932 {
1933         set_page_attributes(mod->module_init + mod->init_text_size,
1934                 mod->module_init + mod->init_size,
1935                 set_memory_x);
1936         set_page_attributes(mod->module_init,
1937                 mod->module_init + mod->init_ro_size,
1938                 set_memory_rw);
1939 }
1940
1941 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1942 void set_all_modules_text_rw(void)
1943 {
1944         struct module *mod;
1945
1946         mutex_lock(&module_mutex);
1947         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1948                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1949                         continue;
1950                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1951                         set_page_attributes(mod->module_core,
1952                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1953                                                 set_memory_rw);
1954                 }
1955                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1956                         set_page_attributes(mod->module_init,
1957                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1958                                                 set_memory_rw);
1959                 }
1960         }
1961         mutex_unlock(&module_mutex);
1962 }
1963
1964 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1965 void set_all_modules_text_ro(void)
1966 {
1967         struct module *mod;
1968
1969         mutex_lock(&module_mutex);
1970         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1971                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1972                         continue;
1973                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1974                         set_page_attributes(mod->module_core,
1975                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1976                                                 set_memory_ro);
1977                 }
1978                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1979                         set_page_attributes(mod->module_init,
1980                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1981                                                 set_memory_ro);
1982                 }
1983         }
1984         mutex_unlock(&module_mutex);
1985 }
1986 #else
1987 static inline void set_section_ro_nx(void *base, unsigned long text_size, unsigned long ro_size, unsigned long total_size) { }
1988 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod) { }
1989 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod) { }
1990 #endif
1991
1992 void __weak module_memfree(void *module_region)
1993 {
1994         vfree(module_region);
1995 }
1996
1997 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
1998 {
1999 }
2000
2001 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2002 {
2003 }
2004
2005 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2006 static void free_module(struct module *mod)
2007 {
2008         trace_module_free(mod);
2009
2010         mod_sysfs_teardown(mod);
2011
2012         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2013          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2014         mutex_lock(&module_mutex);
2015         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2016         mutex_unlock(&module_mutex);
2017
2018         /* Remove dynamic debug info */
2019         ddebug_remove_module(mod->name);
2020
2021         /* Arch-specific cleanup. */
2022         module_arch_cleanup(mod);
2023
2024         /* Module unload stuff */
2025         module_unload_free(mod);
2026
2027         /* Free any allocated parameters. */
2028         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2029
2030         /* Now we can delete it from the lists */
2031         mutex_lock(&module_mutex);
2032         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2033         list_del_rcu(&mod->list);
2034         mod_tree_remove(mod);
2035         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2036         module_bug_cleanup(mod);
2037         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2038         synchronize_sched();
2039         mutex_unlock(&module_mutex);
2040
2041         /* This may be NULL, but that's OK */
2042         unset_module_init_ro_nx(mod);
2043         module_arch_freeing_init(mod);
2044         module_memfree(mod->module_init);
2045         kfree(mod->args);
2046         percpu_modfree(mod);
2047
2048         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2049         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
2050
2051         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2052         unset_module_core_ro_nx(mod);
2053         module_memfree(mod->module_core);
2054
2055 #ifdef CONFIG_MPU
2056         update_protections(current->mm);
2057 #endif
2058 }
2059
2060 void *__symbol_get(const char *symbol)
2061 {
2062         struct module *owner;
2063         const struct kernel_symbol *sym;
2064
2065         preempt_disable();
2066         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2067         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2068                 sym = NULL;
2069         preempt_enable();
2070
2071         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2072 }
2073 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2074
2075 /*
2076  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2077  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2078  *
2079  * You must hold the module_mutex.
2080  */
2081 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2082 {
2083         unsigned int i;
2084         struct module *owner;
2085         const struct kernel_symbol *s;
2086         struct {
2087                 const struct kernel_symbol *sym;
2088                 unsigned int num;
2089         } arr[] = {
2090                 { mod->syms, mod->num_syms },
2091                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2092                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2093 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2094                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2095                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2096 #endif
2097         };
2098
2099         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2100                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2101                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2102                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2103                                        " (owned by %s)\n",
2104                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2105                                 return -ENOEXEC;
2106                         }
2107                 }
2108         }
2109         return 0;
2110 }
2111
2112 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2113 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2114 {
2115         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2116         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2117         unsigned long secbase;
2118         unsigned int i;
2119         int ret = 0;
2120         const struct kernel_symbol *ksym;
2121
2122         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2123                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2124
2125                 switch (sym[i].st_shndx) {
2126                 case SHN_COMMON:
2127                         /* Ignore common symbols */
2128                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2129                                 break;
2130
2131                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2132                            supposed to happen.  */
2133                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2134                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2135                                mod->name);
2136                         ret = -ENOEXEC;
2137                         break;
2138
2139                 case SHN_ABS:
2140                         /* Don't need to do anything */
2141                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2142                                (long)sym[i].st_value);
2143                         break;
2144
2145                 case SHN_UNDEF:
2146                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2147                         /* Ok if resolved.  */
2148                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2149                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2150                                 break;
2151                         }
2152
2153                         /* Ok if weak.  */
2154                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2155                                 break;
2156
2157                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2158                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2159                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2160                         break;
2161
2162                 default:
2163                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2164                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2165                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2166                         else
2167                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2168                         sym[i].st_value += secbase;
2169                         break;
2170                 }
2171         }
2172
2173         return ret;
2174 }
2175
2176 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2177 {
2178         unsigned int i;
2179         int err = 0;
2180
2181         /* Now do relocations. */
2182         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2183                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2184
2185                 /* Not a valid relocation section? */
2186                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2187                         continue;
2188
2189                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2190                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2191                         continue;
2192
2193                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2194                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2195                                              info->index.sym, i, mod);
2196                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2197                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2198                                                  info->index.sym, i, mod);
2199                 if (err < 0)
2200                         break;
2201         }
2202         return err;
2203 }
2204
2205 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2206 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2207                                              unsigned int section)
2208 {
2209         /* default implementation just returns zero */
2210         return 0;
2211 }
2212
2213 /* Update size with this section: return offset. */
2214 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2215                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2216 {
2217         long ret;
2218
2219         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2220         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2221         *size = ret + sechdr->sh_size;
2222         return ret;
2223 }
2224
2225 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2226    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2227    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2228    belongs in init. */
2229 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2230 {
2231         static unsigned long const masks[][2] = {
2232                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2233                  * in this array; otherwise modify the text_size
2234                  * finder in the two loops below */
2235                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2236                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2237                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2238                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2239         };
2240         unsigned int m, i;
2241
2242         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2243                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2244
2245         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2246         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2247                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2248                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2249                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2250
2251                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2252                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2253                             || s->sh_entsize != ~0UL
2254                             || strstarts(sname, ".init"))
2255                                 continue;
2256                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_size, s, i);
2257                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2258                 }
2259                 switch (m) {
2260                 case 0: /* executable */
2261                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2262                         mod->core_text_size = mod->core_size;
2263                         break;
2264                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2265                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2266                         mod->core_ro_size = mod->core_size;
2267                         break;
2268                 case 3: /* whole core */
2269                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2270                         break;
2271                 }
2272         }
2273
2274         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2275         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2276                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2277                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2278                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2279
2280                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2281                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2282                             || s->sh_entsize != ~0UL
2283                             || !strstarts(sname, ".init"))
2284                                 continue;
2285                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_size, s, i)
2286                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2287                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2288                 }
2289                 switch (m) {
2290                 case 0: /* executable */
2291                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2292                         mod->init_text_size = mod->init_size;
2293                         break;
2294                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2295                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2296                         mod->init_ro_size = mod->init_size;
2297                         break;
2298                 case 3: /* whole init */
2299                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2300                         break;
2301                 }
2302         }
2303 }
2304
2305 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2306 {
2307         if (!license)
2308                 license = "unspecified";
2309
2310         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2311                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2312                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2313                                 mod->name, license);
2314                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2315                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2316         }
2317 }
2318
2319 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2320 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2321 {
2322         /* Skip non-zero chars */
2323         while (string[0]) {
2324                 string++;
2325                 if ((*secsize)-- <= 1)
2326                         return NULL;
2327         }
2328
2329         /* Skip any zero padding. */
2330         while (!string[0]) {
2331                 string++;
2332                 if ((*secsize)-- <= 1)
2333                         return NULL;
2334         }
2335         return string;
2336 }
2337
2338 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2339 {
2340         char *p;
2341         unsigned int taglen = strlen(tag);
2342         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2343         unsigned long size = infosec->sh_size;
2344
2345         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2346                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2347                         return p + taglen + 1;
2348         }
2349         return NULL;
2350 }
2351
2352 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2353 {
2354         struct module_attribute *attr;
2355         int i;
2356
2357         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2358                 if (attr->setup)
2359                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2360         }
2361 }
2362
2363 static void free_modinfo(struct module *mod)
2364 {
2365         struct module_attribute *attr;
2366         int i;
2367
2368         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2369                 if (attr->free)
2370                         attr->free(mod);
2371         }
2372 }
2373
2374 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2375
2376 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2377 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2378         const struct kernel_symbol *start,
2379         const struct kernel_symbol *stop)
2380 {
2381         return bsearch(name, start, stop - start,
2382                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2383 }
2384
2385 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2386                        const struct module *mod)
2387 {
2388         const struct kernel_symbol *ks;
2389         if (!mod)
2390                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2391         else
2392                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2393         return ks != NULL && ks->value == value;
2394 }
2395
2396 /* As per nm */
2397 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2398 {
2399         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2400
2401         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2402                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2403                         return 'v';
2404                 else
2405                         return 'w';
2406         }
2407         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2408                 return 'U';
2409         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2410                 return 'a';
2411         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2412                 return '?';
2413         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2414                 return 't';
2415         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2416             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2417                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2418                         return 'r';
2419                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2420                         return 'g';
2421                 else
2422                         return 'd';
2423         }
2424         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2425                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2426                         return 's';
2427                 else
2428                         return 'b';
2429         }
2430         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2431                       ".debug")) {
2432                 return 'n';
2433         }
2434         return '?';
2435 }
2436
2437 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2438                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2439 {
2440         const Elf_Shdr *sec;
2441
2442         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2443             || src->st_shndx >= shnum
2444             || !src->st_name)
2445                 return false;
2446
2447 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2448         if (src->st_shndx == pcpundx)
2449                 return true;
2450 #endif
2451
2452         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2453         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2454 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2455             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2456 #endif
2457             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2458                 return false;
2459
2460         return true;
2461 }
2462
2463 /*
2464  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2465  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2466  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2467  * linux-kernel thread starting with
2468  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2469  */
2470 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2471 {
2472         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2473         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2474         const Elf_Sym *src;
2475         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2476
2477         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2478         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2479         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, symsect,
2480                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2481         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2482
2483         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2484         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2485
2486         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2487         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2488                 if (i == 0 ||
2489                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2490                                    info->index.pcpu)) {
2491                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2492                         ndst++;
2493                 }
2494         }
2495
2496         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2497         info->symoffs = ALIGN(mod->core_size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2498         info->stroffs = mod->core_size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2499         mod->core_size += strtab_size;
2500         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2501
2502         /* Put string table section at end of init part of module. */
2503         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2504         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, strsect,
2505                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2506         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2507
2508         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2509         mod->init_size = ALIGN(mod->init_size,
2510                                __alignof__(struct mod_kallsyms));
2511         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_size;
2512         mod->init_size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2513         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2514 }
2515
2516 /*
2517  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2518  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2519  * core-only ones.
2520  */
2521 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2522 {
2523         unsigned int i, ndst;
2524         const Elf_Sym *src;
2525         Elf_Sym *dst;
2526         char *s;
2527         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2528
2529         /* Set up to point into init section. */
2530         mod->kallsyms = mod->module_init + info->mod_kallsyms_init_off;
2531
2532         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2533         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2534         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2535         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2536
2537         /* Set types up while we still have access to sections. */
2538         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2539                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2540                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2541
2542         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2543         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->module_core + info->symoffs;
2544         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->module_core + info->stroffs;
2545         src = mod->kallsyms->symtab;
2546         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2547                 if (i == 0 ||
2548                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2549                                    info->index.pcpu)) {
2550                         dst[ndst] = src[i];
2551                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2552                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2553                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2554                 }
2555         }
2556         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2557 }
2558 #else
2559 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2560 {
2561 }
2562
2563 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2564 {
2565 }
2566 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2567
2568 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2569 {
2570         if (!debug)
2571                 return;
2572 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2573         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2574                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2575                         debug->modname);
2576 #endif
2577 }
2578
2579 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2580 {
2581         if (debug)
2582                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2583 }
2584
2585 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2586 {
2587         return vmalloc_exec(size);
2588 }
2589
2590 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2591 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2592                                  const struct load_info *info)
2593 {
2594         unsigned int i;
2595
2596         /* only scan the sections containing data */
2597         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2598
2599         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2600                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2601                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2602                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2603                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2604                         continue;
2605
2606                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2607                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2608         }
2609 }
2610 #else
2611 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2612                                         const struct load_info *info)
2613 {
2614 }
2615 #endif
2616
2617 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2618 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2619 {
2620         int err = -ENOKEY;
2621         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2622         const void *mod = info->hdr;
2623
2624         /*
2625          * Require flags == 0, as a module with version information
2626          * removed is no longer the module that was signed
2627          */
2628         if (flags == 0 &&
2629             info->len > markerlen &&
2630             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2631                 /* We truncate the module to discard the signature */
2632                 info->len -= markerlen;
2633                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2634         }
2635
2636         if (!err) {
2637                 info->sig_ok = true;
2638                 return 0;
2639         }
2640
2641         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2642         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2643                 err = 0;
2644
2645         return err;
2646 }
2647 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2648 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2649 {
2650         return 0;
2651 }
2652 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2653
2654 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2655 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2656 {
2657         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2658                 return -ENOEXEC;
2659
2660         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2661             || info->hdr->e_type != ET_REL
2662             || !elf_check_arch(info->hdr)
2663             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2664                 return -ENOEXEC;
2665
2666         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2667             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2668                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2669                 return -ENOEXEC;
2670
2671         return 0;
2672 }
2673
2674 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2675
2676 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2677 {
2678         do {
2679                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2680
2681                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2682                         return -EFAULT;
2683                 cond_resched();
2684                 dst += n;
2685                 usrc += n;
2686                 len -= n;
2687         } while (len);
2688         return 0;
2689 }
2690
2691 /* Sets info->hdr and info->len. */
2692 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2693                                   struct load_info *info)
2694 {
2695         int err;
2696
2697         info->len = len;
2698         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2699                 return -ENOEXEC;
2700
2701         err = security_kernel_module_from_file(NULL);
2702         if (err)
2703                 return err;
2704
2705         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2706         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2707                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2708         if (!info->hdr)
2709                 return -ENOMEM;
2710
2711         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2712                 vfree(info->hdr);
2713                 return -EFAULT;
2714         }
2715
2716         return 0;
2717 }
2718
2719 /* Sets info->hdr and info->len. */
2720 static int copy_module_from_fd(int fd, struct load_info *info)
2721 {
2722         struct fd f = fdget(fd);
2723         int err;
2724         struct kstat stat;
2725         loff_t pos;
2726         ssize_t bytes = 0;
2727
2728         if (!f.file)
2729                 return -ENOEXEC;
2730
2731         err = security_kernel_module_from_file(f.file);
2732         if (err)
2733                 goto out;
2734
2735         err = vfs_getattr(&f.file->f_path, &stat);
2736         if (err)
2737                 goto out;
2738
2739         if (stat.size > INT_MAX) {
2740                 err = -EFBIG;
2741                 goto out;
2742         }
2743
2744         /* Don't hand 0 to vmalloc, it whines. */
2745         if (stat.size == 0) {
2746                 err = -EINVAL;
2747                 goto out;
2748         }
2749
2750         info->hdr = vmalloc(stat.size);
2751         if (!info->hdr) {
2752                 err = -ENOMEM;
2753                 goto out;
2754         }
2755
2756         pos = 0;
2757         while (pos < stat.size) {
2758                 bytes = kernel_read(f.file, pos, (char *)(info->hdr) + pos,
2759                                     stat.size - pos);
2760                 if (bytes < 0) {
2761                         vfree(info->hdr);
2762                         err = bytes;
2763                         goto out;
2764                 }
2765                 if (bytes == 0)
2766                         break;
2767                 pos += bytes;
2768         }
2769         info->len = pos;
2770
2771 out:
2772         fdput(f);
2773         return err;
2774 }
2775
2776 static void free_copy(struct load_info *info)
2777 {
2778         vfree(info->hdr);
2779 }
2780
2781 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2782 {
2783         unsigned int i;
2784
2785         /* This should always be true, but let's be sure. */
2786         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2787
2788         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2789                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2790                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2791                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2792                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2793                         return -ENOEXEC;
2794                 }
2795
2796                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2797                    temporary image. */
2798                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2799
2800 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2801                 /* Don't load .exit sections */
2802                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2803                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2804 #endif
2805         }
2806
2807         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2808         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2809                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2810         else
2811                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2812         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2813         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2814         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2815         return 0;
2816 }
2817
2818 /*
2819  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2820  * search for module section index etc), and do some basic section
2821  * verification.
2822  *
2823  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2824  * one when we move the module sections around).
2825  */
2826 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2827 {
2828         unsigned int i;
2829         int err;
2830         struct module *mod;
2831
2832         /* Set up the convenience variables */
2833         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2834         info->secstrings = (void *)info->hdr
2835                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2836
2837         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2838         if (err)
2839                 return ERR_PTR(err);
2840
2841         /* Find internal symbols and strings. */
2842         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2843                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2844                         info->index.sym = i;
2845                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2846                         info->strtab = (char *)info->hdr
2847                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2848                         break;
2849                 }
2850         }
2851
2852         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2853         if (!info->index.mod) {
2854                 pr_warn("No module found in object\n");
2855                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2856         }
2857         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2858         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2859
2860         if (info->index.sym == 0) {
2861                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2862                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2863         }
2864
2865         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2866
2867         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2868         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2869                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2870
2871         return mod;
2872 }
2873
2874 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2875 {
2876         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2877                 return;
2878
2879         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2880                 mod->name);
2881 }
2882
2883 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2884 {
2885         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2886         int err;
2887
2888         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2889                 modmagic = NULL;
2890
2891         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2892         if (!modmagic) {
2893                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2894                 if (err)
2895                         return err;
2896         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2897                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2898                        mod->name, modmagic, vermagic);
2899                 return -ENOEXEC;
2900         }
2901
2902         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2903                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2904                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2905                                 mod->name);
2906                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2907         }
2908
2909         check_modinfo_retpoline(mod, info);
2910
2911         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2912                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2913                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2914                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2915         }
2916
2917         /* Set up license info based on the info section */
2918         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2919
2920         return 0;
2921 }
2922
2923 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2924 {
2925         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2926                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2927         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2928                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2929         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2930         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2931                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2932                                      &mod->num_gpl_syms);
2933         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2934         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2935                                             "__ksymtab_gpl_future",
2936                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2937                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2938         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2939
2940 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2941         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2942                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2943                                         &mod->num_unused_syms);
2944         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2945         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2946                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2947                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2948         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
2949 #endif
2950 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2951         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
2952                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2953         if (!mod->ctors)
2954                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
2955                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2956         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
2957                 /*
2958                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
2959                  * building all parts of the module.
2960                  */
2961                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
2962                        mod->name);
2963                 return -EINVAL;
2964         }
2965 #endif
2966
2967 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2968         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
2969                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
2970                                              &mod->num_tracepoints);
2971 #endif
2972 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
2973         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
2974                                         sizeof(*mod->jump_entries),
2975                                         &mod->num_jump_entries);
2976 #endif
2977 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
2978         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
2979                                          sizeof(*mod->trace_events),
2980                                          &mod->num_trace_events);
2981         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
2982                                         sizeof(*mod->trace_enums),
2983                                         &mod->num_trace_enums);
2984 #endif
2985 #ifdef CONFIG_TRACING
2986         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
2987                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
2988                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
2989 #endif
2990 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
2991         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
2992         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
2993                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
2994                                              &mod->num_ftrace_callsites);
2995 #endif
2996
2997         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
2998                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
2999
3000         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3001                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3002
3003         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3004                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3005
3006         return 0;
3007 }
3008
3009 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3010 {
3011         int i;
3012         void *ptr;
3013
3014         /* Do the allocs. */
3015         ptr = module_alloc(mod->core_size);
3016         /*
3017          * The pointer to this block is stored in the module structure
3018          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3019          * leak.
3020          */
3021         kmemleak_not_leak(ptr);
3022         if (!ptr)
3023                 return -ENOMEM;
3024
3025         memset(ptr, 0, mod->core_size);
3026         mod->module_core = ptr;
3027
3028         if (mod->init_size) {
3029                 ptr = module_alloc(mod->init_size);
3030                 /*
3031                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3032                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3033                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3034                  * after the module is initialized.
3035                  */
3036                 kmemleak_ignore(ptr);
3037                 if (!ptr) {
3038                         module_memfree(mod->module_core);
3039                         return -ENOMEM;
3040                 }
3041                 memset(ptr, 0, mod->init_size);
3042                 mod->module_init = ptr;
3043         } else
3044                 mod->module_init = NULL;
3045
3046         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3047         pr_debug("final section addresses:\n");
3048         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3049                 void *dest;
3050                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3051
3052                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3053                         continue;
3054
3055                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3056                         dest = mod->module_init
3057                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3058                 else
3059                         dest = mod->module_core + shdr->sh_entsize;
3060
3061                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3062                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3063                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3064                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3065                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3066                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3067         }
3068
3069         return 0;
3070 }
3071
3072 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3073 {
3074         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3075
3076         /*
3077          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3078          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3079          * using GPL-only symbols it needs.
3080          */
3081         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3082                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3083
3084         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3085         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3086                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3087                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3088
3089         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3090         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3091                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3092                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3093
3094         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3095                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3096
3097 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3098         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3099             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3100             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3101 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3102             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3103             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3104 #endif
3105                 ) {
3106                 return try_to_force_load(mod,
3107                                          "no versions for exported symbols");
3108         }
3109 #endif
3110         return 0;
3111 }
3112
3113 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3114 {
3115         mm_segment_t old_fs;
3116
3117         /* flush the icache in correct context */
3118         old_fs = get_fs();
3119         set_fs(KERNEL_DS);
3120
3121         /*
3122          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3123          * Do it before processing of module parameters, so the module
3124          * can provide parameter accessor functions of its own.
3125          */
3126         if (mod->module_init)
3127                 flush_icache_range((unsigned long)mod->module_init,
3128                                    (unsigned long)mod->module_init
3129                                    + mod->init_size);
3130         flush_icache_range((unsigned long)mod->module_core,
3131                            (unsigned long)mod->module_core + mod->core_size);
3132
3133         set_fs(old_fs);
3134 }
3135
3136 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3137                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3138                                      char *secstrings,
3139                                      struct module *mod)
3140 {
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3145 {
3146         /* Module within temporary copy. */
3147         struct module *mod;
3148         int err;
3149
3150         mod = setup_load_info(info, flags);
3151         if (IS_ERR(mod))
3152                 return mod;
3153
3154         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3155         if (err)
3156                 return ERR_PTR(err);
3157
3158         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3159         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3160                                         info->secstrings, mod);
3161         if (err < 0)
3162                 return ERR_PTR(err);
3163
3164         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3165         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3166
3167         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3168            this is done generically; there doesn't appear to be any
3169            special cases for the architectures. */
3170         layout_sections(mod, info);
3171         layout_symtab(mod, info);
3172
3173         /* Allocate and move to the final place */
3174         err = move_module(mod, info);
3175         if (err)
3176                 return ERR_PTR(err);
3177
3178         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3179         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3180         kmemleak_load_module(mod, info);
3181         return mod;
3182 }
3183
3184 /* mod is no longer valid after this! */
3185 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3186 {
3187         percpu_modfree(mod);
3188         module_arch_freeing_init(mod);
3189         module_memfree(mod->module_init);
3190         module_memfree(mod->module_core);
3191 }
3192
3193 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3194                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3195                            struct module *me)
3196 {
3197         return 0;
3198 }
3199
3200 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3201 {
3202         /* Sort exception table now relocations are done. */
3203         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3204
3205         /* Copy relocated percpu area over. */
3206         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3207                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3208
3209         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3210         add_kallsyms(mod, info);
3211
3212         /* Arch-specific module finalizing. */
3213         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3214 }
3215
3216 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3217 static bool finished_loading(const char *name)
3218 {
3219         struct module *mod;
3220         bool ret;
3221
3222         /*
3223          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3224          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3225          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3226          */
3227         sched_annotate_sleep();
3228         mutex_lock(&module_mutex);
3229         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3230         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3231         mutex_unlock(&module_mutex);
3232
3233         return ret;
3234 }
3235
3236 /* Call module constructors. */
3237 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3238 {
3239 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3240         unsigned long i;
3241
3242         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3243                 mod->ctors[i]();
3244 #endif
3245 }
3246
3247 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3248 struct mod_initfree {
3249         struct rcu_head rcu;
3250         void *module_init;
3251 };
3252
3253 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3254 {
3255         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3256         module_memfree(m->module_init);
3257         kfree(m);
3258 }
3259
3260 /*
3261  * This is where the real work happens.
3262  *
3263  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3264  * helper command 'lx-symbols'.
3265  */
3266 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3267 {
3268         int ret = 0;
3269         struct mod_initfree *freeinit;
3270
3271         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3272         if (!freeinit) {
3273                 ret = -ENOMEM;
3274                 goto fail;
3275         }
3276         freeinit->module_init = mod->module_init;
3277
3278         /*
3279          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3280          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3281          */
3282         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3283
3284         do_mod_ctors(mod);
3285         /* Start the module */
3286         if (mod->init != NULL)
3287                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3288         if (ret < 0) {
3289                 goto fail_free_freeinit;
3290         }
3291         if (ret > 0) {
3292                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3293                         "follow 0/-E convention\n"
3294                         "%s: loading module anyway...\n",
3295                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3296                 dump_stack();
3297         }
3298
3299         /* Now it's a first class citizen! */
3300         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3301         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3302                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3303
3304         /*
3305          * We need to finish all async code before the module init sequence
3306          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3307          * detected block device can trigger request_module() of the
3308          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3309          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3310          * task waiting on request_module() and deadlock.
3311          *
3312          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3313          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3314          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3315          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3316          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3317          * Please refer to the following thread for details.
3318          *
3319          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3320          */
3321         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3322                 async_synchronize_full();
3323
3324         mutex_lock(&module_mutex);
3325         /* Drop initial reference. */
3326         module_put(mod);
3327         trim_init_extable(mod);
3328 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3329         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3330         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3331 #endif
3332         mod_tree_remove_init(mod);
3333         unset_module_init_ro_nx(mod);
3334         module_arch_freeing_init(mod);
3335         mod->module_init = NULL;
3336         mod->init_size = 0;
3337         mod->init_ro_size = 0;
3338         mod->init_text_size = 0;
3339         /*
3340          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3341          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3342          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3343          * path, so use actual RCU here.
3344          */
3345         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3346         mutex_unlock(&module_mutex);
3347         wake_up_all(&module_wq);
3348
3349         return 0;
3350
3351 fail_free_freeinit:
3352         kfree(freeinit);
3353 fail:
3354         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3355         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3356         synchronize_sched();
3357         module_put(mod);
3358         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3359                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3360         free_module(mod);
3361         wake_up_all(&module_wq);
3362         return ret;
3363 }
3364
3365 static int may_init_module(void)
3366 {
3367         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3368                 return -EPERM;
3369
3370         return 0;
3371 }
3372
3373 /*
3374  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3375  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3376  * memory exhaustion.
3377  */
3378 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3379 {
3380         int err;
3381         struct module *old;
3382
3383         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3384
3385 again:
3386         mutex_lock(&module_mutex);
3387         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3388         if (old != NULL) {
3389                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3390                         /* Wait in case it fails to load. */
3391                         mutex_unlock(&module_mutex);
3392                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3393                                                finished_loading(mod->name));
3394                         if (err)
3395                                 goto out_unlocked;
3396                         goto again;
3397                 }
3398                 err = -EEXIST;
3399                 goto out;
3400         }
3401         mod_update_bounds(mod);
3402         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3403         mod_tree_insert(mod);
3404         err = 0;
3405
3406 out:
3407         mutex_unlock(&module_mutex);
3408 out_unlocked:
3409         return err;
3410 }
3411
3412 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3413 {
3414         int err;
3415
3416         mutex_lock(&module_mutex);
3417
3418         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3419         err = verify_export_symbols(mod);
3420         if (err < 0)
3421                 goto out;
3422
3423         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3424         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3425
3426         /* Set RO and NX regions for core */
3427         set_section_ro_nx(mod->module_core,
3428                                 mod->core_text_size,
3429                                 mod->core_ro_size,
3430                                 mod->core_size);
3431
3432         /* Set RO and NX regions for init */
3433         set_section_ro_nx(mod->module_init,
3434                                 mod->init_text_size,
3435                                 mod->init_ro_size,
3436                                 mod->init_size);
3437
3438         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3439          * but kallsyms etc. can see us. */
3440         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3441         mutex_unlock(&module_mutex);
3442
3443         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3444                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3445         return 0;
3446
3447 out:
3448         mutex_unlock(&module_mutex);
3449         return err;
3450 }
3451
3452 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3453                                    void *arg)
3454 {
3455         struct module *mod = arg;
3456         int ret;
3457
3458         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3459                 mod->async_probe_requested = true;
3460                 return 0;
3461         }
3462
3463         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3464         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3465         if (ret != 0)
3466                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3467         return 0;
3468 }
3469
3470 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3471    zero, and we rely on this for optional sections. */
3472 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3473                        int flags)
3474 {
3475         struct module *mod;
3476         long err;
3477         char *after_dashes;
3478
3479         err = module_sig_check(info, flags);
3480         if (err)
3481                 goto free_copy;
3482
3483         err = elf_header_check(info);
3484         if (err)
3485                 goto free_copy;
3486
3487         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3488         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3489         if (IS_ERR(mod)) {
3490                 err = PTR_ERR(mod);
3491                 goto free_copy;
3492         }
3493
3494         /* Reserve our place in the list. */
3495         err = add_unformed_module(mod);
3496         if (err)
3497                 goto free_module;
3498
3499 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3500         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3501         if (!mod->sig_ok) {
3502                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3503                                "and/or required key missing - tainting "
3504                                "kernel\n", mod->name);
3505                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3506         }
3507 #endif
3508
3509         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3510         err = percpu_modalloc(mod, info);
3511         if (err)
3512                 goto unlink_mod;
3513
3514         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3515         err = module_unload_init(mod);
3516         if (err)
3517                 goto unlink_mod;
3518
3519         init_param_lock(mod);
3520
3521         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3522          * find optional sections. */
3523         err = find_module_sections(mod, info);
3524         if (err)
3525                 goto free_unload;
3526
3527         err = check_module_license_and_versions(mod);
3528         if (err)
3529                 goto free_unload;
3530
3531         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3532         setup_modinfo(mod, info);
3533
3534         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3535         err = simplify_symbols(mod, info);
3536         if (err < 0)
3537                 goto free_modinfo;
3538
3539         err = apply_relocations(mod, info);
3540         if (err < 0)
3541                 goto free_modinfo;
3542
3543         err = post_relocation(mod, info);
3544         if (err < 0)
3545                 goto free_modinfo;
3546
3547         flush_module_icache(mod);
3548
3549         /* Now copy in args */
3550         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3551         if (IS_ERR(mod->args)) {
3552                 err = PTR_ERR(mod->args);
3553                 goto free_arch_cleanup;
3554         }
3555
3556         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3557
3558         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3559         ftrace_module_init(mod);
3560
3561         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3562         err = complete_formation(mod, info);
3563         if (err)
3564                 goto ddebug_cleanup;
3565
3566         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3567         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3568                                   -32768, 32767, mod,
3569                                   unknown_module_param_cb);
3570         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3571                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3572                 goto bug_cleanup;
3573         } else if (after_dashes) {
3574                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3575                        mod->name, after_dashes);
3576         }
3577
3578         /* Link in to syfs. */
3579         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3580         if (err < 0)
3581                 goto bug_cleanup;
3582
3583         /* Get rid of temporary copy. */
3584         free_copy(info);
3585
3586         /* Done! */
3587         trace_module_load(mod);
3588
3589         return do_init_module(mod);
3590
3591  bug_cleanup:
3592         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3593         mutex_lock(&module_mutex);
3594         module_bug_cleanup(mod);
3595         mutex_unlock(&module_mutex);
3596
3597         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3598                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3599
3600         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3601         unset_module_init_ro_nx(mod);
3602         unset_module_core_ro_nx(mod);
3603
3604  ddebug_cleanup:
3605         dynamic_debug_remove(info->debug);
3606         synchronize_sched();
3607         kfree(mod->args);
3608  free_arch_cleanup:
3609         module_arch_cleanup(mod);
3610  free_modinfo:
3611         free_modinfo(mod);
3612  free_unload:
3613         module_unload_free(mod);
3614  unlink_mod:
3615         mutex_lock(&module_mutex);
3616         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3617         list_del_rcu(&mod->list);
3618         mod_tree_remove(mod);
3619         wake_up_all(&module_wq);
3620         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3621         synchronize_sched();
3622         mutex_unlock(&module_mutex);
3623  free_module:
3624         /*
3625          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3626          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3627          * but it must be called outside of module_mutex.
3628          */
3629         ftrace_release_mod(mod);
3630         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3631         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
3632
3633         module_deallocate(mod, info);
3634  free_copy:
3635         free_copy(info);
3636         return err;
3637 }
3638
3639 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3640                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3641 {
3642         int err;
3643         struct load_info info = { };
3644
3645         err = may_init_module();
3646         if (err)
3647                 return err;
3648
3649         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3650                umod, len, uargs);
3651
3652         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3653         if (err)
3654                 return err;
3655
3656         return load_module(&info, uargs, 0);
3657 }
3658
3659 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3660 {
3661         int err;
3662         struct load_info info = { };
3663
3664         err = may_init_module();
3665         if (err)
3666                 return err;
3667
3668         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3669
3670         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3671                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3672                 return -EINVAL;
3673
3674         err = copy_module_from_fd(fd, &info);
3675         if (err)
3676                 return err;
3677
3678         return load_module(&info, uargs, flags);
3679 }
3680
3681 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3682 {
3683         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3684 }
3685
3686 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3687 /*
3688  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3689  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3690  */
3691 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3692 {
3693         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3694                 return true;
3695         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3696                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3697 }
3698
3699 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3700 {
3701         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3702 }
3703
3704 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3705                                unsigned long addr,
3706                                unsigned long *size,
3707                                unsigned long *offset)
3708 {
3709         unsigned int i, best = 0;
3710         unsigned long nextval;
3711         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3712
3713         /* At worse, next value is at end of module */
3714         if (within_module_init(addr, mod))
3715                 nextval = (unsigned long)mod->module_init+mod->init_text_size;
3716         else
3717                 nextval = (unsigned long)mod->module_core+mod->core_text_size;
3718
3719         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3720            starts real symbols at 1). */
3721         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3722                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3723                         continue;
3724
3725                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3726                  * and inserted at a whim. */
3727                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3728                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3729                         continue;
3730
3731                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3732                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3733                         best = i;
3734                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3735                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3736                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3737         }
3738
3739         if (!best)
3740                 return NULL;
3741
3742         if (size)
3743                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3744         if (offset)
3745                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3746         return symname(kallsyms, best);
3747 }
3748
3749 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3750  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3751 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3752                             unsigned long *size,
3753                             unsigned long *offset,
3754                             char **modname,
3755                             char *namebuf)
3756 {
3757         const char *ret = NULL;
3758         struct module *mod;
3759
3760         preempt_disable();
3761         mod = __module_address(addr);
3762         if (mod) {
3763                 if (modname)
3764                         *modname = mod->name;
3765                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3766         }
3767         /* Make a copy in here where it's safe */
3768         if (ret) {
3769                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3770                 ret = namebuf;
3771         }
3772         preempt_enable();
3773
3774         return ret;
3775 }
3776
3777 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3778 {
3779         struct module *mod;
3780
3781         preempt_disable();
3782         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3783                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3784                         continue;
3785                 if (within_module(addr, mod)) {
3786                         const char *sym;
3787
3788                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3789                         if (!sym)
3790                                 goto out;
3791                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3792                         preempt_enable();
3793                         return 0;
3794                 }
3795         }
3796 out:
3797         preempt_enable();
3798         return -ERANGE;
3799 }
3800
3801 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3802                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3803 {
3804         struct module *mod;
3805
3806         preempt_disable();
3807         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3808                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3809                         continue;
3810                 if (within_module(addr, mod)) {
3811                         const char *sym;
3812
3813                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3814                         if (!sym)
3815                                 goto out;
3816                         if (modname)
3817                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3818                         if (name)
3819                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3820                         preempt_enable();
3821                         return 0;
3822                 }
3823         }
3824 out:
3825         preempt_enable();
3826         return -ERANGE;
3827 }
3828
3829 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3830                         char *name, char *module_name, int *exported)
3831 {
3832         struct module *mod;
3833
3834         preempt_disable();
3835         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3836                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3837
3838                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3839                         continue;
3840                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3841                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3842                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3843                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3844                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3845                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3846                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3847                         preempt_enable();
3848                         return 0;
3849                 }
3850                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
3851         }
3852         preempt_enable();
3853         return -ERANGE;
3854 }
3855
3856 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3857 {
3858         unsigned int i;
3859         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3860
3861         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
3862                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
3863                     kallsyms->symtab[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
3864                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
3865         return 0;
3866 }
3867
3868 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3869 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3870 {
3871         struct module *mod;
3872         char *colon;
3873         unsigned long ret = 0;
3874
3875         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3876         preempt_disable();
3877         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3878                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3879                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3880         } else {
3881                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3882                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3883                                 continue;
3884                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3885                                 break;
3886                 }
3887         }
3888         preempt_enable();
3889         return ret;
3890 }
3891
3892 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
3893                                              struct module *, unsigned long),
3894                                    void *data)
3895 {
3896         struct module *mod;
3897         unsigned int i;
3898         int ret;
3899
3900         module_assert_mutex();
3901
3902         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
3903                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
3904                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
3905
3906                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3907                         continue;
3908                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3909
3910                         if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3911                                 continue;
3912
3913                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
3914                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
3915                         if (ret != 0)
3916                                 return ret;
3917                 }
3918         }
3919         return 0;
3920 }
3921 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
3922
3923 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
3924 {
3925         int bx = 0;
3926
3927         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
3928         if (mod->taints ||
3929             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
3930             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
3931                 buf[bx++] = '(';
3932                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
3933                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
3934                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
3935                         buf[bx++] = '-';
3936                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
3937                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
3938                         buf[bx++] = '+';
3939                 buf[bx++] = ')';
3940         }
3941         buf[bx] = '\0';
3942
3943         return buf;
3944 }
3945
3946 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3947 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
3948 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3949 {
3950         mutex_lock(&module_mutex);
3951         return seq_list_start(&modules, *pos);
3952 }
3953
3954 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
3955 {
3956         return seq_list_next(p, &modules, pos);
3957 }
3958
3959 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
3960 {
3961         mutex_unlock(&module_mutex);
3962 }
3963
3964 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
3965 {
3966         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
3967         char buf[8];
3968
3969         /* We always ignore unformed modules. */
3970         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3971                 return 0;
3972
3973         seq_printf(m, "%s %u",
3974                    mod->name, mod->init_size + mod->core_size);
3975         print_unload_info(m, mod);
3976
3977         /* Informative for users. */
3978         seq_printf(m, " %s",
3979                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
3980                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
3981                    "Live");
3982         /* Used by oprofile and other similar tools. */
3983         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->module_core);
3984
3985         /* Taints info */
3986         if (mod->taints)
3987                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
3988
3989         seq_puts(m, "\n");
3990         return 0;
3991 }
3992
3993 /* Format: modulename size refcount deps address
3994
3995    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
3996    of depends or -.
3997 */
3998 static const struct seq_operations modules_op = {
3999         .start  = m_start,
4000         .next   = m_next,
4001         .stop   = m_stop,
4002         .show   = m_show
4003 };
4004
4005 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4006 {
4007         return seq_open(file, &modules_op);
4008 }
4009
4010 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4011         .open           = modules_open,
4012         .read           = seq_read,
4013         .llseek         = seq_lseek,
4014         .release        = seq_release,
4015 };
4016
4017 static int __init proc_modules_init(void)
4018 {
4019         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4020         return 0;
4021 }
4022 module_init(proc_modules_init);
4023 #endif
4024
4025 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4026 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4027 {
4028         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4029         struct module *mod;
4030
4031         preempt_disable();
4032         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4033                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4034                         continue;
4035                 if (mod->num_exentries == 0)
4036                         continue;
4037
4038                 e = search_extable(mod->extable,
4039                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4040                                    addr);
4041                 if (e)
4042                         break;
4043         }
4044         preempt_enable();
4045
4046         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4047            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
4048         return e;
4049 }
4050
4051 /*
4052  * is_module_address - is this address inside a module?
4053  * @addr: the address to check.
4054  *
4055  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4056  * is code (not data).
4057  */
4058 bool is_module_address(unsigned long addr)
4059 {
4060         bool ret;
4061
4062         preempt_disable();
4063         ret = __module_address(addr) != NULL;
4064         preempt_enable();
4065
4066         return ret;
4067 }
4068
4069 /*
4070  * __module_address - get the module which contains an address.
4071  * @addr: the address.
4072  *
4073  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4074  * module doesn't get freed during this.
4075  */
4076 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4077 {
4078         struct module *mod;
4079
4080         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4081                 return NULL;
4082
4083         module_assert_mutex_or_preempt();
4084
4085         mod = mod_find(addr);
4086         if (mod) {
4087                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4088                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4089                         mod = NULL;
4090         }
4091         return mod;
4092 }
4093 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4094
4095 /*
4096  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4097  * @addr: the address to check.
4098  *
4099  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4100  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4101  * address corresponds to kernel or module code.
4102  */
4103 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4104 {
4105         bool ret;
4106
4107         preempt_disable();
4108         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4109         preempt_enable();
4110
4111         return ret;
4112 }
4113
4114 /*
4115  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4116  * @addr: the address.
4117  *
4118  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4119  * module doesn't get freed during this.
4120  */
4121 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4122 {
4123         struct module *mod = __module_address(addr);
4124         if (mod) {
4125                 /* Make sure it's within the text section. */
4126                 if (!within(addr, mod->module_init, mod->init_text_size)
4127                     && !within(addr, mod->module_core, mod->core_text_size))
4128                         mod = NULL;
4129         }
4130         return mod;
4131 }
4132 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4133
4134 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4135 void print_modules(void)
4136 {
4137         struct module *mod;
4138         char buf[8];
4139
4140         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4141         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4142         preempt_disable();
4143         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4144                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4145                         continue;
4146                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4147         }
4148         preempt_enable();
4149         if (last_unloaded_module[0])
4150                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4151         pr_cont("\n");
4152 }
4153
4154 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4155 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4156  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4157 void module_layout(struct module *mod,
4158                    struct modversion_info *ver,
4159                    struct kernel_param *kp,
4160                    struct kernel_symbol *ks,
4161                    struct tracepoint * const *tp)
4162 {
4163 }
4164 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4165 #endif