]> Git Repo - linux.git/blob - kernel/module.c
locking/lockdep: Handle statically initialized PER_CPU locks properly
[linux.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/extable.h>
21 #include <linux/moduleloader.h>
22 #include <linux/trace_events.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/kallsyms.h>
25 #include <linux/file.h>
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/sysfs.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/elf.h>
32 #include <linux/proc_fs.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/fcntl.h>
37 #include <linux/rcupdate.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/cpu.h>
40 #include <linux/moduleparam.h>
41 #include <linux/errno.h>
42 #include <linux/err.h>
43 #include <linux/vermagic.h>
44 #include <linux/notifier.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/device.h>
47 #include <linux/string.h>
48 #include <linux/mutex.h>
49 #include <linux/rculist.h>
50 #include <linux/uaccess.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <asm/mmu_context.h>
53 #include <linux/license.h>
54 #include <asm/sections.h>
55 #include <linux/tracepoint.h>
56 #include <linux/ftrace.h>
57 #include <linux/livepatch.h>
58 #include <linux/async.h>
59 #include <linux/percpu.h>
60 #include <linux/kmemleak.h>
61 #include <linux/jump_label.h>
62 #include <linux/pfn.h>
63 #include <linux/bsearch.h>
64 #include <linux/dynamic_debug.h>
65 #include <linux/audit.h>
66 #include <uapi/linux/module.h>
67 #include "module-internal.h"
68
69 #define CREATE_TRACE_POINTS
70 #include <trace/events/module.h>
71
72 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
73 #define ARCH_SHF_SMALL 0
74 #endif
75
76 /*
77  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
78  * to ensure complete separation of code and data, but
79  * only when CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
80  */
81 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
82 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
83 #else
84 # define debug_align(X) (X)
85 #endif
86
87 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
88 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
89
90 /*
91  * Mutex protects:
92  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
93  * 2) module_use links,
94  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
95  * (delete and add uses RCU list operations). */
96 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
97 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
98 static LIST_HEAD(modules);
99
100 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
101
102 /*
103  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
104  * RCU-sched lookups of the address from any context.
105  *
106  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
107  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
108  * NMI context.
109  */
110
111 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
112 {
113         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
114
115         return (unsigned long)layout->base;
116 }
117
118 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
119 {
120         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
121
122         return (unsigned long)layout->size;
123 }
124
125 static __always_inline bool
126 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
127 {
128         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
129 }
130
131 static __always_inline int
132 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
133 {
134         unsigned long val = (unsigned long)key;
135         unsigned long start, end;
136
137         start = __mod_tree_val(n);
138         if (val < start)
139                 return -1;
140
141         end = start + __mod_tree_size(n);
142         if (val >= end)
143                 return 1;
144
145         return 0;
146 }
147
148 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
149         .less = mod_tree_less,
150         .comp = mod_tree_comp,
151 };
152
153 static struct mod_tree_root {
154         struct latch_tree_root root;
155         unsigned long addr_min;
156         unsigned long addr_max;
157 } mod_tree __cacheline_aligned = {
158         .addr_min = -1UL,
159 };
160
161 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
162 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
163
164 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
165 {
166         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
167 }
168
169 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
170 {
171         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
172 }
173
174 /*
175  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
176  * module_mutex.
177  */
178 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
179 {
180         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
181         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
182
183         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
184         if (mod->init_layout.size)
185                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
186 }
187
188 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
189 {
190         if (mod->init_layout.size)
191                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
192 }
193
194 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
195 {
196         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
197         mod_tree_remove_init(mod);
198 }
199
200 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
201 {
202         struct latch_tree_node *ltn;
203
204         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
205         if (!ltn)
206                 return NULL;
207
208         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
209 }
210
211 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
212
213 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
214
215 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
216 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
217 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
218
219 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
220 {
221         struct module *mod;
222
223         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
224                 if (within_module(addr, mod))
225                         return mod;
226         }
227
228         return NULL;
229 }
230
231 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
232
233 /*
234  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
235  * Protected by module_mutex.
236  */
237 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
238 {
239         unsigned long min = (unsigned long)base;
240         unsigned long max = min + size;
241
242         if (min < module_addr_min)
243                 module_addr_min = min;
244         if (max > module_addr_max)
245                 module_addr_max = max;
246 }
247
248 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
249 {
250         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
251         if (mod->init_layout.size)
252                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
253 }
254
255 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
256 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
257 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
258
259 static void module_assert_mutex(void)
260 {
261         lockdep_assert_held(&module_mutex);
262 }
263
264 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
265 {
266 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
267         if (unlikely(!debug_locks))
268                 return;
269
270         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
271                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
272 #endif
273 }
274
275 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
276 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
277 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
278 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
279
280 /* Block module loading/unloading? */
281 int modules_disabled = 0;
282 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
283
284 /* Waiting for a module to finish initializing? */
285 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
286
287 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
288
289 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
290 {
291         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
292 }
293 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
294
295 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
296 {
297         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
298 }
299 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
300
301 struct load_info {
302         Elf_Ehdr *hdr;
303         unsigned long len;
304         Elf_Shdr *sechdrs;
305         char *secstrings, *strtab;
306         unsigned long symoffs, stroffs;
307         struct _ddebug *debug;
308         unsigned int num_debug;
309         bool sig_ok;
310 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
311         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
312 #endif
313         struct {
314                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
315         } index;
316 };
317
318 /*
319  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
320  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
321  * initialization etc.
322  */
323 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
324 {
325         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
326         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
327                 return -EBUSY;
328         if (try_module_get(mod))
329                 return 0;
330         else
331                 return -ENOENT;
332 }
333
334 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
335                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
336 {
337         add_taint(flag, lockdep_ok);
338         set_bit(flag, &mod->taints);
339 }
340
341 /*
342  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
343  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
344  */
345 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
346 {
347         module_put(mod);
348         do_exit(code);
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
351
352 /* Find a module section: 0 means not found. */
353 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
354 {
355         unsigned int i;
356
357         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
358                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
359                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
360                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
361                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
362                         return i;
363         }
364         return 0;
365 }
366
367 /* Find a module section, or NULL. */
368 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
369 {
370         /* Section 0 has sh_addr 0. */
371         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
372 }
373
374 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
375 static void *section_objs(const struct load_info *info,
376                           const char *name,
377                           size_t object_size,
378                           unsigned int *num)
379 {
380         unsigned int sec = find_sec(info, name);
381
382         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
383         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
384         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
385 }
386
387 /* Provided by the linker */
388 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
389 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
390 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
391 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
392 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
393 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
394 extern const s32 __start___kcrctab[];
395 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
396 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
397 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
398 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
399 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
400 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
401 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
402 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
403 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
404 #endif
405
406 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
407 #define symversion(base, idx) NULL
408 #else
409 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
410 #endif
411
412 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
413                                    unsigned int arrsize,
414                                    struct module *owner,
415                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
416                                               struct module *owner,
417                                               void *data),
418                                    void *data)
419 {
420         unsigned int j;
421
422         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
423                 if (fn(&arr[j], owner, data))
424                         return true;
425         }
426
427         return false;
428 }
429
430 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
431 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
432                                     struct module *owner,
433                                     void *data),
434                          void *data)
435 {
436         struct module *mod;
437         static const struct symsearch arr[] = {
438                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
439                   NOT_GPL_ONLY, false },
440                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
441                   __start___kcrctab_gpl,
442                   GPL_ONLY, false },
443                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
444                   __start___kcrctab_gpl_future,
445                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
446 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
447                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
448                   __start___kcrctab_unused,
449                   NOT_GPL_ONLY, true },
450                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
451                   __start___kcrctab_unused_gpl,
452                   GPL_ONLY, true },
453 #endif
454         };
455
456         module_assert_mutex_or_preempt();
457
458         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
459                 return true;
460
461         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
462                 struct symsearch arr[] = {
463                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
464                           NOT_GPL_ONLY, false },
465                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
466                           mod->gpl_crcs,
467                           GPL_ONLY, false },
468                         { mod->gpl_future_syms,
469                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
470                           mod->gpl_future_crcs,
471                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
472 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
473                         { mod->unused_syms,
474                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
475                           mod->unused_crcs,
476                           NOT_GPL_ONLY, true },
477                         { mod->unused_gpl_syms,
478                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
479                           mod->unused_gpl_crcs,
480                           GPL_ONLY, true },
481 #endif
482                 };
483
484                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
485                         continue;
486
487                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
488                         return true;
489         }
490         return false;
491 }
492 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
493
494 struct find_symbol_arg {
495         /* Input */
496         const char *name;
497         bool gplok;
498         bool warn;
499
500         /* Output */
501         struct module *owner;
502         const s32 *crc;
503         const struct kernel_symbol *sym;
504 };
505
506 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
507                                  struct module *owner,
508                                  unsigned int symnum, void *data)
509 {
510         struct find_symbol_arg *fsa = data;
511
512         if (!fsa->gplok) {
513                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
514                         return false;
515                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
516                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
517                                 "which will not be allowed in the future\n",
518                                 fsa->name);
519                 }
520         }
521
522 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
523         if (syms->unused && fsa->warn) {
524                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
525                         "using it.\n", fsa->name);
526                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
527                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
528                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
529                         "mailing list together with submitting your code for "
530                         "inclusion.\n");
531         }
532 #endif
533
534         fsa->owner = owner;
535         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
536         fsa->sym = &syms->start[symnum];
537         return true;
538 }
539
540 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
541 {
542         const char *a;
543         const struct kernel_symbol *b;
544         a = va; b = vb;
545         return strcmp(a, b->name);
546 }
547
548 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
549                                    struct module *owner,
550                                    void *data)
551 {
552         struct find_symbol_arg *fsa = data;
553         struct kernel_symbol *sym;
554
555         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
556                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
557
558         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
559                 return true;
560
561         return false;
562 }
563
564 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
565  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
566 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
567                                         struct module **owner,
568                                         const s32 **crc,
569                                         bool gplok,
570                                         bool warn)
571 {
572         struct find_symbol_arg fsa;
573
574         fsa.name = name;
575         fsa.gplok = gplok;
576         fsa.warn = warn;
577
578         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
579                 if (owner)
580                         *owner = fsa.owner;
581                 if (crc)
582                         *crc = fsa.crc;
583                 return fsa.sym;
584         }
585
586         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
587         return NULL;
588 }
589 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
590
591 /*
592  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
593  * for read-only access).
594  */
595 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
596                                       bool even_unformed)
597 {
598         struct module *mod;
599
600         module_assert_mutex_or_preempt();
601
602         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
603                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
604                         continue;
605                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
606                         return mod;
607         }
608         return NULL;
609 }
610
611 struct module *find_module(const char *name)
612 {
613         module_assert_mutex();
614         return find_module_all(name, strlen(name), false);
615 }
616 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
617
618 #ifdef CONFIG_SMP
619
620 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
621 {
622         return mod->percpu;
623 }
624
625 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
626 {
627         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
628         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
629
630         if (!pcpusec->sh_size)
631                 return 0;
632
633         if (align > PAGE_SIZE) {
634                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
635                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
636                 align = PAGE_SIZE;
637         }
638
639         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
640         if (!mod->percpu) {
641                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
642                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
643                 return -ENOMEM;
644         }
645         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
646         return 0;
647 }
648
649 static void percpu_modfree(struct module *mod)
650 {
651         free_percpu(mod->percpu);
652 }
653
654 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
655 {
656         return find_sec(info, ".data..percpu");
657 }
658
659 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
660                            const void *from, unsigned long size)
661 {
662         int cpu;
663
664         for_each_possible_cpu(cpu)
665                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
666 }
667
668 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
669 {
670         struct module *mod;
671         unsigned int cpu;
672
673         preempt_disable();
674
675         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
676                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
677                         continue;
678                 if (!mod->percpu_size)
679                         continue;
680                 for_each_possible_cpu(cpu) {
681                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
682                         void *va = (void *)addr;
683
684                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
685                                 if (can_addr)
686                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
687                                 preempt_enable();
688                                 return true;
689                         }
690                 }
691         }
692
693         preempt_enable();
694         return false;
695 }
696
697 /**
698  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
699  * @addr: address to test
700  *
701  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
702  *
703  * RETURNS:
704  * %true if @addr is from module static percpu area
705  */
706 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
707 {
708         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
709 }
710
711 #else /* ... !CONFIG_SMP */
712
713 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
714 {
715         return NULL;
716 }
717 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
718 {
719         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
720         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
721                 return -ENOMEM;
722         return 0;
723 }
724 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
725 {
726 }
727 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
728 {
729         return 0;
730 }
731 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
732                                   const void *from, unsigned long size)
733 {
734         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
735         BUG_ON(size != 0);
736 }
737 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
738 {
739         return false;
740 }
741
742 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
743 {
744         return false;
745 }
746
747 #endif /* CONFIG_SMP */
748
749 #define MODINFO_ATTR(field)     \
750 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
751 {                                                                     \
752         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
753 }                                                                     \
754 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
755                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
756 {                                                                     \
757         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
758 }                                                                     \
759 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
760 {                                                                     \
761         return mod->field != NULL;                                    \
762 }                                                                     \
763 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
764 {                                                                     \
765         kfree(mod->field);                                            \
766         mod->field = NULL;                                            \
767 }                                                                     \
768 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
769         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
770         .show = show_modinfo_##field,                                 \
771         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
772         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
773         .free = free_modinfo_##field,                                 \
774 };
775
776 MODINFO_ATTR(version);
777 MODINFO_ATTR(srcversion);
778
779 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
780
781 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
782
783 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
784
785 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
786 #define MODULE_REF_BASE 1
787
788 /* Init the unload section of the module. */
789 static int module_unload_init(struct module *mod)
790 {
791         /*
792          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
793          * refcnt == 0 means module is going.
794          */
795         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
796
797         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
798         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
799
800         /* Hold reference count during initialization. */
801         atomic_inc(&mod->refcnt);
802
803         return 0;
804 }
805
806 /* Does a already use b? */
807 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
808 {
809         struct module_use *use;
810
811         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
812                 if (use->source == a) {
813                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
814                         return 1;
815                 }
816         }
817         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
818         return 0;
819 }
820
821 /*
822  * Module a uses b
823  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
824  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
825  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
826  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
827  */
828 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
829 {
830         struct module_use *use;
831
832         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
833         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
834         if (!use) {
835                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
836                 return -ENOMEM;
837         }
838
839         use->source = a;
840         use->target = b;
841         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
842         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
843         return 0;
844 }
845
846 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
847 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
848 {
849         int err;
850
851         if (b == NULL || already_uses(a, b))
852                 return 0;
853
854         /* If module isn't available, we fail. */
855         err = strong_try_module_get(b);
856         if (err)
857                 return err;
858
859         err = add_module_usage(a, b);
860         if (err) {
861                 module_put(b);
862                 return err;
863         }
864         return 0;
865 }
866 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
867
868 /* Clear the unload stuff of the module. */
869 static void module_unload_free(struct module *mod)
870 {
871         struct module_use *use, *tmp;
872
873         mutex_lock(&module_mutex);
874         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
875                 struct module *i = use->target;
876                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
877                 module_put(i);
878                 list_del(&use->source_list);
879                 list_del(&use->target_list);
880                 kfree(use);
881         }
882         mutex_unlock(&module_mutex);
883 }
884
885 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
886 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
887 {
888         int ret = (flags & O_TRUNC);
889         if (ret)
890                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
891         return ret;
892 }
893 #else
894 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
895 {
896         return 0;
897 }
898 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
899
900 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
901 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
902 {
903         int ret;
904
905         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
906         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
907         BUG_ON(ret < 0);
908         if (ret)
909                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
910                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
911
912         return ret;
913 }
914
915 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
916 {
917         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
918         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
919                 *forced = try_force_unload(flags);
920                 if (!(*forced))
921                         return -EWOULDBLOCK;
922         }
923
924         /* Mark it as dying. */
925         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
926
927         return 0;
928 }
929
930 /**
931  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
932  *
933  * @mod:        the module we're checking
934  *
935  * Returns:
936  *      -1 if the module is in the process of unloading
937  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
938  */
939 int module_refcount(struct module *mod)
940 {
941         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
942 }
943 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
944
945 /* This exists whether we can unload or not */
946 static void free_module(struct module *mod);
947
948 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
949                 unsigned int, flags)
950 {
951         struct module *mod;
952         char name[MODULE_NAME_LEN];
953         int ret, forced = 0;
954
955         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
956                 return -EPERM;
957
958         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
959                 return -EFAULT;
960         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
961
962         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
963                 return -EINTR;
964
965         mod = find_module(name);
966         if (!mod) {
967                 ret = -ENOENT;
968                 goto out;
969         }
970
971         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
972                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
973                 ret = -EWOULDBLOCK;
974                 goto out;
975         }
976
977         /* Doing init or already dying? */
978         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
979                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
980                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
981                 ret = -EBUSY;
982                 goto out;
983         }
984
985         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
986         if (mod->init && !mod->exit) {
987                 forced = try_force_unload(flags);
988                 if (!forced) {
989                         /* This module can't be removed */
990                         ret = -EBUSY;
991                         goto out;
992                 }
993         }
994
995         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
996         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
997         if (ret != 0)
998                 goto out;
999
1000         mutex_unlock(&module_mutex);
1001         /* Final destruction now no one is using it. */
1002         if (mod->exit != NULL)
1003                 mod->exit();
1004         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1005                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1006         klp_module_going(mod);
1007         ftrace_release_mod(mod);
1008
1009         async_synchronize_full();
1010
1011         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1012         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1013
1014         free_module(mod);
1015         return 0;
1016 out:
1017         mutex_unlock(&module_mutex);
1018         return ret;
1019 }
1020
1021 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1022 {
1023         struct module_use *use;
1024         int printed_something = 0;
1025
1026         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1027
1028         /*
1029          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1030          * between this and the old multi-field proc format.
1031          */
1032         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1033                 printed_something = 1;
1034                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1035         }
1036
1037         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1038                 printed_something = 1;
1039                 seq_puts(m, "[permanent],");
1040         }
1041
1042         if (!printed_something)
1043                 seq_puts(m, "-");
1044 }
1045
1046 void __symbol_put(const char *symbol)
1047 {
1048         struct module *owner;
1049
1050         preempt_disable();
1051         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1052                 BUG();
1053         module_put(owner);
1054         preempt_enable();
1055 }
1056 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1057
1058 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1059 void symbol_put_addr(void *addr)
1060 {
1061         struct module *modaddr;
1062         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1063
1064         if (core_kernel_text(a))
1065                 return;
1066
1067         /*
1068          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1069          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1070          */
1071         preempt_disable();
1072         modaddr = __module_text_address(a);
1073         BUG_ON(!modaddr);
1074         module_put(modaddr);
1075         preempt_enable();
1076 }
1077 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1078
1079 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1080                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1081 {
1082         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1083 }
1084
1085 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1086         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1087
1088 void __module_get(struct module *module)
1089 {
1090         if (module) {
1091                 preempt_disable();
1092                 atomic_inc(&module->refcnt);
1093                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1094                 preempt_enable();
1095         }
1096 }
1097 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1098
1099 bool try_module_get(struct module *module)
1100 {
1101         bool ret = true;
1102
1103         if (module) {
1104                 preempt_disable();
1105                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1106                 if (likely(module_is_live(module) &&
1107                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1108                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1109                 else
1110                         ret = false;
1111
1112                 preempt_enable();
1113         }
1114         return ret;
1115 }
1116 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1117
1118 void module_put(struct module *module)
1119 {
1120         int ret;
1121
1122         if (module) {
1123                 preempt_disable();
1124                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1125                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1126                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1127                 preempt_enable();
1128         }
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1131
1132 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1133 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1134 {
1135         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1136         seq_puts(m, " - -");
1137 }
1138
1139 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1140 {
1141 }
1142
1143 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1144 {
1145         return strong_try_module_get(b);
1146 }
1147 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1148
1149 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1150 {
1151         return 0;
1152 }
1153 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1154
1155 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1156 {
1157         size_t l = 0;
1158         int i;
1159
1160         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1161                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1162                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1163         }
1164
1165         return l;
1166 }
1167
1168 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1169                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1170 {
1171         const char *state = "unknown";
1172
1173         switch (mk->mod->state) {
1174         case MODULE_STATE_LIVE:
1175                 state = "live";
1176                 break;
1177         case MODULE_STATE_COMING:
1178                 state = "coming";
1179                 break;
1180         case MODULE_STATE_GOING:
1181                 state = "going";
1182                 break;
1183         default:
1184                 BUG();
1185         }
1186         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1187 }
1188
1189 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1190         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1191
1192 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1193                             struct module_kobject *mk,
1194                             const char *buffer, size_t count)
1195 {
1196         enum kobject_action action;
1197
1198         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1199                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1200         return count;
1201 }
1202
1203 struct module_attribute module_uevent =
1204         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1205
1206 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1207                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1208 {
1209         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1210 }
1211
1212 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1213         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1214
1215 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1216                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1217 {
1218         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1219 }
1220
1221 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1222         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1223
1224 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1225                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1226 {
1227         size_t l;
1228
1229         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1230         buffer[l++] = '\n';
1231         return l;
1232 }
1233
1234 static struct module_attribute modinfo_taint =
1235         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1236
1237 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1238         &module_uevent,
1239         &modinfo_version,
1240         &modinfo_srcversion,
1241         &modinfo_initstate,
1242         &modinfo_coresize,
1243         &modinfo_initsize,
1244         &modinfo_taint,
1245 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1246         &modinfo_refcnt,
1247 #endif
1248         NULL,
1249 };
1250
1251 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1252
1253 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1254 {
1255 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1256         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1257                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1258         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1259         return 0;
1260 #else
1261         return -ENOEXEC;
1262 #endif
1263 }
1264
1265 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1266
1267 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1268 {
1269         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1270 }
1271
1272 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1273                          unsigned int versindex,
1274                          const char *symname,
1275                          struct module *mod,
1276                          const s32 *crc)
1277 {
1278         unsigned int i, num_versions;
1279         struct modversion_info *versions;
1280
1281         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1282         if (!crc)
1283                 return 1;
1284
1285         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1286         if (versindex == 0)
1287                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1288
1289         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1290         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1291                 / sizeof(struct modversion_info);
1292
1293         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1294                 u32 crcval;
1295
1296                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1297                         continue;
1298
1299                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1300                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1301                 else
1302                         crcval = *crc;
1303                 if (versions[i].crc == crcval)
1304                         return 1;
1305                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1306                          crcval, versions[i].crc);
1307                 goto bad_version;
1308         }
1309
1310         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1311         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1312         return 1;
1313
1314 bad_version:
1315         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1316                mod->name, symname);
1317         return 0;
1318 }
1319
1320 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1321                                           unsigned int versindex,
1322                                           struct module *mod)
1323 {
1324         const s32 *crc;
1325
1326         /*
1327          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1328          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1329          */
1330         preempt_disable();
1331         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1332                          &crc, true, false)) {
1333                 preempt_enable();
1334                 BUG();
1335         }
1336         preempt_enable();
1337         return check_version(sechdrs, versindex,
1338                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc);
1339 }
1340
1341 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1342 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1343                              bool has_crcs)
1344 {
1345         if (has_crcs) {
1346                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1347                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1348         }
1349         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1350 }
1351 #else
1352 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1353                                 unsigned int versindex,
1354                                 const char *symname,
1355                                 struct module *mod,
1356                                 const s32 *crc)
1357 {
1358         return 1;
1359 }
1360
1361 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1362                                           unsigned int versindex,
1363                                           struct module *mod)
1364 {
1365         return 1;
1366 }
1367
1368 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1369                              bool has_crcs)
1370 {
1371         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1372 }
1373 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1374
1375 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1376 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1377                                                   const struct load_info *info,
1378                                                   const char *name,
1379                                                   char ownername[])
1380 {
1381         struct module *owner;
1382         const struct kernel_symbol *sym;
1383         const s32 *crc;
1384         int err;
1385
1386         /*
1387          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1388          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1389          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1390          */
1391         sched_annotate_sleep();
1392         mutex_lock(&module_mutex);
1393         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1394                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1395         if (!sym)
1396                 goto unlock;
1397
1398         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc)) {
1399                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1400                 goto getname;
1401         }
1402
1403         err = ref_module(mod, owner);
1404         if (err) {
1405                 sym = ERR_PTR(err);
1406                 goto getname;
1407         }
1408
1409 getname:
1410         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1411         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1412 unlock:
1413         mutex_unlock(&module_mutex);
1414         return sym;
1415 }
1416
1417 static const struct kernel_symbol *
1418 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1419                     const struct load_info *info,
1420                     const char *name)
1421 {
1422         const struct kernel_symbol *ksym;
1423         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1424
1425         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1426                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1427                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1428                                              30 * HZ) <= 0) {
1429                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1430                         mod->name, owner);
1431         }
1432         return ksym;
1433 }
1434
1435 /*
1436  * /sys/module/foo/sections stuff
1437  * J. Corbet <[email protected]>
1438  */
1439 #ifdef CONFIG_SYSFS
1440
1441 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1442 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1443 {
1444         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1445 }
1446
1447 struct module_sect_attr {
1448         struct module_attribute mattr;
1449         char *name;
1450         unsigned long address;
1451 };
1452
1453 struct module_sect_attrs {
1454         struct attribute_group grp;
1455         unsigned int nsections;
1456         struct module_sect_attr attrs[0];
1457 };
1458
1459 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1460                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1461 {
1462         struct module_sect_attr *sattr =
1463                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1464         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1465 }
1466
1467 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1468 {
1469         unsigned int section;
1470
1471         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1472                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1473         kfree(sect_attrs);
1474 }
1475
1476 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1477 {
1478         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1479         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1480         struct module_sect_attr *sattr;
1481         struct attribute **gattr;
1482
1483         /* Count loaded sections and allocate structures */
1484         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1485                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1486                         nloaded++;
1487         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1488                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1489                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1490         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1491         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1492         if (sect_attrs == NULL)
1493                 return;
1494
1495         /* Setup section attributes. */
1496         sect_attrs->grp.name = "sections";
1497         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1498
1499         sect_attrs->nsections = 0;
1500         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1501         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1502         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1503                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1504                 if (sect_empty(sec))
1505                         continue;
1506                 sattr->address = sec->sh_addr;
1507                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1508                                         GFP_KERNEL);
1509                 if (sattr->name == NULL)
1510                         goto out;
1511                 sect_attrs->nsections++;
1512                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1513                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1514                 sattr->mattr.store = NULL;
1515                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1516                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1517                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1518         }
1519         *gattr = NULL;
1520
1521         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1522                 goto out;
1523
1524         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1525         return;
1526   out:
1527         free_sect_attrs(sect_attrs);
1528 }
1529
1530 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1531 {
1532         if (mod->sect_attrs) {
1533                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1534                                    &mod->sect_attrs->grp);
1535                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1536                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1537                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1538                 mod->sect_attrs = NULL;
1539         }
1540 }
1541
1542 /*
1543  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1544  */
1545
1546 struct module_notes_attrs {
1547         struct kobject *dir;
1548         unsigned int notes;
1549         struct bin_attribute attrs[0];
1550 };
1551
1552 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1553                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1554                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1555 {
1556         /*
1557          * The caller checked the pos and count against our size.
1558          */
1559         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1560         return count;
1561 }
1562
1563 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1564                              unsigned int i)
1565 {
1566         if (notes_attrs->dir) {
1567                 while (i-- > 0)
1568                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1569                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1570                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1571         }
1572         kfree(notes_attrs);
1573 }
1574
1575 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1576 {
1577         unsigned int notes, loaded, i;
1578         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1579         struct bin_attribute *nattr;
1580
1581         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1582         if (!mod->sect_attrs)
1583                 return;
1584
1585         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1586         notes = 0;
1587         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1588                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1589                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1590                         ++notes;
1591
1592         if (notes == 0)
1593                 return;
1594
1595         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1596                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1597                               GFP_KERNEL);
1598         if (notes_attrs == NULL)
1599                 return;
1600
1601         notes_attrs->notes = notes;
1602         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1603         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1604                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1605                         continue;
1606                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1607                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1608                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1609                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1610                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1611                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1612                         nattr->read = module_notes_read;
1613                         ++nattr;
1614                 }
1615                 ++loaded;
1616         }
1617
1618         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1619         if (!notes_attrs->dir)
1620                 goto out;
1621
1622         for (i = 0; i < notes; ++i)
1623                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1624                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1625                         goto out;
1626
1627         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1628         return;
1629
1630   out:
1631         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1632 }
1633
1634 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1635 {
1636         if (mod->notes_attrs)
1637                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1638 }
1639
1640 #else
1641
1642 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1643                                   const struct load_info *info)
1644 {
1645 }
1646
1647 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1648 {
1649 }
1650
1651 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1652                                    const struct load_info *info)
1653 {
1654 }
1655
1656 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1657 {
1658 }
1659 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1660
1661 static void add_usage_links(struct module *mod)
1662 {
1663 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1664         struct module_use *use;
1665         int nowarn;
1666
1667         mutex_lock(&module_mutex);
1668         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1669                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1670                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1671         }
1672         mutex_unlock(&module_mutex);
1673 #endif
1674 }
1675
1676 static void del_usage_links(struct module *mod)
1677 {
1678 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1679         struct module_use *use;
1680
1681         mutex_lock(&module_mutex);
1682         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1683                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1684         mutex_unlock(&module_mutex);
1685 #endif
1686 }
1687
1688 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1689 {
1690         struct module_attribute *attr;
1691         struct module_attribute *temp_attr;
1692         int error = 0;
1693         int i;
1694
1695         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1696                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1697                                         GFP_KERNEL);
1698         if (!mod->modinfo_attrs)
1699                 return -ENOMEM;
1700
1701         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1702         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1703                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1704                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1705                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1706                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1707                                         &temp_attr->attr);
1708                         ++temp_attr;
1709                 }
1710         }
1711         return error;
1712 }
1713
1714 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1715 {
1716         struct module_attribute *attr;
1717         int i;
1718
1719         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1720                 /* pick a field to test for end of list */
1721                 if (!attr->attr.name)
1722                         break;
1723                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1724                 if (attr->free)
1725                         attr->free(mod);
1726         }
1727         kfree(mod->modinfo_attrs);
1728 }
1729
1730 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1731 {
1732         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1733         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1734         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1735         wait_for_completion(&c);
1736 }
1737
1738 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1739 {
1740         int err;
1741         struct kobject *kobj;
1742
1743         if (!module_sysfs_initialized) {
1744                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1745                 err = -EINVAL;
1746                 goto out;
1747         }
1748
1749         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1750         if (kobj) {
1751                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1752                 kobject_put(kobj);
1753                 err = -EINVAL;
1754                 goto out;
1755         }
1756
1757         mod->mkobj.mod = mod;
1758
1759         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1760         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1761         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1762                                    "%s", mod->name);
1763         if (err)
1764                 mod_kobject_put(mod);
1765
1766         /* delay uevent until full sysfs population */
1767 out:
1768         return err;
1769 }
1770
1771 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1772                            const struct load_info *info,
1773                            struct kernel_param *kparam,
1774                            unsigned int num_params)
1775 {
1776         int err;
1777
1778         err = mod_sysfs_init(mod);
1779         if (err)
1780                 goto out;
1781
1782         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1783         if (!mod->holders_dir) {
1784                 err = -ENOMEM;
1785                 goto out_unreg;
1786         }
1787
1788         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1789         if (err)
1790                 goto out_unreg_holders;
1791
1792         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1793         if (err)
1794                 goto out_unreg_param;
1795
1796         add_usage_links(mod);
1797         add_sect_attrs(mod, info);
1798         add_notes_attrs(mod, info);
1799
1800         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1801         return 0;
1802
1803 out_unreg_param:
1804         module_param_sysfs_remove(mod);
1805 out_unreg_holders:
1806         kobject_put(mod->holders_dir);
1807 out_unreg:
1808         mod_kobject_put(mod);
1809 out:
1810         return err;
1811 }
1812
1813 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1814 {
1815         remove_notes_attrs(mod);
1816         remove_sect_attrs(mod);
1817         mod_kobject_put(mod);
1818 }
1819
1820 static void init_param_lock(struct module *mod)
1821 {
1822         mutex_init(&mod->param_lock);
1823 }
1824 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1825
1826 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1827                            const struct load_info *info,
1828                            struct kernel_param *kparam,
1829                            unsigned int num_params)
1830 {
1831         return 0;
1832 }
1833
1834 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1835 {
1836 }
1837
1838 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1839 {
1840 }
1841
1842 static void del_usage_links(struct module *mod)
1843 {
1844 }
1845
1846 static void init_param_lock(struct module *mod)
1847 {
1848 }
1849 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1850
1851 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1852 {
1853         del_usage_links(mod);
1854         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1855         module_param_sysfs_remove(mod);
1856         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1857         kobject_put(mod->holders_dir);
1858         mod_sysfs_fini(mod);
1859 }
1860
1861 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1862 /*
1863  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1864  * from modification and any data from execution.
1865  *
1866  * General layout of module is:
1867  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1868  * text_size -----^                ^               ^               ^
1869  * ro_size ------------------------|               |               |
1870  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1871  * size -----------------------------------------------------------|
1872  *
1873  * These values are always page-aligned (as is base)
1874  */
1875 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1876                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1877 {
1878         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1879         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1880         set_memory((unsigned long)layout->base,
1881                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1882 }
1883
1884 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1885                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1886 {
1887         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1888         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1889         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1890         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1891                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1892 }
1893
1894 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1895                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1896 {
1897         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1898         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1899         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1900         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1901                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1902 }
1903
1904 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1905                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1906 {
1907         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1908         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1909         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1910         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1911                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1912 }
1913
1914 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1915 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1916 {
1917         if (!rodata_enabled)
1918                 return;
1919
1920         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1921         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1922         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1923         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1924         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1925 }
1926
1927 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1928 {
1929         if (!rodata_enabled)
1930                 return;
1931
1932         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1933         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1934         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1935         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1936
1937         if (after_init)
1938                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1939 }
1940
1941 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1942 {
1943         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1944         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1945         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1946         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1947         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1948 }
1949
1950 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1951 {
1952         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1953         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_x);
1954         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1955         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1956         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1957 }
1958
1959 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1960 void set_all_modules_text_rw(void)
1961 {
1962         struct module *mod;
1963
1964         if (!rodata_enabled)
1965                 return;
1966
1967         mutex_lock(&module_mutex);
1968         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1969                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1970                         continue;
1971
1972                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1973                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1974         }
1975         mutex_unlock(&module_mutex);
1976 }
1977
1978 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1979 void set_all_modules_text_ro(void)
1980 {
1981         struct module *mod;
1982
1983         if (!rodata_enabled)
1984                 return;
1985
1986         mutex_lock(&module_mutex);
1987         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1988                 /*
1989                  * Ignore going modules since it's possible that ro
1990                  * protection has already been disabled, otherwise we'll
1991                  * run into protection faults at module deallocation.
1992                  */
1993                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED ||
1994                         mod->state == MODULE_STATE_GOING)
1995                         continue;
1996
1997                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1998                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1999         }
2000         mutex_unlock(&module_mutex);
2001 }
2002
2003 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
2004 {
2005         if (rodata_enabled) {
2006                 frob_text(layout, set_memory_rw);
2007                 frob_rodata(layout, set_memory_rw);
2008                 frob_ro_after_init(layout, set_memory_rw);
2009         }
2010         frob_rodata(layout, set_memory_x);
2011         frob_ro_after_init(layout, set_memory_x);
2012         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
2013 }
2014
2015 #else
2016 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
2017 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2018 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
2019 #endif
2020
2021 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2022 /*
2023  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2024  * section header table, section string table, and symtab section
2025  * index from info to mod->klp_info.
2026  */
2027 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2028 {
2029         unsigned int size, symndx;
2030         int ret;
2031
2032         size = sizeof(*mod->klp_info);
2033         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2034         if (mod->klp_info == NULL)
2035                 return -ENOMEM;
2036
2037         /* Elf header */
2038         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2039         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2040
2041         /* Elf section header table */
2042         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2043         mod->klp_info->sechdrs = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2044         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2045                 ret = -ENOMEM;
2046                 goto free_info;
2047         }
2048         memcpy(mod->klp_info->sechdrs, info->sechdrs, size);
2049
2050         /* Elf section name string table */
2051         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2052         mod->klp_info->secstrings = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2053         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2054                 ret = -ENOMEM;
2055                 goto free_sechdrs;
2056         }
2057         memcpy(mod->klp_info->secstrings, info->secstrings, size);
2058
2059         /* Elf symbol section index */
2060         symndx = info->index.sym;
2061         mod->klp_info->symndx = symndx;
2062
2063         /*
2064          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2065          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2066          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2067          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2068          */
2069         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2070                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2071
2072         return 0;
2073
2074 free_sechdrs:
2075         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2076 free_info:
2077         kfree(mod->klp_info);
2078         return ret;
2079 }
2080
2081 static void free_module_elf(struct module *mod)
2082 {
2083         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2084         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2085         kfree(mod->klp_info);
2086 }
2087 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2088 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2089 {
2090         return 0;
2091 }
2092
2093 static void free_module_elf(struct module *mod)
2094 {
2095 }
2096 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2097
2098 void __weak module_memfree(void *module_region)
2099 {
2100         vfree(module_region);
2101 }
2102
2103 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2104 {
2105 }
2106
2107 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2108 {
2109 }
2110
2111 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2112 static void free_module(struct module *mod)
2113 {
2114         trace_module_free(mod);
2115
2116         mod_sysfs_teardown(mod);
2117
2118         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2119          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2120         mutex_lock(&module_mutex);
2121         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2122         mutex_unlock(&module_mutex);
2123
2124         /* Remove dynamic debug info */
2125         ddebug_remove_module(mod->name);
2126
2127         /* Arch-specific cleanup. */
2128         module_arch_cleanup(mod);
2129
2130         /* Module unload stuff */
2131         module_unload_free(mod);
2132
2133         /* Free any allocated parameters. */
2134         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2135
2136         if (is_livepatch_module(mod))
2137                 free_module_elf(mod);
2138
2139         /* Now we can delete it from the lists */
2140         mutex_lock(&module_mutex);
2141         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2142         list_del_rcu(&mod->list);
2143         mod_tree_remove(mod);
2144         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2145         module_bug_cleanup(mod);
2146         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2147         synchronize_sched();
2148         mutex_unlock(&module_mutex);
2149
2150         /* This may be empty, but that's OK */
2151         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2152         module_arch_freeing_init(mod);
2153         module_memfree(mod->init_layout.base);
2154         kfree(mod->args);
2155         percpu_modfree(mod);
2156
2157         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2158         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2159
2160         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2161         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2162         module_memfree(mod->core_layout.base);
2163
2164 #ifdef CONFIG_MPU
2165         update_protections(current->mm);
2166 #endif
2167 }
2168
2169 void *__symbol_get(const char *symbol)
2170 {
2171         struct module *owner;
2172         const struct kernel_symbol *sym;
2173
2174         preempt_disable();
2175         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2176         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2177                 sym = NULL;
2178         preempt_enable();
2179
2180         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2181 }
2182 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2183
2184 /*
2185  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2186  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2187  *
2188  * You must hold the module_mutex.
2189  */
2190 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2191 {
2192         unsigned int i;
2193         struct module *owner;
2194         const struct kernel_symbol *s;
2195         struct {
2196                 const struct kernel_symbol *sym;
2197                 unsigned int num;
2198         } arr[] = {
2199                 { mod->syms, mod->num_syms },
2200                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2201                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2202 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2203                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2204                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2205 #endif
2206         };
2207
2208         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2209                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2210                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2211                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2212                                        " (owned by %s)\n",
2213                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2214                                 return -ENOEXEC;
2215                         }
2216                 }
2217         }
2218         return 0;
2219 }
2220
2221 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2222 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2223 {
2224         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2225         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2226         unsigned long secbase;
2227         unsigned int i;
2228         int ret = 0;
2229         const struct kernel_symbol *ksym;
2230
2231         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2232                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2233
2234                 switch (sym[i].st_shndx) {
2235                 case SHN_COMMON:
2236                         /* Ignore common symbols */
2237                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2238                                 break;
2239
2240                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2241                            supposed to happen.  */
2242                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2243                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2244                                mod->name);
2245                         ret = -ENOEXEC;
2246                         break;
2247
2248                 case SHN_ABS:
2249                         /* Don't need to do anything */
2250                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2251                                (long)sym[i].st_value);
2252                         break;
2253
2254                 case SHN_LIVEPATCH:
2255                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2256                         break;
2257
2258                 case SHN_UNDEF:
2259                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2260                         /* Ok if resolved.  */
2261                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2262                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2263                                 break;
2264                         }
2265
2266                         /* Ok if weak.  */
2267                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2268                                 break;
2269
2270                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2271                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2272                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2273                         break;
2274
2275                 default:
2276                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2277                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2278                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2279                         else
2280                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2281                         sym[i].st_value += secbase;
2282                         break;
2283                 }
2284         }
2285
2286         return ret;
2287 }
2288
2289 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2290 {
2291         unsigned int i;
2292         int err = 0;
2293
2294         /* Now do relocations. */
2295         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2296                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2297
2298                 /* Not a valid relocation section? */
2299                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2300                         continue;
2301
2302                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2303                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2304                         continue;
2305
2306                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2307                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2308                         continue;
2309
2310                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2311                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2312                                              info->index.sym, i, mod);
2313                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2314                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2315                                                  info->index.sym, i, mod);
2316                 if (err < 0)
2317                         break;
2318         }
2319         return err;
2320 }
2321
2322 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2323 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2324                                              unsigned int section)
2325 {
2326         /* default implementation just returns zero */
2327         return 0;
2328 }
2329
2330 /* Update size with this section: return offset. */
2331 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2332                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2333 {
2334         long ret;
2335
2336         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2337         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2338         *size = ret + sechdr->sh_size;
2339         return ret;
2340 }
2341
2342 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2343    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2344    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2345    belongs in init. */
2346 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2347 {
2348         static unsigned long const masks[][2] = {
2349                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2350                  * in this array; otherwise modify the text_size
2351                  * finder in the two loops below */
2352                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2353                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2354                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2355                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2356                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2357         };
2358         unsigned int m, i;
2359
2360         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2361                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2362
2363         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2364         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2365                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2366                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2367                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2368
2369                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2370                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2371                             || s->sh_entsize != ~0UL
2372                             || strstarts(sname, ".init"))
2373                                 continue;
2374                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2375                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2376                 }
2377                 switch (m) {
2378                 case 0: /* executable */
2379                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2380                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2381                         break;
2382                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2383                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2384                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2385                         break;
2386                 case 2: /* RO after init */
2387                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2388                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2389                         break;
2390                 case 4: /* whole core */
2391                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2392                         break;
2393                 }
2394         }
2395
2396         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2397         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2398                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2399                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2400                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2401
2402                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2403                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2404                             || s->sh_entsize != ~0UL
2405                             || !strstarts(sname, ".init"))
2406                                 continue;
2407                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2408                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2409                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2410                 }
2411                 switch (m) {
2412                 case 0: /* executable */
2413                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2414                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2415                         break;
2416                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2417                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2418                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2419                         break;
2420                 case 2:
2421                         /*
2422                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2423                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2424                          */
2425                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2426                         break;
2427                 case 4: /* whole init */
2428                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2429                         break;
2430                 }
2431         }
2432 }
2433
2434 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2435 {
2436         if (!license)
2437                 license = "unspecified";
2438
2439         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2440                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2441                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2442                                 mod->name, license);
2443                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2444                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2445         }
2446 }
2447
2448 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2449 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2450 {
2451         /* Skip non-zero chars */
2452         while (string[0]) {
2453                 string++;
2454                 if ((*secsize)-- <= 1)
2455                         return NULL;
2456         }
2457
2458         /* Skip any zero padding. */
2459         while (!string[0]) {
2460                 string++;
2461                 if ((*secsize)-- <= 1)
2462                         return NULL;
2463         }
2464         return string;
2465 }
2466
2467 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2468 {
2469         char *p;
2470         unsigned int taglen = strlen(tag);
2471         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2472         unsigned long size = infosec->sh_size;
2473
2474         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2475                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2476                         return p + taglen + 1;
2477         }
2478         return NULL;
2479 }
2480
2481 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2482 {
2483         struct module_attribute *attr;
2484         int i;
2485
2486         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2487                 if (attr->setup)
2488                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2489         }
2490 }
2491
2492 static void free_modinfo(struct module *mod)
2493 {
2494         struct module_attribute *attr;
2495         int i;
2496
2497         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2498                 if (attr->free)
2499                         attr->free(mod);
2500         }
2501 }
2502
2503 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2504
2505 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2506 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2507         const struct kernel_symbol *start,
2508         const struct kernel_symbol *stop)
2509 {
2510         return bsearch(name, start, stop - start,
2511                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2512 }
2513
2514 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2515                        const struct module *mod)
2516 {
2517         const struct kernel_symbol *ks;
2518         if (!mod)
2519                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2520         else
2521                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2522         return ks != NULL && ks->value == value;
2523 }
2524
2525 /* As per nm */
2526 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2527 {
2528         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2529
2530         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2531                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2532                         return 'v';
2533                 else
2534                         return 'w';
2535         }
2536         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2537                 return 'U';
2538         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2539                 return 'a';
2540         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2541                 return '?';
2542         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2543                 return 't';
2544         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2545             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2546                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2547                         return 'r';
2548                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2549                         return 'g';
2550                 else
2551                         return 'd';
2552         }
2553         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2554                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2555                         return 's';
2556                 else
2557                         return 'b';
2558         }
2559         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2560                       ".debug")) {
2561                 return 'n';
2562         }
2563         return '?';
2564 }
2565
2566 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2567                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2568 {
2569         const Elf_Shdr *sec;
2570
2571         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2572             || src->st_shndx >= shnum
2573             || !src->st_name)
2574                 return false;
2575
2576 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2577         if (src->st_shndx == pcpundx)
2578                 return true;
2579 #endif
2580
2581         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2582         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2583 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2584             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2585 #endif
2586             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2587                 return false;
2588
2589         return true;
2590 }
2591
2592 /*
2593  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2594  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2595  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2596  * linux-kernel thread starting with
2597  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2598  */
2599 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2600 {
2601         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2602         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2603         const Elf_Sym *src;
2604         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2605
2606         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2607         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2608         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2609                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2610         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2611
2612         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2613         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2614
2615         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2616         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2617                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2618                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2619                                    info->index.pcpu)) {
2620                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2621                         ndst++;
2622                 }
2623         }
2624
2625         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2626         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2627         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2628         mod->core_layout.size += strtab_size;
2629         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2630
2631         /* Put string table section at end of init part of module. */
2632         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2633         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2634                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2635         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2636
2637         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2638         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2639                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2640         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2641         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2642         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2643 }
2644
2645 /*
2646  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2647  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2648  * core-only ones.
2649  */
2650 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2651 {
2652         unsigned int i, ndst;
2653         const Elf_Sym *src;
2654         Elf_Sym *dst;
2655         char *s;
2656         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2657
2658         /* Set up to point into init section. */
2659         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2660
2661         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2662         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2663         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2664         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2665
2666         /* Set types up while we still have access to sections. */
2667         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2668                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2669                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2670
2671         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2672         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2673         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2674         src = mod->kallsyms->symtab;
2675         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2676                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2677                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2678                                    info->index.pcpu)) {
2679                         dst[ndst] = src[i];
2680                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2681                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2682                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2683                 }
2684         }
2685         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2686 }
2687 #else
2688 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2689 {
2690 }
2691
2692 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2693 {
2694 }
2695 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2696
2697 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2698 {
2699         if (!debug)
2700                 return;
2701 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2702         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2703                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2704                         debug->modname);
2705 #endif
2706 }
2707
2708 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2709 {
2710         if (debug)
2711                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2712 }
2713
2714 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2715 {
2716         return vmalloc_exec(size);
2717 }
2718
2719 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2720 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2721                                  const struct load_info *info)
2722 {
2723         unsigned int i;
2724
2725         /* only scan the sections containing data */
2726         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2727
2728         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2729                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2730                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2731                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2732                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2733                         continue;
2734
2735                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2736                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2737         }
2738 }
2739 #else
2740 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2741                                         const struct load_info *info)
2742 {
2743 }
2744 #endif
2745
2746 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2747 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2748 {
2749         int err = -ENOKEY;
2750         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2751         const void *mod = info->hdr;
2752
2753         /*
2754          * Require flags == 0, as a module with version information
2755          * removed is no longer the module that was signed
2756          */
2757         if (flags == 0 &&
2758             info->len > markerlen &&
2759             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2760                 /* We truncate the module to discard the signature */
2761                 info->len -= markerlen;
2762                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2763         }
2764
2765         if (!err) {
2766                 info->sig_ok = true;
2767                 return 0;
2768         }
2769
2770         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2771         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2772                 err = 0;
2773
2774         return err;
2775 }
2776 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2777 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2778 {
2779         return 0;
2780 }
2781 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2782
2783 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2784 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2785 {
2786         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2787                 return -ENOEXEC;
2788
2789         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2790             || info->hdr->e_type != ET_REL
2791             || !elf_check_arch(info->hdr)
2792             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2793                 return -ENOEXEC;
2794
2795         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2796             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2797                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2798                 return -ENOEXEC;
2799
2800         return 0;
2801 }
2802
2803 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2804
2805 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2806 {
2807         do {
2808                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2809
2810                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2811                         return -EFAULT;
2812                 cond_resched();
2813                 dst += n;
2814                 usrc += n;
2815                 len -= n;
2816         } while (len);
2817         return 0;
2818 }
2819
2820 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2821 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2822 {
2823         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2824                 mod->klp = true;
2825                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2826                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
2827                                mod->name);
2828         }
2829
2830         return 0;
2831 }
2832 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2833 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2834 {
2835         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2836                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2837                        mod->name);
2838                 return -ENOEXEC;
2839         }
2840
2841         return 0;
2842 }
2843 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2844
2845 /* Sets info->hdr and info->len. */
2846 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2847                                   struct load_info *info)
2848 {
2849         int err;
2850
2851         info->len = len;
2852         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2853                 return -ENOEXEC;
2854
2855         err = security_kernel_read_file(NULL, READING_MODULE);
2856         if (err)
2857                 return err;
2858
2859         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2860         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2861                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2862         if (!info->hdr)
2863                 return -ENOMEM;
2864
2865         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2866                 vfree(info->hdr);
2867                 return -EFAULT;
2868         }
2869
2870         return 0;
2871 }
2872
2873 static void free_copy(struct load_info *info)
2874 {
2875         vfree(info->hdr);
2876 }
2877
2878 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2879 {
2880         unsigned int i;
2881
2882         /* This should always be true, but let's be sure. */
2883         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2884
2885         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2886                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2887                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2888                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2889                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2890                         return -ENOEXEC;
2891                 }
2892
2893                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2894                    temporary image. */
2895                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2896
2897 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2898                 /* Don't load .exit sections */
2899                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2900                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2901 #endif
2902         }
2903
2904         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2905         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2906                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2907         else
2908                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2909         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2910         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2911         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2912         return 0;
2913 }
2914
2915 /*
2916  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2917  * search for module section index etc), and do some basic section
2918  * verification.
2919  *
2920  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2921  * one when we move the module sections around).
2922  */
2923 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2924 {
2925         unsigned int i;
2926         int err;
2927         struct module *mod;
2928
2929         /* Set up the convenience variables */
2930         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2931         info->secstrings = (void *)info->hdr
2932                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2933
2934         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2935         if (err)
2936                 return ERR_PTR(err);
2937
2938         /* Find internal symbols and strings. */
2939         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2940                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2941                         info->index.sym = i;
2942                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2943                         info->strtab = (char *)info->hdr
2944                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2945                         break;
2946                 }
2947         }
2948
2949         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2950         if (!info->index.mod) {
2951                 pr_warn("No module found in object\n");
2952                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2953         }
2954         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2955         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2956
2957         if (info->index.sym == 0) {
2958                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2959                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2960         }
2961
2962         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2963
2964         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2965         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2966                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2967
2968         return mod;
2969 }
2970
2971 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2972 {
2973         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2974         int err;
2975
2976         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2977                 modmagic = NULL;
2978
2979         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2980         if (!modmagic) {
2981                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2982                 if (err)
2983                         return err;
2984         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2985                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2986                        mod->name, modmagic, vermagic);
2987                 return -ENOEXEC;
2988         }
2989
2990         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2991                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2992                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2993                                 mod->name);
2994                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2995         }
2996
2997         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2998                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2999                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3000                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3001         }
3002
3003         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3004         if (err)
3005                 return err;
3006
3007         /* Set up license info based on the info section */
3008         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3009
3010         return 0;
3011 }
3012
3013 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3014 {
3015         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3016                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3017         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3018                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3019         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3020         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3021                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3022                                      &mod->num_gpl_syms);
3023         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3024         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3025                                             "__ksymtab_gpl_future",
3026                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3027                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3028         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3029
3030 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3031         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3032                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3033                                         &mod->num_unused_syms);
3034         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3035         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3036                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3037                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3038         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3039 #endif
3040 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3041         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3042                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3043         if (!mod->ctors)
3044                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3045                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3046         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3047                 /*
3048                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3049                  * building all parts of the module.
3050                  */
3051                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3052                        mod->name);
3053                 return -EINVAL;
3054         }
3055 #endif
3056
3057 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3058         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3059                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3060                                              &mod->num_tracepoints);
3061 #endif
3062 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
3063         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3064                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3065                                         &mod->num_jump_entries);
3066 #endif
3067 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3068         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3069                                          sizeof(*mod->trace_events),
3070                                          &mod->num_trace_events);
3071         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
3072                                         sizeof(*mod->trace_enums),
3073                                         &mod->num_trace_enums);
3074 #endif
3075 #ifdef CONFIG_TRACING
3076         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3077                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3078                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3079 #endif
3080 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3081         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3082         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3083                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3084                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3085 #endif
3086
3087         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3088                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3089
3090         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3091                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3092
3093         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3094                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3095
3096         return 0;
3097 }
3098
3099 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3100 {
3101         int i;
3102         void *ptr;
3103
3104         /* Do the allocs. */
3105         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3106         /*
3107          * The pointer to this block is stored in the module structure
3108          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3109          * leak.
3110          */
3111         kmemleak_not_leak(ptr);
3112         if (!ptr)
3113                 return -ENOMEM;
3114
3115         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3116         mod->core_layout.base = ptr;
3117
3118         if (mod->init_layout.size) {
3119                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3120                 /*
3121                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3122                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3123                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3124                  * after the module is initialized.
3125                  */
3126                 kmemleak_ignore(ptr);
3127                 if (!ptr) {
3128                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3129                         return -ENOMEM;
3130                 }
3131                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3132                 mod->init_layout.base = ptr;
3133         } else
3134                 mod->init_layout.base = NULL;
3135
3136         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3137         pr_debug("final section addresses:\n");
3138         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3139                 void *dest;
3140                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3141
3142                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3143                         continue;
3144
3145                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3146                         dest = mod->init_layout.base
3147                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3148                 else
3149                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3150
3151                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3152                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3153                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3154                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3155                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3156                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3157         }
3158
3159         return 0;
3160 }
3161
3162 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3163 {
3164         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3165
3166         /*
3167          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3168          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3169          * using GPL-only symbols it needs.
3170          */
3171         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3172                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3173
3174         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3175         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3176                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3177                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3178
3179         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3180         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3181                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3182                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3183
3184         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3185                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3186
3187 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3188         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3189             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3190             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3191 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3192             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3193             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3194 #endif
3195                 ) {
3196                 return try_to_force_load(mod,
3197                                          "no versions for exported symbols");
3198         }
3199 #endif
3200         return 0;
3201 }
3202
3203 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3204 {
3205         mm_segment_t old_fs;
3206
3207         /* flush the icache in correct context */
3208         old_fs = get_fs();
3209         set_fs(KERNEL_DS);
3210
3211         /*
3212          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3213          * Do it before processing of module parameters, so the module
3214          * can provide parameter accessor functions of its own.
3215          */
3216         if (mod->init_layout.base)
3217                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3218                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3219                                    + mod->init_layout.size);
3220         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3221                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3222
3223         set_fs(old_fs);
3224 }
3225
3226 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3227                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3228                                      char *secstrings,
3229                                      struct module *mod)
3230 {
3231         return 0;
3232 }
3233
3234 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3235 static char *module_blacklist;
3236 static bool blacklisted(char *module_name)
3237 {
3238         const char *p;
3239         size_t len;
3240
3241         if (!module_blacklist)
3242                 return false;
3243
3244         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3245                 len = strcspn(p, ",");
3246                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3247                         return true;
3248                 if (p[len] == ',')
3249                         len++;
3250         }
3251         return false;
3252 }
3253 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3254
3255 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3256 {
3257         /* Module within temporary copy. */
3258         struct module *mod;
3259         unsigned int ndx;
3260         int err;
3261
3262         mod = setup_load_info(info, flags);
3263         if (IS_ERR(mod))
3264                 return mod;
3265
3266         if (blacklisted(mod->name))
3267                 return ERR_PTR(-EPERM);
3268
3269         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3270         if (err)
3271                 return ERR_PTR(err);
3272
3273         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3274         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3275                                         info->secstrings, mod);
3276         if (err < 0)
3277                 return ERR_PTR(err);
3278
3279         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3280         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3281
3282         /*
3283          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3284          * layout_sections() can put it in the right place.
3285          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3286          */
3287         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3288         if (ndx)
3289                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3290
3291         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3292            this is done generically; there doesn't appear to be any
3293            special cases for the architectures. */
3294         layout_sections(mod, info);
3295         layout_symtab(mod, info);
3296
3297         /* Allocate and move to the final place */
3298         err = move_module(mod, info);
3299         if (err)
3300                 return ERR_PTR(err);
3301
3302         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3303         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3304         kmemleak_load_module(mod, info);
3305         return mod;
3306 }
3307
3308 /* mod is no longer valid after this! */
3309 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3310 {
3311         percpu_modfree(mod);
3312         module_arch_freeing_init(mod);
3313         module_memfree(mod->init_layout.base);
3314         module_memfree(mod->core_layout.base);
3315 }
3316
3317 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3318                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3319                            struct module *me)
3320 {
3321         return 0;
3322 }
3323
3324 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3325 {
3326         /* Sort exception table now relocations are done. */
3327         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3328
3329         /* Copy relocated percpu area over. */
3330         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3331                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3332
3333         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3334         add_kallsyms(mod, info);
3335
3336         /* Arch-specific module finalizing. */
3337         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3338 }
3339
3340 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3341 static bool finished_loading(const char *name)
3342 {
3343         struct module *mod;
3344         bool ret;
3345
3346         /*
3347          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3348          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3349          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3350          */
3351         sched_annotate_sleep();
3352         mutex_lock(&module_mutex);
3353         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3354         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3355                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3356         mutex_unlock(&module_mutex);
3357
3358         return ret;
3359 }
3360
3361 /* Call module constructors. */
3362 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3363 {
3364 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3365         unsigned long i;
3366
3367         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3368                 mod->ctors[i]();
3369 #endif
3370 }
3371
3372 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3373 struct mod_initfree {
3374         struct rcu_head rcu;
3375         void *module_init;
3376 };
3377
3378 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3379 {
3380         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3381         module_memfree(m->module_init);
3382         kfree(m);
3383 }
3384
3385 /*
3386  * This is where the real work happens.
3387  *
3388  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3389  * helper command 'lx-symbols'.
3390  */
3391 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3392 {
3393         int ret = 0;
3394         struct mod_initfree *freeinit;
3395
3396         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3397         if (!freeinit) {
3398                 ret = -ENOMEM;
3399                 goto fail;
3400         }
3401         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3402
3403         /*
3404          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3405          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3406          */
3407         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3408
3409         do_mod_ctors(mod);
3410         /* Start the module */
3411         if (mod->init != NULL)
3412                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3413         if (ret < 0) {
3414                 goto fail_free_freeinit;
3415         }
3416         if (ret > 0) {
3417                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3418                         "follow 0/-E convention\n"
3419                         "%s: loading module anyway...\n",
3420                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3421                 dump_stack();
3422         }
3423
3424         /* Now it's a first class citizen! */
3425         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3426         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3427                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3428
3429         /*
3430          * We need to finish all async code before the module init sequence
3431          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3432          * detected block device can trigger request_module() of the
3433          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3434          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3435          * task waiting on request_module() and deadlock.
3436          *
3437          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3438          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3439          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3440          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3441          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3442          * Please refer to the following thread for details.
3443          *
3444          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3445          */
3446         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3447                 async_synchronize_full();
3448
3449         mutex_lock(&module_mutex);
3450         /* Drop initial reference. */
3451         module_put(mod);
3452         trim_init_extable(mod);
3453 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3454         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3455         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3456 #endif
3457         module_enable_ro(mod, true);
3458         mod_tree_remove_init(mod);
3459         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3460         module_arch_freeing_init(mod);
3461         mod->init_layout.base = NULL;
3462         mod->init_layout.size = 0;
3463         mod->init_layout.ro_size = 0;
3464         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3465         mod->init_layout.text_size = 0;
3466         /*
3467          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3468          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3469          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3470          * path, so use actual RCU here.
3471          */
3472         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3473         mutex_unlock(&module_mutex);
3474         wake_up_all(&module_wq);
3475
3476         return 0;
3477
3478 fail_free_freeinit:
3479         kfree(freeinit);
3480 fail:
3481         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3482         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3483         synchronize_sched();
3484         module_put(mod);
3485         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3486                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3487         klp_module_going(mod);
3488         ftrace_release_mod(mod);
3489         free_module(mod);
3490         wake_up_all(&module_wq);
3491         return ret;
3492 }
3493
3494 static int may_init_module(void)
3495 {
3496         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3497                 return -EPERM;
3498
3499         return 0;
3500 }
3501
3502 /*
3503  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3504  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3505  * memory exhaustion.
3506  */
3507 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3508 {
3509         int err;
3510         struct module *old;
3511
3512         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3513
3514 again:
3515         mutex_lock(&module_mutex);
3516         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3517         if (old != NULL) {
3518                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3519                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3520                         /* Wait in case it fails to load. */
3521                         mutex_unlock(&module_mutex);
3522                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3523                                                finished_loading(mod->name));
3524                         if (err)
3525                                 goto out_unlocked;
3526                         goto again;
3527                 }
3528                 err = -EEXIST;
3529                 goto out;
3530         }
3531         mod_update_bounds(mod);
3532         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3533         mod_tree_insert(mod);
3534         err = 0;
3535
3536 out:
3537         mutex_unlock(&module_mutex);
3538 out_unlocked:
3539         return err;
3540 }
3541
3542 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3543 {
3544         int err;
3545
3546         mutex_lock(&module_mutex);
3547
3548         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3549         err = verify_export_symbols(mod);
3550         if (err < 0)
3551                 goto out;
3552
3553         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3554         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3555
3556         module_enable_ro(mod, false);
3557         module_enable_nx(mod);
3558
3559         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3560          * but kallsyms etc. can see us. */
3561         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3562         mutex_unlock(&module_mutex);
3563
3564         return 0;
3565
3566 out:
3567         mutex_unlock(&module_mutex);
3568         return err;
3569 }
3570
3571 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3572 {
3573         int err;
3574
3575         ftrace_module_enable(mod);
3576         err = klp_module_coming(mod);
3577         if (err)
3578                 return err;
3579
3580         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3581                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3582         return 0;
3583 }
3584
3585 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3586                                    void *arg)
3587 {
3588         struct module *mod = arg;
3589         int ret;
3590
3591         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3592                 mod->async_probe_requested = true;
3593                 return 0;
3594         }
3595
3596         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3597         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3598         if (ret != 0)
3599                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3600         return 0;
3601 }
3602
3603 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3604    zero, and we rely on this for optional sections. */
3605 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3606                        int flags)
3607 {
3608         struct module *mod;
3609         long err;
3610         char *after_dashes;
3611
3612         err = module_sig_check(info, flags);
3613         if (err)
3614                 goto free_copy;
3615
3616         err = elf_header_check(info);
3617         if (err)
3618                 goto free_copy;
3619
3620         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3621         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3622         if (IS_ERR(mod)) {
3623                 err = PTR_ERR(mod);
3624                 goto free_copy;
3625         }
3626
3627         audit_log_kern_module(mod->name);
3628
3629         /* Reserve our place in the list. */
3630         err = add_unformed_module(mod);
3631         if (err)
3632                 goto free_module;
3633
3634 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3635         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3636         if (!mod->sig_ok) {
3637                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3638                                "and/or required key missing - tainting "
3639                                "kernel\n", mod->name);
3640                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3641         }
3642 #endif
3643
3644         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3645         err = percpu_modalloc(mod, info);
3646         if (err)
3647                 goto unlink_mod;
3648
3649         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3650         err = module_unload_init(mod);
3651         if (err)
3652                 goto unlink_mod;
3653
3654         init_param_lock(mod);
3655
3656         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3657          * find optional sections. */
3658         err = find_module_sections(mod, info);
3659         if (err)
3660                 goto free_unload;
3661
3662         err = check_module_license_and_versions(mod);
3663         if (err)
3664                 goto free_unload;
3665
3666         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3667         setup_modinfo(mod, info);
3668
3669         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3670         err = simplify_symbols(mod, info);
3671         if (err < 0)
3672                 goto free_modinfo;
3673
3674         err = apply_relocations(mod, info);
3675         if (err < 0)
3676                 goto free_modinfo;
3677
3678         err = post_relocation(mod, info);
3679         if (err < 0)
3680                 goto free_modinfo;
3681
3682         flush_module_icache(mod);
3683
3684         /* Now copy in args */
3685         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3686         if (IS_ERR(mod->args)) {
3687                 err = PTR_ERR(mod->args);
3688                 goto free_arch_cleanup;
3689         }
3690
3691         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3692
3693         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3694         ftrace_module_init(mod);
3695
3696         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3697         err = complete_formation(mod, info);
3698         if (err)
3699                 goto ddebug_cleanup;
3700
3701         err = prepare_coming_module(mod);
3702         if (err)
3703                 goto bug_cleanup;
3704
3705         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3706         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3707                                   -32768, 32767, mod,
3708                                   unknown_module_param_cb);
3709         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3710                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3711                 goto coming_cleanup;
3712         } else if (after_dashes) {
3713                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3714                        mod->name, after_dashes);
3715         }
3716
3717         /* Link in to sysfs. */
3718         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3719         if (err < 0)
3720                 goto coming_cleanup;
3721
3722         if (is_livepatch_module(mod)) {
3723                 err = copy_module_elf(mod, info);
3724                 if (err < 0)
3725                         goto sysfs_cleanup;
3726         }
3727
3728         /* Get rid of temporary copy. */
3729         free_copy(info);
3730
3731         /* Done! */
3732         trace_module_load(mod);
3733
3734         return do_init_module(mod);
3735
3736  sysfs_cleanup:
3737         mod_sysfs_teardown(mod);
3738  coming_cleanup:
3739         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3740         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3741         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3742                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3743         klp_module_going(mod);
3744  bug_cleanup:
3745         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3746         mutex_lock(&module_mutex);
3747         module_bug_cleanup(mod);
3748         mutex_unlock(&module_mutex);
3749
3750         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3751         module_disable_ro(mod);
3752         module_disable_nx(mod);
3753
3754  ddebug_cleanup:
3755         dynamic_debug_remove(info->debug);
3756         synchronize_sched();
3757         kfree(mod->args);
3758  free_arch_cleanup:
3759         module_arch_cleanup(mod);
3760  free_modinfo:
3761         free_modinfo(mod);
3762  free_unload:
3763         module_unload_free(mod);
3764  unlink_mod:
3765         mutex_lock(&module_mutex);
3766         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3767         list_del_rcu(&mod->list);
3768         mod_tree_remove(mod);
3769         wake_up_all(&module_wq);
3770         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3771         synchronize_sched();
3772         mutex_unlock(&module_mutex);
3773  free_module:
3774         /*
3775          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3776          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3777          * but it must be called outside of module_mutex.
3778          */
3779         ftrace_release_mod(mod);
3780         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3781         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3782
3783         module_deallocate(mod, info);
3784  free_copy:
3785         free_copy(info);
3786         return err;
3787 }
3788
3789 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3790                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3791 {
3792         int err;
3793         struct load_info info = { };
3794
3795         err = may_init_module();
3796         if (err)
3797                 return err;
3798
3799         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3800                umod, len, uargs);
3801
3802         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3803         if (err)
3804                 return err;
3805
3806         return load_module(&info, uargs, 0);
3807 }
3808
3809 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3810 {
3811         struct load_info info = { };
3812         loff_t size;
3813         void *hdr;
3814         int err;
3815
3816         err = may_init_module();
3817         if (err)
3818                 return err;
3819
3820         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3821
3822         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3823                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3824                 return -EINVAL;
3825
3826         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3827                                        READING_MODULE);
3828         if (err)
3829                 return err;
3830         info.hdr = hdr;
3831         info.len = size;
3832
3833         return load_module(&info, uargs, flags);
3834 }
3835
3836 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3837 {
3838         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3839 }
3840
3841 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3842 /*
3843  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3844  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3845  */
3846 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3847 {
3848         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3849                 return true;
3850         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3851                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3852 }
3853
3854 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3855 {
3856         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3857 }
3858
3859 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3860                                unsigned long addr,
3861                                unsigned long *size,
3862                                unsigned long *offset)
3863 {
3864         unsigned int i, best = 0;
3865         unsigned long nextval;
3866         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3867
3868         /* At worse, next value is at end of module */
3869         if (within_module_init(addr, mod))
3870                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3871         else
3872                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3873
3874         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3875            starts real symbols at 1). */
3876         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3877                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3878                         continue;
3879
3880                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3881                  * and inserted at a whim. */
3882                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3883                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3884                         continue;
3885
3886                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3887                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3888                         best = i;
3889                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3890                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3891                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3892         }
3893
3894         if (!best)
3895                 return NULL;
3896
3897         if (size)
3898                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3899         if (offset)
3900                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3901         return symname(kallsyms, best);
3902 }
3903
3904 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3905  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3906 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3907                             unsigned long *size,
3908                             unsigned long *offset,
3909                             char **modname,
3910                             char *namebuf)
3911 {
3912         const char *ret = NULL;
3913         struct module *mod;
3914
3915         preempt_disable();
3916         mod = __module_address(addr);
3917         if (mod) {
3918                 if (modname)
3919                         *modname = mod->name;
3920                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3921         }
3922         /* Make a copy in here where it's safe */
3923         if (ret) {
3924                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3925                 ret = namebuf;
3926         }
3927         preempt_enable();
3928
3929         return ret;
3930 }
3931
3932 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3933 {
3934         struct module *mod;
3935
3936         preempt_disable();
3937         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3938                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3939                         continue;
3940                 if (within_module(addr, mod)) {
3941                         const char *sym;
3942
3943                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3944                         if (!sym)
3945                                 goto out;
3946                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3947                         preempt_enable();
3948                         return 0;
3949                 }
3950         }
3951 out:
3952         preempt_enable();
3953         return -ERANGE;
3954 }
3955
3956 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3957                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3958 {
3959         struct module *mod;
3960
3961         preempt_disable();
3962         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3963                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3964                         continue;
3965                 if (within_module(addr, mod)) {
3966                         const char *sym;
3967
3968                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3969                         if (!sym)
3970                                 goto out;
3971                         if (modname)
3972                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3973                         if (name)
3974                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3975                         preempt_enable();
3976                         return 0;
3977                 }
3978         }
3979 out:
3980         preempt_enable();
3981         return -ERANGE;
3982 }
3983
3984 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3985                         char *name, char *module_name, int *exported)
3986 {
3987         struct module *mod;
3988
3989         preempt_disable();
3990         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3991                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3992
3993                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3994                         continue;
3995                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3996                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3997                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3998                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3999                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4000                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4001                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4002                         preempt_enable();
4003                         return 0;
4004                 }
4005                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4006         }
4007         preempt_enable();
4008         return -ERANGE;
4009 }
4010
4011 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
4012 {
4013         unsigned int i;
4014         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4015
4016         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
4017                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
4018                     kallsyms->symtab[i].st_info != 'U')
4019                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
4020         return 0;
4021 }
4022
4023 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4024 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4025 {
4026         struct module *mod;
4027         char *colon;
4028         unsigned long ret = 0;
4029
4030         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4031         preempt_disable();
4032         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
4033                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4034                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
4035         } else {
4036                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4037                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4038                                 continue;
4039                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
4040                                 break;
4041                 }
4042         }
4043         preempt_enable();
4044         return ret;
4045 }
4046
4047 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4048                                              struct module *, unsigned long),
4049                                    void *data)
4050 {
4051         struct module *mod;
4052         unsigned int i;
4053         int ret;
4054
4055         module_assert_mutex();
4056
4057         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4058                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4059                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4060
4061                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4062                         continue;
4063                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4064                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
4065                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
4066                         if (ret != 0)
4067                                 return ret;
4068                 }
4069         }
4070         return 0;
4071 }
4072 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4073
4074 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4075 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4076
4077 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4078 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4079 {
4080         int bx = 0;
4081
4082         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4083         if (mod->taints ||
4084             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4085             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4086                 buf[bx++] = '(';
4087                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4088                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4089                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4090                         buf[bx++] = '-';
4091                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4092                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4093                         buf[bx++] = '+';
4094                 buf[bx++] = ')';
4095         }
4096         buf[bx] = '\0';
4097
4098         return buf;
4099 }
4100
4101 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4102 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4103 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4104 {
4105         mutex_lock(&module_mutex);
4106         return seq_list_start(&modules, *pos);
4107 }
4108
4109 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4110 {
4111         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4112 }
4113
4114 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4115 {
4116         mutex_unlock(&module_mutex);
4117 }
4118
4119 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4120 {
4121         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4122         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4123
4124         /* We always ignore unformed modules. */
4125         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4126                 return 0;
4127
4128         seq_printf(m, "%s %u",
4129                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4130         print_unload_info(m, mod);
4131
4132         /* Informative for users. */
4133         seq_printf(m, " %s",
4134                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4135                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4136                    "Live");
4137         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4138         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
4139
4140         /* Taints info */
4141         if (mod->taints)
4142                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4143
4144         seq_puts(m, "\n");
4145         return 0;
4146 }
4147
4148 /* Format: modulename size refcount deps address
4149
4150    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4151    of depends or -.
4152 */
4153 static const struct seq_operations modules_op = {
4154         .start  = m_start,
4155         .next   = m_next,
4156         .stop   = m_stop,
4157         .show   = m_show
4158 };
4159
4160 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4161 {
4162         return seq_open(file, &modules_op);
4163 }
4164
4165 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4166         .open           = modules_open,
4167         .read           = seq_read,
4168         .llseek         = seq_lseek,
4169         .release        = seq_release,
4170 };
4171
4172 static int __init proc_modules_init(void)
4173 {
4174         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4175         return 0;
4176 }
4177 module_init(proc_modules_init);
4178 #endif
4179
4180 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4181 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4182 {
4183         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4184         struct module *mod;
4185
4186         preempt_disable();
4187         mod = __module_address(addr);
4188         if (!mod)
4189                 goto out;
4190
4191         if (!mod->num_exentries)
4192                 goto out;
4193
4194         e = search_extable(mod->extable,
4195                            mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4196                            addr);
4197 out:
4198         preempt_enable();
4199
4200         /*
4201          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4202          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4203          */
4204         return e;
4205 }
4206
4207 /*
4208  * is_module_address - is this address inside a module?
4209  * @addr: the address to check.
4210  *
4211  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4212  * is code (not data).
4213  */
4214 bool is_module_address(unsigned long addr)
4215 {
4216         bool ret;
4217
4218         preempt_disable();
4219         ret = __module_address(addr) != NULL;
4220         preempt_enable();
4221
4222         return ret;
4223 }
4224
4225 /*
4226  * __module_address - get the module which contains an address.
4227  * @addr: the address.
4228  *
4229  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4230  * module doesn't get freed during this.
4231  */
4232 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4233 {
4234         struct module *mod;
4235
4236         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4237                 return NULL;
4238
4239         module_assert_mutex_or_preempt();
4240
4241         mod = mod_find(addr);
4242         if (mod) {
4243                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4244                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4245                         mod = NULL;
4246         }
4247         return mod;
4248 }
4249 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4250
4251 /*
4252  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4253  * @addr: the address to check.
4254  *
4255  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4256  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4257  * address corresponds to kernel or module code.
4258  */
4259 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4260 {
4261         bool ret;
4262
4263         preempt_disable();
4264         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4265         preempt_enable();
4266
4267         return ret;
4268 }
4269
4270 /*
4271  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4272  * @addr: the address.
4273  *
4274  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4275  * module doesn't get freed during this.
4276  */
4277 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4278 {
4279         struct module *mod = __module_address(addr);
4280         if (mod) {
4281                 /* Make sure it's within the text section. */
4282                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4283                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4284                         mod = NULL;
4285         }
4286         return mod;
4287 }
4288 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4289
4290 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4291 void print_modules(void)
4292 {
4293         struct module *mod;
4294         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4295
4296         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4297         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4298         preempt_disable();
4299         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4300                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4301                         continue;
4302                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4303         }
4304         preempt_enable();
4305         if (last_unloaded_module[0])
4306                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4307         pr_cont("\n");
4308 }
4309
4310 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4311 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4312  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4313 void module_layout(struct module *mod,
4314                    struct modversion_info *ver,
4315                    struct kernel_param *kp,
4316                    struct kernel_symbol *ks,
4317                    struct tracepoint * const *tp)
4318 {
4319 }
4320 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4321 #endif
This page took 0.279733 seconds and 4 git commands to generate.