]> Git Repo - linux.git/blob - kernel/module.c
taint/module: Clean up global and module taint flags handling
[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/moduleloader.h>
21 #include <linux/trace_events.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/file.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/sysfs.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/elf.h>
31 #include <linux/proc_fs.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/fcntl.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/cpu.h>
39 #include <linux/moduleparam.h>
40 #include <linux/errno.h>
41 #include <linux/err.h>
42 #include <linux/vermagic.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/device.h>
46 #include <linux/string.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/rculist.h>
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <asm/cacheflush.h>
51 #include <asm/mmu_context.h>
52 #include <linux/license.h>
53 #include <asm/sections.h>
54 #include <linux/tracepoint.h>
55 #include <linux/ftrace.h>
56 #include <linux/livepatch.h>
57 #include <linux/async.h>
58 #include <linux/percpu.h>
59 #include <linux/kmemleak.h>
60 #include <linux/jump_label.h>
61 #include <linux/pfn.h>
62 #include <linux/bsearch.h>
63 #include <linux/dynamic_debug.h>
64 #include <uapi/linux/module.h>
65 #include "module-internal.h"
66
67 #define CREATE_TRACE_POINTS
68 #include <trace/events/module.h>
69
70 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
71 #define ARCH_SHF_SMALL 0
72 #endif
73
74 /*
75  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
76  * to ensure complete separation of code and data, but
77  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
78  */
79 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
80 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
81 #else
82 # define debug_align(X) (X)
83 #endif
84
85 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
86 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
87
88 /*
89  * Mutex protects:
90  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
91  * 2) module_use links,
92  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
93  * (delete and add uses RCU list operations). */
94 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
95 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
96 static LIST_HEAD(modules);
97
98 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
99
100 /*
101  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
102  * RCU-sched lookups of the address from any context.
103  *
104  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
105  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
106  * NMI context.
107  */
108
109 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
110 {
111         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
112
113         return (unsigned long)layout->base;
114 }
115
116 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
117 {
118         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
119
120         return (unsigned long)layout->size;
121 }
122
123 static __always_inline bool
124 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
125 {
126         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
127 }
128
129 static __always_inline int
130 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
131 {
132         unsigned long val = (unsigned long)key;
133         unsigned long start, end;
134
135         start = __mod_tree_val(n);
136         if (val < start)
137                 return -1;
138
139         end = start + __mod_tree_size(n);
140         if (val >= end)
141                 return 1;
142
143         return 0;
144 }
145
146 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
147         .less = mod_tree_less,
148         .comp = mod_tree_comp,
149 };
150
151 static struct mod_tree_root {
152         struct latch_tree_root root;
153         unsigned long addr_min;
154         unsigned long addr_max;
155 } mod_tree __cacheline_aligned = {
156         .addr_min = -1UL,
157 };
158
159 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
160 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
161
162 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
163 {
164         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
165 }
166
167 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
168 {
169         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
170 }
171
172 /*
173  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
174  * module_mutex.
175  */
176 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
177 {
178         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
179         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
180
181         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
182         if (mod->init_layout.size)
183                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
184 }
185
186 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
187 {
188         if (mod->init_layout.size)
189                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
190 }
191
192 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
193 {
194         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
195         mod_tree_remove_init(mod);
196 }
197
198 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
199 {
200         struct latch_tree_node *ltn;
201
202         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
203         if (!ltn)
204                 return NULL;
205
206         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
207 }
208
209 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
210
211 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
212
213 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
214 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
215 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
216
217 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
218 {
219         struct module *mod;
220
221         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
222                 if (within_module(addr, mod))
223                         return mod;
224         }
225
226         return NULL;
227 }
228
229 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
230
231 /*
232  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
233  * Protected by module_mutex.
234  */
235 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
236 {
237         unsigned long min = (unsigned long)base;
238         unsigned long max = min + size;
239
240         if (min < module_addr_min)
241                 module_addr_min = min;
242         if (max > module_addr_max)
243                 module_addr_max = max;
244 }
245
246 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
247 {
248         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
249         if (mod->init_layout.size)
250                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
251 }
252
253 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
254 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
255 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
256
257 static void module_assert_mutex(void)
258 {
259         lockdep_assert_held(&module_mutex);
260 }
261
262 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
263 {
264 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
265         if (unlikely(!debug_locks))
266                 return;
267
268         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
269                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
270 #endif
271 }
272
273 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
274 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
275 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
276 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
277
278 /* Block module loading/unloading? */
279 int modules_disabled = 0;
280 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
281
282 /* Waiting for a module to finish initializing? */
283 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
284
285 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
286
287 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
288 {
289         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
290 }
291 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
292
293 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
294 {
295         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
296 }
297 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
298
299 struct load_info {
300         Elf_Ehdr *hdr;
301         unsigned long len;
302         Elf_Shdr *sechdrs;
303         char *secstrings, *strtab;
304         unsigned long symoffs, stroffs;
305         struct _ddebug *debug;
306         unsigned int num_debug;
307         bool sig_ok;
308 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
309         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
310 #endif
311         struct {
312                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
313         } index;
314 };
315
316 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
317    ongoing or failed initialization etc. */
318 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
319 {
320         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
321         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
322                 return -EBUSY;
323         if (try_module_get(mod))
324                 return 0;
325         else
326                 return -ENOENT;
327 }
328
329 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
330                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
331 {
332         add_taint(flag, lockdep_ok);
333         set_bit(flag, &mod->taints);
334 }
335
336 /*
337  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
338  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
339  */
340 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
341 {
342         module_put(mod);
343         do_exit(code);
344 }
345 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
346
347 /* Find a module section: 0 means not found. */
348 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
349 {
350         unsigned int i;
351
352         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
353                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
354                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
355                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
356                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
357                         return i;
358         }
359         return 0;
360 }
361
362 /* Find a module section, or NULL. */
363 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
364 {
365         /* Section 0 has sh_addr 0. */
366         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
367 }
368
369 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
370 static void *section_objs(const struct load_info *info,
371                           const char *name,
372                           size_t object_size,
373                           unsigned int *num)
374 {
375         unsigned int sec = find_sec(info, name);
376
377         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
378         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
379         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
380 }
381
382 /* Provided by the linker */
383 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
384 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
385 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
386 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
387 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
388 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
389 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
390 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
391 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
392 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
393 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
394 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
395 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
396 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
397 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
398 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
399 #endif
400
401 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
402 #define symversion(base, idx) NULL
403 #else
404 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
405 #endif
406
407 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
408                                    unsigned int arrsize,
409                                    struct module *owner,
410                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
411                                               struct module *owner,
412                                               void *data),
413                                    void *data)
414 {
415         unsigned int j;
416
417         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
418                 if (fn(&arr[j], owner, data))
419                         return true;
420         }
421
422         return false;
423 }
424
425 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
426 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
427                                     struct module *owner,
428                                     void *data),
429                          void *data)
430 {
431         struct module *mod;
432         static const struct symsearch arr[] = {
433                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
434                   NOT_GPL_ONLY, false },
435                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
436                   __start___kcrctab_gpl,
437                   GPL_ONLY, false },
438                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
439                   __start___kcrctab_gpl_future,
440                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
441 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
442                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
443                   __start___kcrctab_unused,
444                   NOT_GPL_ONLY, true },
445                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
446                   __start___kcrctab_unused_gpl,
447                   GPL_ONLY, true },
448 #endif
449         };
450
451         module_assert_mutex_or_preempt();
452
453         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
454                 return true;
455
456         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
457                 struct symsearch arr[] = {
458                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
459                           NOT_GPL_ONLY, false },
460                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
461                           mod->gpl_crcs,
462                           GPL_ONLY, false },
463                         { mod->gpl_future_syms,
464                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
465                           mod->gpl_future_crcs,
466                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
467 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
468                         { mod->unused_syms,
469                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
470                           mod->unused_crcs,
471                           NOT_GPL_ONLY, true },
472                         { mod->unused_gpl_syms,
473                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
474                           mod->unused_gpl_crcs,
475                           GPL_ONLY, true },
476 #endif
477                 };
478
479                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
480                         continue;
481
482                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
483                         return true;
484         }
485         return false;
486 }
487 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
488
489 struct find_symbol_arg {
490         /* Input */
491         const char *name;
492         bool gplok;
493         bool warn;
494
495         /* Output */
496         struct module *owner;
497         const unsigned long *crc;
498         const struct kernel_symbol *sym;
499 };
500
501 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
502                                  struct module *owner,
503                                  unsigned int symnum, void *data)
504 {
505         struct find_symbol_arg *fsa = data;
506
507         if (!fsa->gplok) {
508                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
509                         return false;
510                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
511                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
512                                 "which will not be allowed in the future\n",
513                                 fsa->name);
514                 }
515         }
516
517 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
518         if (syms->unused && fsa->warn) {
519                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
520                         "using it.\n", fsa->name);
521                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
522                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
523                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
524                         "mailing list together with submitting your code for "
525                         "inclusion.\n");
526         }
527 #endif
528
529         fsa->owner = owner;
530         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
531         fsa->sym = &syms->start[symnum];
532         return true;
533 }
534
535 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
536 {
537         const char *a;
538         const struct kernel_symbol *b;
539         a = va; b = vb;
540         return strcmp(a, b->name);
541 }
542
543 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
544                                    struct module *owner,
545                                    void *data)
546 {
547         struct find_symbol_arg *fsa = data;
548         struct kernel_symbol *sym;
549
550         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
551                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
552
553         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
554                 return true;
555
556         return false;
557 }
558
559 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
560  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
561 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
562                                         struct module **owner,
563                                         const unsigned long **crc,
564                                         bool gplok,
565                                         bool warn)
566 {
567         struct find_symbol_arg fsa;
568
569         fsa.name = name;
570         fsa.gplok = gplok;
571         fsa.warn = warn;
572
573         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
574                 if (owner)
575                         *owner = fsa.owner;
576                 if (crc)
577                         *crc = fsa.crc;
578                 return fsa.sym;
579         }
580
581         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
582         return NULL;
583 }
584 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
585
586 /*
587  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
588  * for read-only access).
589  */
590 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
591                                       bool even_unformed)
592 {
593         struct module *mod;
594
595         module_assert_mutex_or_preempt();
596
597         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
598                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
599                         continue;
600                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
601                         return mod;
602         }
603         return NULL;
604 }
605
606 struct module *find_module(const char *name)
607 {
608         module_assert_mutex();
609         return find_module_all(name, strlen(name), false);
610 }
611 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
612
613 #ifdef CONFIG_SMP
614
615 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
616 {
617         return mod->percpu;
618 }
619
620 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
621 {
622         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
623         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
624
625         if (!pcpusec->sh_size)
626                 return 0;
627
628         if (align > PAGE_SIZE) {
629                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
630                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
631                 align = PAGE_SIZE;
632         }
633
634         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
635         if (!mod->percpu) {
636                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
637                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
638                 return -ENOMEM;
639         }
640         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
641         return 0;
642 }
643
644 static void percpu_modfree(struct module *mod)
645 {
646         free_percpu(mod->percpu);
647 }
648
649 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
650 {
651         return find_sec(info, ".data..percpu");
652 }
653
654 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
655                            const void *from, unsigned long size)
656 {
657         int cpu;
658
659         for_each_possible_cpu(cpu)
660                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
661 }
662
663 /**
664  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
665  * @addr: address to test
666  *
667  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
668  *
669  * RETURNS:
670  * %true if @addr is from module static percpu area
671  */
672 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
673 {
674         struct module *mod;
675         unsigned int cpu;
676
677         preempt_disable();
678
679         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
680                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
681                         continue;
682                 if (!mod->percpu_size)
683                         continue;
684                 for_each_possible_cpu(cpu) {
685                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
686
687                         if ((void *)addr >= start &&
688                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
689                                 preempt_enable();
690                                 return true;
691                         }
692                 }
693         }
694
695         preempt_enable();
696         return false;
697 }
698
699 #else /* ... !CONFIG_SMP */
700
701 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
702 {
703         return NULL;
704 }
705 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
706 {
707         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
708         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
709                 return -ENOMEM;
710         return 0;
711 }
712 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
713 {
714 }
715 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
716 {
717         return 0;
718 }
719 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
720                                   const void *from, unsigned long size)
721 {
722         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
723         BUG_ON(size != 0);
724 }
725 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
726 {
727         return false;
728 }
729
730 #endif /* CONFIG_SMP */
731
732 #define MODINFO_ATTR(field)     \
733 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
734 {                                                                     \
735         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
736 }                                                                     \
737 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
738                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
739 {                                                                     \
740         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
741 }                                                                     \
742 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
743 {                                                                     \
744         return mod->field != NULL;                                    \
745 }                                                                     \
746 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
747 {                                                                     \
748         kfree(mod->field);                                            \
749         mod->field = NULL;                                            \
750 }                                                                     \
751 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
752         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
753         .show = show_modinfo_##field,                                 \
754         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
755         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
756         .free = free_modinfo_##field,                                 \
757 };
758
759 MODINFO_ATTR(version);
760 MODINFO_ATTR(srcversion);
761
762 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
763
764 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
765
766 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
767
768 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
769 #define MODULE_REF_BASE 1
770
771 /* Init the unload section of the module. */
772 static int module_unload_init(struct module *mod)
773 {
774         /*
775          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
776          * refcnt == 0 means module is going.
777          */
778         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
779
780         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
781         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
782
783         /* Hold reference count during initialization. */
784         atomic_inc(&mod->refcnt);
785
786         return 0;
787 }
788
789 /* Does a already use b? */
790 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
791 {
792         struct module_use *use;
793
794         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
795                 if (use->source == a) {
796                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
797                         return 1;
798                 }
799         }
800         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
801         return 0;
802 }
803
804 /*
805  * Module a uses b
806  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
807  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
808  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
809  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
810  */
811 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
812 {
813         struct module_use *use;
814
815         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
816         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
817         if (!use) {
818                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
819                 return -ENOMEM;
820         }
821
822         use->source = a;
823         use->target = b;
824         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
825         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
826         return 0;
827 }
828
829 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
830 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
831 {
832         int err;
833
834         if (b == NULL || already_uses(a, b))
835                 return 0;
836
837         /* If module isn't available, we fail. */
838         err = strong_try_module_get(b);
839         if (err)
840                 return err;
841
842         err = add_module_usage(a, b);
843         if (err) {
844                 module_put(b);
845                 return err;
846         }
847         return 0;
848 }
849 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
850
851 /* Clear the unload stuff of the module. */
852 static void module_unload_free(struct module *mod)
853 {
854         struct module_use *use, *tmp;
855
856         mutex_lock(&module_mutex);
857         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
858                 struct module *i = use->target;
859                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
860                 module_put(i);
861                 list_del(&use->source_list);
862                 list_del(&use->target_list);
863                 kfree(use);
864         }
865         mutex_unlock(&module_mutex);
866 }
867
868 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
869 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
870 {
871         int ret = (flags & O_TRUNC);
872         if (ret)
873                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
874         return ret;
875 }
876 #else
877 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
878 {
879         return 0;
880 }
881 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
882
883 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
884 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
885 {
886         int ret;
887
888         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
889         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
890         BUG_ON(ret < 0);
891         if (ret)
892                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
893                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
894
895         return ret;
896 }
897
898 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
899 {
900         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
901         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
902                 *forced = try_force_unload(flags);
903                 if (!(*forced))
904                         return -EWOULDBLOCK;
905         }
906
907         /* Mark it as dying. */
908         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
909
910         return 0;
911 }
912
913 /**
914  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
915  *
916  * @mod:        the module we're checking
917  *
918  * Returns:
919  *      -1 if the module is in the process of unloading
920  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
921  */
922 int module_refcount(struct module *mod)
923 {
924         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
925 }
926 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
927
928 /* This exists whether we can unload or not */
929 static void free_module(struct module *mod);
930
931 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
932                 unsigned int, flags)
933 {
934         struct module *mod;
935         char name[MODULE_NAME_LEN];
936         int ret, forced = 0;
937
938         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
939                 return -EPERM;
940
941         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
942                 return -EFAULT;
943         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
944
945         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
946                 return -EINTR;
947
948         mod = find_module(name);
949         if (!mod) {
950                 ret = -ENOENT;
951                 goto out;
952         }
953
954         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
955                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
956                 ret = -EWOULDBLOCK;
957                 goto out;
958         }
959
960         /* Doing init or already dying? */
961         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
962                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
963                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
964                 ret = -EBUSY;
965                 goto out;
966         }
967
968         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
969         if (mod->init && !mod->exit) {
970                 forced = try_force_unload(flags);
971                 if (!forced) {
972                         /* This module can't be removed */
973                         ret = -EBUSY;
974                         goto out;
975                 }
976         }
977
978         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
979         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
980         if (ret != 0)
981                 goto out;
982
983         mutex_unlock(&module_mutex);
984         /* Final destruction now no one is using it. */
985         if (mod->exit != NULL)
986                 mod->exit();
987         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
988                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
989         klp_module_going(mod);
990         ftrace_release_mod(mod);
991
992         async_synchronize_full();
993
994         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
995         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
996
997         free_module(mod);
998         return 0;
999 out:
1000         mutex_unlock(&module_mutex);
1001         return ret;
1002 }
1003
1004 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1005 {
1006         struct module_use *use;
1007         int printed_something = 0;
1008
1009         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1010
1011         /*
1012          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1013          * between this and the old multi-field proc format.
1014          */
1015         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1016                 printed_something = 1;
1017                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1018         }
1019
1020         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1021                 printed_something = 1;
1022                 seq_puts(m, "[permanent],");
1023         }
1024
1025         if (!printed_something)
1026                 seq_puts(m, "-");
1027 }
1028
1029 void __symbol_put(const char *symbol)
1030 {
1031         struct module *owner;
1032
1033         preempt_disable();
1034         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1035                 BUG();
1036         module_put(owner);
1037         preempt_enable();
1038 }
1039 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1040
1041 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1042 void symbol_put_addr(void *addr)
1043 {
1044         struct module *modaddr;
1045         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1046
1047         if (core_kernel_text(a))
1048                 return;
1049
1050         /*
1051          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1052          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1053          */
1054         preempt_disable();
1055         modaddr = __module_text_address(a);
1056         BUG_ON(!modaddr);
1057         module_put(modaddr);
1058         preempt_enable();
1059 }
1060 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1061
1062 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1063                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1064 {
1065         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1066 }
1067
1068 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1069         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1070
1071 void __module_get(struct module *module)
1072 {
1073         if (module) {
1074                 preempt_disable();
1075                 atomic_inc(&module->refcnt);
1076                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1077                 preempt_enable();
1078         }
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1081
1082 bool try_module_get(struct module *module)
1083 {
1084         bool ret = true;
1085
1086         if (module) {
1087                 preempt_disable();
1088                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1089                 if (likely(module_is_live(module) &&
1090                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1091                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1092                 else
1093                         ret = false;
1094
1095                 preempt_enable();
1096         }
1097         return ret;
1098 }
1099 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1100
1101 void module_put(struct module *module)
1102 {
1103         int ret;
1104
1105         if (module) {
1106                 preempt_disable();
1107                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1108                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1109                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1110                 preempt_enable();
1111         }
1112 }
1113 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1114
1115 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1116 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1117 {
1118         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1119         seq_puts(m, " - -");
1120 }
1121
1122 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1123 {
1124 }
1125
1126 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1127 {
1128         return strong_try_module_get(b);
1129 }
1130 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1131
1132 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1133 {
1134         return 0;
1135 }
1136 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1137
1138 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1139 {
1140         size_t l = 0;
1141         int i;
1142
1143         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1144                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1145                         buf[l++] = taint_flags[i].true;
1146         }
1147
1148         return l;
1149 }
1150
1151 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1152                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1153 {
1154         const char *state = "unknown";
1155
1156         switch (mk->mod->state) {
1157         case MODULE_STATE_LIVE:
1158                 state = "live";
1159                 break;
1160         case MODULE_STATE_COMING:
1161                 state = "coming";
1162                 break;
1163         case MODULE_STATE_GOING:
1164                 state = "going";
1165                 break;
1166         default:
1167                 BUG();
1168         }
1169         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1170 }
1171
1172 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1173         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1174
1175 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1176                             struct module_kobject *mk,
1177                             const char *buffer, size_t count)
1178 {
1179         enum kobject_action action;
1180
1181         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1182                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1183         return count;
1184 }
1185
1186 struct module_attribute module_uevent =
1187         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1188
1189 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1190                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1191 {
1192         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1193 }
1194
1195 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1196         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1197
1198 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1199                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1200 {
1201         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1202 }
1203
1204 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1205         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1206
1207 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1208                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1209 {
1210         size_t l;
1211
1212         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1213         buffer[l++] = '\n';
1214         return l;
1215 }
1216
1217 static struct module_attribute modinfo_taint =
1218         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1219
1220 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1221         &module_uevent,
1222         &modinfo_version,
1223         &modinfo_srcversion,
1224         &modinfo_initstate,
1225         &modinfo_coresize,
1226         &modinfo_initsize,
1227         &modinfo_taint,
1228 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1229         &modinfo_refcnt,
1230 #endif
1231         NULL,
1232 };
1233
1234 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1235
1236 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1237 {
1238 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1239         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1240                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1241         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1242         return 0;
1243 #else
1244         return -ENOEXEC;
1245 #endif
1246 }
1247
1248 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1249 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1250 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1251                                      const struct module *crc_owner)
1252 {
1253 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1254         if (crc_owner == NULL)
1255                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1256 #endif
1257         return crc;
1258 }
1259
1260 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1261                          unsigned int versindex,
1262                          const char *symname,
1263                          struct module *mod,
1264                          const unsigned long *crc,
1265                          const struct module *crc_owner)
1266 {
1267         unsigned int i, num_versions;
1268         struct modversion_info *versions;
1269
1270         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1271         if (!crc)
1272                 return 1;
1273
1274         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1275         if (versindex == 0)
1276                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1277
1278         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1279         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1280                 / sizeof(struct modversion_info);
1281
1282         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1283                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1284                         continue;
1285
1286                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1287                         return 1;
1288                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1289                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1290                 goto bad_version;
1291         }
1292
1293         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1294         return 0;
1295
1296 bad_version:
1297         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1298                mod->name, symname);
1299         return 0;
1300 }
1301
1302 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1303                                           unsigned int versindex,
1304                                           struct module *mod)
1305 {
1306         const unsigned long *crc;
1307
1308         /*
1309          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1310          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1311          */
1312         preempt_disable();
1313         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1314                          &crc, true, false)) {
1315                 preempt_enable();
1316                 BUG();
1317         }
1318         preempt_enable();
1319         return check_version(sechdrs, versindex,
1320                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1321                              NULL);
1322 }
1323
1324 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1325 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1326                              bool has_crcs)
1327 {
1328         if (has_crcs) {
1329                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1330                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1331         }
1332         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1333 }
1334 #else
1335 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1336                                 unsigned int versindex,
1337                                 const char *symname,
1338                                 struct module *mod,
1339                                 const unsigned long *crc,
1340                                 const struct module *crc_owner)
1341 {
1342         return 1;
1343 }
1344
1345 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1346                                           unsigned int versindex,
1347                                           struct module *mod)
1348 {
1349         return 1;
1350 }
1351
1352 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1353                              bool has_crcs)
1354 {
1355         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1356 }
1357 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1358
1359 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1360 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1361                                                   const struct load_info *info,
1362                                                   const char *name,
1363                                                   char ownername[])
1364 {
1365         struct module *owner;
1366         const struct kernel_symbol *sym;
1367         const unsigned long *crc;
1368         int err;
1369
1370         /*
1371          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1372          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1373          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1374          */
1375         sched_annotate_sleep();
1376         mutex_lock(&module_mutex);
1377         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1378                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1379         if (!sym)
1380                 goto unlock;
1381
1382         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1383                            owner)) {
1384                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1385                 goto getname;
1386         }
1387
1388         err = ref_module(mod, owner);
1389         if (err) {
1390                 sym = ERR_PTR(err);
1391                 goto getname;
1392         }
1393
1394 getname:
1395         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1396         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1397 unlock:
1398         mutex_unlock(&module_mutex);
1399         return sym;
1400 }
1401
1402 static const struct kernel_symbol *
1403 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1404                     const struct load_info *info,
1405                     const char *name)
1406 {
1407         const struct kernel_symbol *ksym;
1408         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1409
1410         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1411                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1412                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1413                                              30 * HZ) <= 0) {
1414                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1415                         mod->name, owner);
1416         }
1417         return ksym;
1418 }
1419
1420 /*
1421  * /sys/module/foo/sections stuff
1422  * J. Corbet <[email protected]>
1423  */
1424 #ifdef CONFIG_SYSFS
1425
1426 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1427 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1428 {
1429         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1430 }
1431
1432 struct module_sect_attr {
1433         struct module_attribute mattr;
1434         char *name;
1435         unsigned long address;
1436 };
1437
1438 struct module_sect_attrs {
1439         struct attribute_group grp;
1440         unsigned int nsections;
1441         struct module_sect_attr attrs[0];
1442 };
1443
1444 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1445                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1446 {
1447         struct module_sect_attr *sattr =
1448                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1449         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1450 }
1451
1452 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1453 {
1454         unsigned int section;
1455
1456         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1457                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1458         kfree(sect_attrs);
1459 }
1460
1461 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1462 {
1463         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1464         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1465         struct module_sect_attr *sattr;
1466         struct attribute **gattr;
1467
1468         /* Count loaded sections and allocate structures */
1469         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1470                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1471                         nloaded++;
1472         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1473                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1474                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1475         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1476         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1477         if (sect_attrs == NULL)
1478                 return;
1479
1480         /* Setup section attributes. */
1481         sect_attrs->grp.name = "sections";
1482         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1483
1484         sect_attrs->nsections = 0;
1485         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1486         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1487         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1488                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1489                 if (sect_empty(sec))
1490                         continue;
1491                 sattr->address = sec->sh_addr;
1492                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1493                                         GFP_KERNEL);
1494                 if (sattr->name == NULL)
1495                         goto out;
1496                 sect_attrs->nsections++;
1497                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1498                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1499                 sattr->mattr.store = NULL;
1500                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1501                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1502                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1503         }
1504         *gattr = NULL;
1505
1506         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1507                 goto out;
1508
1509         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1510         return;
1511   out:
1512         free_sect_attrs(sect_attrs);
1513 }
1514
1515 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1516 {
1517         if (mod->sect_attrs) {
1518                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1519                                    &mod->sect_attrs->grp);
1520                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1521                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1522                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1523                 mod->sect_attrs = NULL;
1524         }
1525 }
1526
1527 /*
1528  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1529  */
1530
1531 struct module_notes_attrs {
1532         struct kobject *dir;
1533         unsigned int notes;
1534         struct bin_attribute attrs[0];
1535 };
1536
1537 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1538                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1539                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1540 {
1541         /*
1542          * The caller checked the pos and count against our size.
1543          */
1544         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1545         return count;
1546 }
1547
1548 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1549                              unsigned int i)
1550 {
1551         if (notes_attrs->dir) {
1552                 while (i-- > 0)
1553                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1554                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1555                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1556         }
1557         kfree(notes_attrs);
1558 }
1559
1560 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1561 {
1562         unsigned int notes, loaded, i;
1563         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1564         struct bin_attribute *nattr;
1565
1566         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1567         if (!mod->sect_attrs)
1568                 return;
1569
1570         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1571         notes = 0;
1572         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1573                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1574                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1575                         ++notes;
1576
1577         if (notes == 0)
1578                 return;
1579
1580         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1581                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1582                               GFP_KERNEL);
1583         if (notes_attrs == NULL)
1584                 return;
1585
1586         notes_attrs->notes = notes;
1587         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1588         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1589                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1590                         continue;
1591                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1592                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1593                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1594                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1595                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1596                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1597                         nattr->read = module_notes_read;
1598                         ++nattr;
1599                 }
1600                 ++loaded;
1601         }
1602
1603         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1604         if (!notes_attrs->dir)
1605                 goto out;
1606
1607         for (i = 0; i < notes; ++i)
1608                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1609                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1610                         goto out;
1611
1612         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1613         return;
1614
1615   out:
1616         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1617 }
1618
1619 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1620 {
1621         if (mod->notes_attrs)
1622                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1623 }
1624
1625 #else
1626
1627 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1628                                   const struct load_info *info)
1629 {
1630 }
1631
1632 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1633 {
1634 }
1635
1636 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1637                                    const struct load_info *info)
1638 {
1639 }
1640
1641 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1642 {
1643 }
1644 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1645
1646 static void add_usage_links(struct module *mod)
1647 {
1648 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1649         struct module_use *use;
1650         int nowarn;
1651
1652         mutex_lock(&module_mutex);
1653         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1654                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1655                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1656         }
1657         mutex_unlock(&module_mutex);
1658 #endif
1659 }
1660
1661 static void del_usage_links(struct module *mod)
1662 {
1663 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1664         struct module_use *use;
1665
1666         mutex_lock(&module_mutex);
1667         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1668                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1669         mutex_unlock(&module_mutex);
1670 #endif
1671 }
1672
1673 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1674 {
1675         struct module_attribute *attr;
1676         struct module_attribute *temp_attr;
1677         int error = 0;
1678         int i;
1679
1680         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1681                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1682                                         GFP_KERNEL);
1683         if (!mod->modinfo_attrs)
1684                 return -ENOMEM;
1685
1686         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1687         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1688                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1689                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1690                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1691                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1692                                         &temp_attr->attr);
1693                         ++temp_attr;
1694                 }
1695         }
1696         return error;
1697 }
1698
1699 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1700 {
1701         struct module_attribute *attr;
1702         int i;
1703
1704         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1705                 /* pick a field to test for end of list */
1706                 if (!attr->attr.name)
1707                         break;
1708                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1709                 if (attr->free)
1710                         attr->free(mod);
1711         }
1712         kfree(mod->modinfo_attrs);
1713 }
1714
1715 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1716 {
1717         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1718         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1719         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1720         wait_for_completion(&c);
1721 }
1722
1723 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1724 {
1725         int err;
1726         struct kobject *kobj;
1727
1728         if (!module_sysfs_initialized) {
1729                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1730                 err = -EINVAL;
1731                 goto out;
1732         }
1733
1734         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1735         if (kobj) {
1736                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1737                 kobject_put(kobj);
1738                 err = -EINVAL;
1739                 goto out;
1740         }
1741
1742         mod->mkobj.mod = mod;
1743
1744         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1745         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1746         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1747                                    "%s", mod->name);
1748         if (err)
1749                 mod_kobject_put(mod);
1750
1751         /* delay uevent until full sysfs population */
1752 out:
1753         return err;
1754 }
1755
1756 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1757                            const struct load_info *info,
1758                            struct kernel_param *kparam,
1759                            unsigned int num_params)
1760 {
1761         int err;
1762
1763         err = mod_sysfs_init(mod);
1764         if (err)
1765                 goto out;
1766
1767         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1768         if (!mod->holders_dir) {
1769                 err = -ENOMEM;
1770                 goto out_unreg;
1771         }
1772
1773         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1774         if (err)
1775                 goto out_unreg_holders;
1776
1777         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1778         if (err)
1779                 goto out_unreg_param;
1780
1781         add_usage_links(mod);
1782         add_sect_attrs(mod, info);
1783         add_notes_attrs(mod, info);
1784
1785         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1786         return 0;
1787
1788 out_unreg_param:
1789         module_param_sysfs_remove(mod);
1790 out_unreg_holders:
1791         kobject_put(mod->holders_dir);
1792 out_unreg:
1793         mod_kobject_put(mod);
1794 out:
1795         return err;
1796 }
1797
1798 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1799 {
1800         remove_notes_attrs(mod);
1801         remove_sect_attrs(mod);
1802         mod_kobject_put(mod);
1803 }
1804
1805 static void init_param_lock(struct module *mod)
1806 {
1807         mutex_init(&mod->param_lock);
1808 }
1809 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1810
1811 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1812                            const struct load_info *info,
1813                            struct kernel_param *kparam,
1814                            unsigned int num_params)
1815 {
1816         return 0;
1817 }
1818
1819 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1820 {
1821 }
1822
1823 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1824 {
1825 }
1826
1827 static void del_usage_links(struct module *mod)
1828 {
1829 }
1830
1831 static void init_param_lock(struct module *mod)
1832 {
1833 }
1834 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1835
1836 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1837 {
1838         del_usage_links(mod);
1839         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1840         module_param_sysfs_remove(mod);
1841         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1842         kobject_put(mod->holders_dir);
1843         mod_sysfs_fini(mod);
1844 }
1845
1846 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1847 /*
1848  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1849  * from modification and any data from execution.
1850  *
1851  * General layout of module is:
1852  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1853  * text_size -----^                ^               ^               ^
1854  * ro_size ------------------------|               |               |
1855  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1856  * size -----------------------------------------------------------|
1857  *
1858  * These values are always page-aligned (as is base)
1859  */
1860 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1861                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1862 {
1863         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1864         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1865         set_memory((unsigned long)layout->base,
1866                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1867 }
1868
1869 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1870                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1871 {
1872         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1873         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1874         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1875         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1876                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1877 }
1878
1879 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1880                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1881 {
1882         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1883         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1884         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1885         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1886                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1887 }
1888
1889 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1890                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1891 {
1892         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1893         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1894         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1895         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1896                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1897 }
1898
1899 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1900 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1901 {
1902         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1903         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1904         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1905         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1906         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1907 }
1908
1909 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1910 {
1911         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1912         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1913         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1914         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1915
1916         if (after_init)
1917                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1918 }
1919
1920 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1921 {
1922         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1923         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1924         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1925         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1926         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1927 }
1928
1929 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1930 {
1931         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1932         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_x);
1933         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1934         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1935         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1936 }
1937
1938 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1939 void set_all_modules_text_rw(void)
1940 {
1941         struct module *mod;
1942
1943         mutex_lock(&module_mutex);
1944         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1945                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1946                         continue;
1947
1948                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1949                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1950         }
1951         mutex_unlock(&module_mutex);
1952 }
1953
1954 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1955 void set_all_modules_text_ro(void)
1956 {
1957         struct module *mod;
1958
1959         mutex_lock(&module_mutex);
1960         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1961                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1962                         continue;
1963
1964                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1965                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1966         }
1967         mutex_unlock(&module_mutex);
1968 }
1969
1970 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
1971 {
1972         frob_text(layout, set_memory_rw);
1973         frob_rodata(layout, set_memory_rw);
1974         frob_rodata(layout, set_memory_x);
1975         frob_ro_after_init(layout, set_memory_rw);
1976         frob_ro_after_init(layout, set_memory_x);
1977         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
1978 }
1979
1980 #else
1981 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
1982 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
1983 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
1984 #endif
1985
1986 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
1987 /*
1988  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
1989  * section header table, section string table, and symtab section
1990  * index from info to mod->klp_info.
1991  */
1992 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
1993 {
1994         unsigned int size, symndx;
1995         int ret;
1996
1997         size = sizeof(*mod->klp_info);
1998         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
1999         if (mod->klp_info == NULL)
2000                 return -ENOMEM;
2001
2002         /* Elf header */
2003         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2004         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2005
2006         /* Elf section header table */
2007         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2008         mod->klp_info->sechdrs = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2009         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2010                 ret = -ENOMEM;
2011                 goto free_info;
2012         }
2013         memcpy(mod->klp_info->sechdrs, info->sechdrs, size);
2014
2015         /* Elf section name string table */
2016         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2017         mod->klp_info->secstrings = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2018         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2019                 ret = -ENOMEM;
2020                 goto free_sechdrs;
2021         }
2022         memcpy(mod->klp_info->secstrings, info->secstrings, size);
2023
2024         /* Elf symbol section index */
2025         symndx = info->index.sym;
2026         mod->klp_info->symndx = symndx;
2027
2028         /*
2029          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2030          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2031          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2032          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2033          */
2034         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2035                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2036
2037         return 0;
2038
2039 free_sechdrs:
2040         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2041 free_info:
2042         kfree(mod->klp_info);
2043         return ret;
2044 }
2045
2046 static void free_module_elf(struct module *mod)
2047 {
2048         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2049         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2050         kfree(mod->klp_info);
2051 }
2052 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2053 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2054 {
2055         return 0;
2056 }
2057
2058 static void free_module_elf(struct module *mod)
2059 {
2060 }
2061 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2062
2063 void __weak module_memfree(void *module_region)
2064 {
2065         vfree(module_region);
2066 }
2067
2068 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2069 {
2070 }
2071
2072 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2073 {
2074 }
2075
2076 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2077 static void free_module(struct module *mod)
2078 {
2079         trace_module_free(mod);
2080
2081         mod_sysfs_teardown(mod);
2082
2083         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2084          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2085         mutex_lock(&module_mutex);
2086         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2087         mutex_unlock(&module_mutex);
2088
2089         /* Remove dynamic debug info */
2090         ddebug_remove_module(mod->name);
2091
2092         /* Arch-specific cleanup. */
2093         module_arch_cleanup(mod);
2094
2095         /* Module unload stuff */
2096         module_unload_free(mod);
2097
2098         /* Free any allocated parameters. */
2099         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2100
2101         if (is_livepatch_module(mod))
2102                 free_module_elf(mod);
2103
2104         /* Now we can delete it from the lists */
2105         mutex_lock(&module_mutex);
2106         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2107         list_del_rcu(&mod->list);
2108         mod_tree_remove(mod);
2109         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2110         module_bug_cleanup(mod);
2111         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2112         synchronize_sched();
2113         mutex_unlock(&module_mutex);
2114
2115         /* This may be empty, but that's OK */
2116         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2117         module_arch_freeing_init(mod);
2118         module_memfree(mod->init_layout.base);
2119         kfree(mod->args);
2120         percpu_modfree(mod);
2121
2122         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2123         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2124
2125         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2126         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2127         module_memfree(mod->core_layout.base);
2128
2129 #ifdef CONFIG_MPU
2130         update_protections(current->mm);
2131 #endif
2132 }
2133
2134 void *__symbol_get(const char *symbol)
2135 {
2136         struct module *owner;
2137         const struct kernel_symbol *sym;
2138
2139         preempt_disable();
2140         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2141         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2142                 sym = NULL;
2143         preempt_enable();
2144
2145         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2146 }
2147 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2148
2149 /*
2150  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2151  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2152  *
2153  * You must hold the module_mutex.
2154  */
2155 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2156 {
2157         unsigned int i;
2158         struct module *owner;
2159         const struct kernel_symbol *s;
2160         struct {
2161                 const struct kernel_symbol *sym;
2162                 unsigned int num;
2163         } arr[] = {
2164                 { mod->syms, mod->num_syms },
2165                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2166                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2167 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2168                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2169                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2170 #endif
2171         };
2172
2173         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2174                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2175                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2176                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2177                                        " (owned by %s)\n",
2178                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2179                                 return -ENOEXEC;
2180                         }
2181                 }
2182         }
2183         return 0;
2184 }
2185
2186 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2187 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2188 {
2189         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2190         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2191         unsigned long secbase;
2192         unsigned int i;
2193         int ret = 0;
2194         const struct kernel_symbol *ksym;
2195
2196         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2197                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2198
2199                 switch (sym[i].st_shndx) {
2200                 case SHN_COMMON:
2201                         /* Ignore common symbols */
2202                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2203                                 break;
2204
2205                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2206                            supposed to happen.  */
2207                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2208                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2209                                mod->name);
2210                         ret = -ENOEXEC;
2211                         break;
2212
2213                 case SHN_ABS:
2214                         /* Don't need to do anything */
2215                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2216                                (long)sym[i].st_value);
2217                         break;
2218
2219                 case SHN_LIVEPATCH:
2220                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2221                         break;
2222
2223                 case SHN_UNDEF:
2224                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2225                         /* Ok if resolved.  */
2226                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2227                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2228                                 break;
2229                         }
2230
2231                         /* Ok if weak.  */
2232                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2233                                 break;
2234
2235                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2236                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2237                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2238                         break;
2239
2240                 default:
2241                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2242                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2243                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2244                         else
2245                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2246                         sym[i].st_value += secbase;
2247                         break;
2248                 }
2249         }
2250
2251         return ret;
2252 }
2253
2254 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2255 {
2256         unsigned int i;
2257         int err = 0;
2258
2259         /* Now do relocations. */
2260         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2261                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2262
2263                 /* Not a valid relocation section? */
2264                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2265                         continue;
2266
2267                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2268                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2269                         continue;
2270
2271                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2272                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2273                         continue;
2274
2275                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2276                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2277                                              info->index.sym, i, mod);
2278                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2279                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2280                                                  info->index.sym, i, mod);
2281                 if (err < 0)
2282                         break;
2283         }
2284         return err;
2285 }
2286
2287 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2288 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2289                                              unsigned int section)
2290 {
2291         /* default implementation just returns zero */
2292         return 0;
2293 }
2294
2295 /* Update size with this section: return offset. */
2296 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2297                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2298 {
2299         long ret;
2300
2301         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2302         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2303         *size = ret + sechdr->sh_size;
2304         return ret;
2305 }
2306
2307 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2308    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2309    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2310    belongs in init. */
2311 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2312 {
2313         static unsigned long const masks[][2] = {
2314                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2315                  * in this array; otherwise modify the text_size
2316                  * finder in the two loops below */
2317                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2318                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2319                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2320                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2321                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2322         };
2323         unsigned int m, i;
2324
2325         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2326                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2327
2328         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2329         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2330                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2331                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2332                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2333
2334                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2335                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2336                             || s->sh_entsize != ~0UL
2337                             || strstarts(sname, ".init"))
2338                                 continue;
2339                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2340                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2341                 }
2342                 switch (m) {
2343                 case 0: /* executable */
2344                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2345                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2346                         break;
2347                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2348                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2349                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2350                         break;
2351                 case 2: /* RO after init */
2352                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2353                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2354                         break;
2355                 case 4: /* whole core */
2356                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2357                         break;
2358                 }
2359         }
2360
2361         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2362         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2363                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2364                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2365                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2366
2367                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2368                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2369                             || s->sh_entsize != ~0UL
2370                             || !strstarts(sname, ".init"))
2371                                 continue;
2372                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2373                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2374                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2375                 }
2376                 switch (m) {
2377                 case 0: /* executable */
2378                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2379                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2380                         break;
2381                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2382                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2383                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2384                         break;
2385                 case 2:
2386                         /*
2387                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2388                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2389                          */
2390                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2391                         break;
2392                 case 4: /* whole init */
2393                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2394                         break;
2395                 }
2396         }
2397 }
2398
2399 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2400 {
2401         if (!license)
2402                 license = "unspecified";
2403
2404         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2405                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2406                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2407                                 mod->name, license);
2408                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2409                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2410         }
2411 }
2412
2413 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2414 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2415 {
2416         /* Skip non-zero chars */
2417         while (string[0]) {
2418                 string++;
2419                 if ((*secsize)-- <= 1)
2420                         return NULL;
2421         }
2422
2423         /* Skip any zero padding. */
2424         while (!string[0]) {
2425                 string++;
2426                 if ((*secsize)-- <= 1)
2427                         return NULL;
2428         }
2429         return string;
2430 }
2431
2432 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2433 {
2434         char *p;
2435         unsigned int taglen = strlen(tag);
2436         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2437         unsigned long size = infosec->sh_size;
2438
2439         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2440                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2441                         return p + taglen + 1;
2442         }
2443         return NULL;
2444 }
2445
2446 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2447 {
2448         struct module_attribute *attr;
2449         int i;
2450
2451         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2452                 if (attr->setup)
2453                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2454         }
2455 }
2456
2457 static void free_modinfo(struct module *mod)
2458 {
2459         struct module_attribute *attr;
2460         int i;
2461
2462         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2463                 if (attr->free)
2464                         attr->free(mod);
2465         }
2466 }
2467
2468 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2469
2470 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2471 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2472         const struct kernel_symbol *start,
2473         const struct kernel_symbol *stop)
2474 {
2475         return bsearch(name, start, stop - start,
2476                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2477 }
2478
2479 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2480                        const struct module *mod)
2481 {
2482         const struct kernel_symbol *ks;
2483         if (!mod)
2484                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2485         else
2486                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2487         return ks != NULL && ks->value == value;
2488 }
2489
2490 /* As per nm */
2491 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2492 {
2493         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2494
2495         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2496                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2497                         return 'v';
2498                 else
2499                         return 'w';
2500         }
2501         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2502                 return 'U';
2503         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2504                 return 'a';
2505         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2506                 return '?';
2507         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2508                 return 't';
2509         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2510             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2511                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2512                         return 'r';
2513                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2514                         return 'g';
2515                 else
2516                         return 'd';
2517         }
2518         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2519                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2520                         return 's';
2521                 else
2522                         return 'b';
2523         }
2524         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2525                       ".debug")) {
2526                 return 'n';
2527         }
2528         return '?';
2529 }
2530
2531 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2532                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2533 {
2534         const Elf_Shdr *sec;
2535
2536         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2537             || src->st_shndx >= shnum
2538             || !src->st_name)
2539                 return false;
2540
2541 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2542         if (src->st_shndx == pcpundx)
2543                 return true;
2544 #endif
2545
2546         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2547         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2548 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2549             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2550 #endif
2551             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2552                 return false;
2553
2554         return true;
2555 }
2556
2557 /*
2558  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2559  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2560  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2561  * linux-kernel thread starting with
2562  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2563  */
2564 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2565 {
2566         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2567         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2568         const Elf_Sym *src;
2569         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2570
2571         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2572         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2573         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2574                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2575         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2576
2577         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2578         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2579
2580         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2581         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2582                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2583                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2584                                    info->index.pcpu)) {
2585                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2586                         ndst++;
2587                 }
2588         }
2589
2590         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2591         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2592         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2593         mod->core_layout.size += strtab_size;
2594         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2595
2596         /* Put string table section at end of init part of module. */
2597         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2598         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2599                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2600         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2601
2602         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2603         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2604                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2605         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2606         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2607         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2608 }
2609
2610 /*
2611  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2612  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2613  * core-only ones.
2614  */
2615 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2616 {
2617         unsigned int i, ndst;
2618         const Elf_Sym *src;
2619         Elf_Sym *dst;
2620         char *s;
2621         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2622
2623         /* Set up to point into init section. */
2624         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2625
2626         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2627         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2628         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2629         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2630
2631         /* Set types up while we still have access to sections. */
2632         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2633                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2634                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2635
2636         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2637         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2638         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2639         src = mod->kallsyms->symtab;
2640         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2641                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2642                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2643                                    info->index.pcpu)) {
2644                         dst[ndst] = src[i];
2645                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2646                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2647                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2648                 }
2649         }
2650         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2651 }
2652 #else
2653 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2654 {
2655 }
2656
2657 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2658 {
2659 }
2660 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2661
2662 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2663 {
2664         if (!debug)
2665                 return;
2666 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2667         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2668                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2669                         debug->modname);
2670 #endif
2671 }
2672
2673 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2674 {
2675         if (debug)
2676                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2677 }
2678
2679 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2680 {
2681         return vmalloc_exec(size);
2682 }
2683
2684 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2685 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2686                                  const struct load_info *info)
2687 {
2688         unsigned int i;
2689
2690         /* only scan the sections containing data */
2691         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2692
2693         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2694                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2695                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2696                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2697                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2698                         continue;
2699
2700                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2701                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2702         }
2703 }
2704 #else
2705 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2706                                         const struct load_info *info)
2707 {
2708 }
2709 #endif
2710
2711 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2712 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2713 {
2714         int err = -ENOKEY;
2715         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2716         const void *mod = info->hdr;
2717
2718         /*
2719          * Require flags == 0, as a module with version information
2720          * removed is no longer the module that was signed
2721          */
2722         if (flags == 0 &&
2723             info->len > markerlen &&
2724             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2725                 /* We truncate the module to discard the signature */
2726                 info->len -= markerlen;
2727                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2728         }
2729
2730         if (!err) {
2731                 info->sig_ok = true;
2732                 return 0;
2733         }
2734
2735         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2736         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2737                 err = 0;
2738
2739         return err;
2740 }
2741 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2742 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2743 {
2744         return 0;
2745 }
2746 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2747
2748 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2749 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2750 {
2751         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2752                 return -ENOEXEC;
2753
2754         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2755             || info->hdr->e_type != ET_REL
2756             || !elf_check_arch(info->hdr)
2757             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2758                 return -ENOEXEC;
2759
2760         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2761             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2762                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2763                 return -ENOEXEC;
2764
2765         return 0;
2766 }
2767
2768 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2769
2770 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2771 {
2772         do {
2773                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2774
2775                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2776                         return -EFAULT;
2777                 cond_resched();
2778                 dst += n;
2779                 usrc += n;
2780                 len -= n;
2781         } while (len);
2782         return 0;
2783 }
2784
2785 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2786 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2787 {
2788         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2789                 mod->klp = true;
2790                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2791         }
2792
2793         return 0;
2794 }
2795 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2796 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2797 {
2798         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2799                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2800                        mod->name);
2801                 return -ENOEXEC;
2802         }
2803
2804         return 0;
2805 }
2806 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2807
2808 /* Sets info->hdr and info->len. */
2809 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2810                                   struct load_info *info)
2811 {
2812         int err;
2813
2814         info->len = len;
2815         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2816                 return -ENOEXEC;
2817
2818         err = security_kernel_read_file(NULL, READING_MODULE);
2819         if (err)
2820                 return err;
2821
2822         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2823         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2824                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2825         if (!info->hdr)
2826                 return -ENOMEM;
2827
2828         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2829                 vfree(info->hdr);
2830                 return -EFAULT;
2831         }
2832
2833         return 0;
2834 }
2835
2836 static void free_copy(struct load_info *info)
2837 {
2838         vfree(info->hdr);
2839 }
2840
2841 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2842 {
2843         unsigned int i;
2844
2845         /* This should always be true, but let's be sure. */
2846         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2847
2848         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2849                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2850                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2851                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2852                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2853                         return -ENOEXEC;
2854                 }
2855
2856                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2857                    temporary image. */
2858                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2859
2860 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2861                 /* Don't load .exit sections */
2862                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2863                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2864 #endif
2865         }
2866
2867         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2868         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2869                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2870         else
2871                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2872         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2873         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2874         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2875         return 0;
2876 }
2877
2878 /*
2879  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2880  * search for module section index etc), and do some basic section
2881  * verification.
2882  *
2883  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2884  * one when we move the module sections around).
2885  */
2886 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2887 {
2888         unsigned int i;
2889         int err;
2890         struct module *mod;
2891
2892         /* Set up the convenience variables */
2893         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2894         info->secstrings = (void *)info->hdr
2895                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2896
2897         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2898         if (err)
2899                 return ERR_PTR(err);
2900
2901         /* Find internal symbols and strings. */
2902         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2903                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2904                         info->index.sym = i;
2905                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2906                         info->strtab = (char *)info->hdr
2907                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2908                         break;
2909                 }
2910         }
2911
2912         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2913         if (!info->index.mod) {
2914                 pr_warn("No module found in object\n");
2915                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2916         }
2917         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2918         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2919
2920         if (info->index.sym == 0) {
2921                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2922                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2923         }
2924
2925         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2926
2927         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2928         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2929                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2930
2931         return mod;
2932 }
2933
2934 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2935 {
2936         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2937         int err;
2938
2939         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2940                 modmagic = NULL;
2941
2942         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2943         if (!modmagic) {
2944                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2945                 if (err)
2946                         return err;
2947         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2948                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2949                        mod->name, modmagic, vermagic);
2950                 return -ENOEXEC;
2951         }
2952
2953         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2954                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2955                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2956                                 mod->name);
2957                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2958         }
2959
2960         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2961                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2962                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2963                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2964         }
2965
2966         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
2967         if (err)
2968                 return err;
2969
2970         /* Set up license info based on the info section */
2971         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2972
2973         return 0;
2974 }
2975
2976 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2977 {
2978         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2979                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2980         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2981                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2982         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2983         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2984                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2985                                      &mod->num_gpl_syms);
2986         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2987         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2988                                             "__ksymtab_gpl_future",
2989                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2990                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2991         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2992
2993 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2994         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2995                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2996                                         &mod->num_unused_syms);
2997         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2998         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2999                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3000                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3001         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3002 #endif
3003 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3004         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3005                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3006         if (!mod->ctors)
3007                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3008                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3009         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3010                 /*
3011                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3012                  * building all parts of the module.
3013                  */
3014                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3015                        mod->name);
3016                 return -EINVAL;
3017         }
3018 #endif
3019
3020 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3021         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3022                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3023                                              &mod->num_tracepoints);
3024 #endif
3025 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
3026         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3027                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3028                                         &mod->num_jump_entries);
3029 #endif
3030 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3031         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3032                                          sizeof(*mod->trace_events),
3033                                          &mod->num_trace_events);
3034         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
3035                                         sizeof(*mod->trace_enums),
3036                                         &mod->num_trace_enums);
3037 #endif
3038 #ifdef CONFIG_TRACING
3039         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3040                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3041                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3042 #endif
3043 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3044         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3045         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3046                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3047                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3048 #endif
3049
3050         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3051                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3052
3053         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3054                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3055
3056         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3057                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3058
3059         return 0;
3060 }
3061
3062 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3063 {
3064         int i;
3065         void *ptr;
3066
3067         /* Do the allocs. */
3068         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3069         /*
3070          * The pointer to this block is stored in the module structure
3071          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3072          * leak.
3073          */
3074         kmemleak_not_leak(ptr);
3075         if (!ptr)
3076                 return -ENOMEM;
3077
3078         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3079         mod->core_layout.base = ptr;
3080
3081         if (mod->init_layout.size) {
3082                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3083                 /*
3084                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3085                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3086                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3087                  * after the module is initialized.
3088                  */
3089                 kmemleak_ignore(ptr);
3090                 if (!ptr) {
3091                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3092                         return -ENOMEM;
3093                 }
3094                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3095                 mod->init_layout.base = ptr;
3096         } else
3097                 mod->init_layout.base = NULL;
3098
3099         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3100         pr_debug("final section addresses:\n");
3101         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3102                 void *dest;
3103                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3104
3105                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3106                         continue;
3107
3108                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3109                         dest = mod->init_layout.base
3110                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3111                 else
3112                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3113
3114                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3115                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3116                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3117                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3118                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3119                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3120         }
3121
3122         return 0;
3123 }
3124
3125 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3126 {
3127         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3128
3129         /*
3130          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3131          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3132          * using GPL-only symbols it needs.
3133          */
3134         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3135                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3136
3137         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3138         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3139                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3140                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3141
3142         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3143         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3144                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3145                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3146
3147         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3148                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3149
3150 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3151         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3152             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3153             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3154 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3155             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3156             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3157 #endif
3158                 ) {
3159                 return try_to_force_load(mod,
3160                                          "no versions for exported symbols");
3161         }
3162 #endif
3163         return 0;
3164 }
3165
3166 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3167 {
3168         mm_segment_t old_fs;
3169
3170         /* flush the icache in correct context */
3171         old_fs = get_fs();
3172         set_fs(KERNEL_DS);
3173
3174         /*
3175          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3176          * Do it before processing of module parameters, so the module
3177          * can provide parameter accessor functions of its own.
3178          */
3179         if (mod->init_layout.base)
3180                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3181                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3182                                    + mod->init_layout.size);
3183         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3184                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3185
3186         set_fs(old_fs);
3187 }
3188
3189 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3190                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3191                                      char *secstrings,
3192                                      struct module *mod)
3193 {
3194         return 0;
3195 }
3196
3197 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3198 static char *module_blacklist;
3199 static bool blacklisted(char *module_name)
3200 {
3201         const char *p;
3202         size_t len;
3203
3204         if (!module_blacklist)
3205                 return false;
3206
3207         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3208                 len = strcspn(p, ",");
3209                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3210                         return true;
3211                 if (p[len] == ',')
3212                         len++;
3213         }
3214         return false;
3215 }
3216 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3217
3218 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3219 {
3220         /* Module within temporary copy. */
3221         struct module *mod;
3222         unsigned int ndx;
3223         int err;
3224
3225         mod = setup_load_info(info, flags);
3226         if (IS_ERR(mod))
3227                 return mod;
3228
3229         if (blacklisted(mod->name))
3230                 return ERR_PTR(-EPERM);
3231
3232         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3233         if (err)
3234                 return ERR_PTR(err);
3235
3236         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3237         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3238                                         info->secstrings, mod);
3239         if (err < 0)
3240                 return ERR_PTR(err);
3241
3242         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3243         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3244
3245         /*
3246          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3247          * layout_sections() can put it in the right place.
3248          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3249          */
3250         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3251         if (ndx)
3252                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3253
3254         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3255            this is done generically; there doesn't appear to be any
3256            special cases for the architectures. */
3257         layout_sections(mod, info);
3258         layout_symtab(mod, info);
3259
3260         /* Allocate and move to the final place */
3261         err = move_module(mod, info);
3262         if (err)
3263                 return ERR_PTR(err);
3264
3265         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3266         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3267         kmemleak_load_module(mod, info);
3268         return mod;
3269 }
3270
3271 /* mod is no longer valid after this! */
3272 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3273 {
3274         percpu_modfree(mod);
3275         module_arch_freeing_init(mod);
3276         module_memfree(mod->init_layout.base);
3277         module_memfree(mod->core_layout.base);
3278 }
3279
3280 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3281                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3282                            struct module *me)
3283 {
3284         return 0;
3285 }
3286
3287 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3288 {
3289         /* Sort exception table now relocations are done. */
3290         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3291
3292         /* Copy relocated percpu area over. */
3293         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3294                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3295
3296         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3297         add_kallsyms(mod, info);
3298
3299         /* Arch-specific module finalizing. */
3300         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3301 }
3302
3303 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3304 static bool finished_loading(const char *name)
3305 {
3306         struct module *mod;
3307         bool ret;
3308
3309         /*
3310          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3311          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3312          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3313          */
3314         sched_annotate_sleep();
3315         mutex_lock(&module_mutex);
3316         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3317         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3318                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3319         mutex_unlock(&module_mutex);
3320
3321         return ret;
3322 }
3323
3324 /* Call module constructors. */
3325 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3326 {
3327 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3328         unsigned long i;
3329
3330         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3331                 mod->ctors[i]();
3332 #endif
3333 }
3334
3335 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3336 struct mod_initfree {
3337         struct rcu_head rcu;
3338         void *module_init;
3339 };
3340
3341 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3342 {
3343         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3344         module_memfree(m->module_init);
3345         kfree(m);
3346 }
3347
3348 /*
3349  * This is where the real work happens.
3350  *
3351  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3352  * helper command 'lx-symbols'.
3353  */
3354 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3355 {
3356         int ret = 0;
3357         struct mod_initfree *freeinit;
3358
3359         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3360         if (!freeinit) {
3361                 ret = -ENOMEM;
3362                 goto fail;
3363         }
3364         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3365
3366         /*
3367          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3368          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3369          */
3370         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3371
3372         do_mod_ctors(mod);
3373         /* Start the module */
3374         if (mod->init != NULL)
3375                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3376         if (ret < 0) {
3377                 goto fail_free_freeinit;
3378         }
3379         if (ret > 0) {
3380                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3381                         "follow 0/-E convention\n"
3382                         "%s: loading module anyway...\n",
3383                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3384                 dump_stack();
3385         }
3386
3387         /* Now it's a first class citizen! */
3388         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3389         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3390                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3391
3392         /*
3393          * We need to finish all async code before the module init sequence
3394          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3395          * detected block device can trigger request_module() of the
3396          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3397          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3398          * task waiting on request_module() and deadlock.
3399          *
3400          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3401          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3402          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3403          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3404          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3405          * Please refer to the following thread for details.
3406          *
3407          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3408          */
3409         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3410                 async_synchronize_full();
3411
3412         mutex_lock(&module_mutex);
3413         /* Drop initial reference. */
3414         module_put(mod);
3415         trim_init_extable(mod);
3416 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3417         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3418         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3419 #endif
3420         module_enable_ro(mod, true);
3421         mod_tree_remove_init(mod);
3422         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3423         module_arch_freeing_init(mod);
3424         mod->init_layout.base = NULL;
3425         mod->init_layout.size = 0;
3426         mod->init_layout.ro_size = 0;
3427         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3428         mod->init_layout.text_size = 0;
3429         /*
3430          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3431          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3432          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3433          * path, so use actual RCU here.
3434          */
3435         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3436         mutex_unlock(&module_mutex);
3437         wake_up_all(&module_wq);
3438
3439         return 0;
3440
3441 fail_free_freeinit:
3442         kfree(freeinit);
3443 fail:
3444         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3445         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3446         synchronize_sched();
3447         module_put(mod);
3448         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3449                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3450         klp_module_going(mod);
3451         ftrace_release_mod(mod);
3452         free_module(mod);
3453         wake_up_all(&module_wq);
3454         return ret;
3455 }
3456
3457 static int may_init_module(void)
3458 {
3459         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3460                 return -EPERM;
3461
3462         return 0;
3463 }
3464
3465 /*
3466  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3467  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3468  * memory exhaustion.
3469  */
3470 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3471 {
3472         int err;
3473         struct module *old;
3474
3475         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3476
3477 again:
3478         mutex_lock(&module_mutex);
3479         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3480         if (old != NULL) {
3481                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3482                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3483                         /* Wait in case it fails to load. */
3484                         mutex_unlock(&module_mutex);
3485                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3486                                                finished_loading(mod->name));
3487                         if (err)
3488                                 goto out_unlocked;
3489                         goto again;
3490                 }
3491                 err = -EEXIST;
3492                 goto out;
3493         }
3494         mod_update_bounds(mod);
3495         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3496         mod_tree_insert(mod);
3497         err = 0;
3498
3499 out:
3500         mutex_unlock(&module_mutex);
3501 out_unlocked:
3502         return err;
3503 }
3504
3505 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3506 {
3507         int err;
3508
3509         mutex_lock(&module_mutex);
3510
3511         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3512         err = verify_export_symbols(mod);
3513         if (err < 0)
3514                 goto out;
3515
3516         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3517         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3518
3519         module_enable_ro(mod, false);
3520         module_enable_nx(mod);
3521
3522         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3523          * but kallsyms etc. can see us. */
3524         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3525         mutex_unlock(&module_mutex);
3526
3527         return 0;
3528
3529 out:
3530         mutex_unlock(&module_mutex);
3531         return err;
3532 }
3533
3534 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3535 {
3536         int err;
3537
3538         ftrace_module_enable(mod);
3539         err = klp_module_coming(mod);
3540         if (err)
3541                 return err;
3542
3543         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3544                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3545         return 0;
3546 }
3547
3548 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3549                                    void *arg)
3550 {
3551         struct module *mod = arg;
3552         int ret;
3553
3554         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3555                 mod->async_probe_requested = true;
3556                 return 0;
3557         }
3558
3559         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3560         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3561         if (ret != 0)
3562                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3563         return 0;
3564 }
3565
3566 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3567    zero, and we rely on this for optional sections. */
3568 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3569                        int flags)
3570 {
3571         struct module *mod;
3572         long err;
3573         char *after_dashes;
3574
3575         err = module_sig_check(info, flags);
3576         if (err)
3577                 goto free_copy;
3578
3579         err = elf_header_check(info);
3580         if (err)
3581                 goto free_copy;
3582
3583         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3584         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3585         if (IS_ERR(mod)) {
3586                 err = PTR_ERR(mod);
3587                 goto free_copy;
3588         }
3589
3590         /* Reserve our place in the list. */
3591         err = add_unformed_module(mod);
3592         if (err)
3593                 goto free_module;
3594
3595 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3596         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3597         if (!mod->sig_ok) {
3598                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3599                                "and/or required key missing - tainting "
3600                                "kernel\n", mod->name);
3601                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3602         }
3603 #endif
3604
3605         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3606         err = percpu_modalloc(mod, info);
3607         if (err)
3608                 goto unlink_mod;
3609
3610         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3611         err = module_unload_init(mod);
3612         if (err)
3613                 goto unlink_mod;
3614
3615         init_param_lock(mod);
3616
3617         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3618          * find optional sections. */
3619         err = find_module_sections(mod, info);
3620         if (err)
3621                 goto free_unload;
3622
3623         err = check_module_license_and_versions(mod);
3624         if (err)
3625                 goto free_unload;
3626
3627         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3628         setup_modinfo(mod, info);
3629
3630         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3631         err = simplify_symbols(mod, info);
3632         if (err < 0)
3633                 goto free_modinfo;
3634
3635         err = apply_relocations(mod, info);
3636         if (err < 0)
3637                 goto free_modinfo;
3638
3639         err = post_relocation(mod, info);
3640         if (err < 0)
3641                 goto free_modinfo;
3642
3643         flush_module_icache(mod);
3644
3645         /* Now copy in args */
3646         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3647         if (IS_ERR(mod->args)) {
3648                 err = PTR_ERR(mod->args);
3649                 goto free_arch_cleanup;
3650         }
3651
3652         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3653
3654         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3655         ftrace_module_init(mod);
3656
3657         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3658         err = complete_formation(mod, info);
3659         if (err)
3660                 goto ddebug_cleanup;
3661
3662         err = prepare_coming_module(mod);
3663         if (err)
3664                 goto bug_cleanup;
3665
3666         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3667         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3668                                   -32768, 32767, mod,
3669                                   unknown_module_param_cb);
3670         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3671                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3672                 goto coming_cleanup;
3673         } else if (after_dashes) {
3674                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3675                        mod->name, after_dashes);
3676         }
3677
3678         /* Link in to syfs. */
3679         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3680         if (err < 0)
3681                 goto coming_cleanup;
3682
3683         if (is_livepatch_module(mod)) {
3684                 err = copy_module_elf(mod, info);
3685                 if (err < 0)
3686                         goto sysfs_cleanup;
3687         }
3688
3689         /* Get rid of temporary copy. */
3690         free_copy(info);
3691
3692         /* Done! */
3693         trace_module_load(mod);
3694
3695         return do_init_module(mod);
3696
3697  sysfs_cleanup:
3698         mod_sysfs_teardown(mod);
3699  coming_cleanup:
3700         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3701                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3702         klp_module_going(mod);
3703  bug_cleanup:
3704         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3705         mutex_lock(&module_mutex);
3706         module_bug_cleanup(mod);
3707         mutex_unlock(&module_mutex);
3708
3709         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3710         module_disable_ro(mod);
3711         module_disable_nx(mod);
3712
3713  ddebug_cleanup:
3714         dynamic_debug_remove(info->debug);
3715         synchronize_sched();
3716         kfree(mod->args);
3717  free_arch_cleanup:
3718         module_arch_cleanup(mod);
3719  free_modinfo:
3720         free_modinfo(mod);
3721  free_unload:
3722         module_unload_free(mod);
3723  unlink_mod:
3724         mutex_lock(&module_mutex);
3725         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3726         list_del_rcu(&mod->list);
3727         mod_tree_remove(mod);
3728         wake_up_all(&module_wq);
3729         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3730         synchronize_sched();
3731         mutex_unlock(&module_mutex);
3732  free_module:
3733         /*
3734          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3735          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3736          * but it must be called outside of module_mutex.
3737          */
3738         ftrace_release_mod(mod);
3739         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3740         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3741
3742         module_deallocate(mod, info);
3743  free_copy:
3744         free_copy(info);
3745         return err;
3746 }
3747
3748 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3749                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3750 {
3751         int err;
3752         struct load_info info = { };
3753
3754         err = may_init_module();
3755         if (err)
3756                 return err;
3757
3758         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3759                umod, len, uargs);
3760
3761         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3762         if (err)
3763                 return err;
3764
3765         return load_module(&info, uargs, 0);
3766 }
3767
3768 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3769 {
3770         struct load_info info = { };
3771         loff_t size;
3772         void *hdr;
3773         int err;
3774
3775         err = may_init_module();
3776         if (err)
3777                 return err;
3778
3779         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3780
3781         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3782                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3783                 return -EINVAL;
3784
3785         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3786                                        READING_MODULE);
3787         if (err)
3788                 return err;
3789         info.hdr = hdr;
3790         info.len = size;
3791
3792         return load_module(&info, uargs, flags);
3793 }
3794
3795 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3796 {
3797         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3798 }
3799
3800 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3801 /*
3802  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3803  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3804  */
3805 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3806 {
3807         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3808                 return true;
3809         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3810                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3811 }
3812
3813 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3814 {
3815         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3816 }
3817
3818 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3819                                unsigned long addr,
3820                                unsigned long *size,
3821                                unsigned long *offset)
3822 {
3823         unsigned int i, best = 0;
3824         unsigned long nextval;
3825         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3826
3827         /* At worse, next value is at end of module */
3828         if (within_module_init(addr, mod))
3829                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3830         else
3831                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3832
3833         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3834            starts real symbols at 1). */
3835         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3836                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3837                         continue;
3838
3839                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3840                  * and inserted at a whim. */
3841                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3842                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3843                         continue;
3844
3845                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3846                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3847                         best = i;
3848                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3849                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3850                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3851         }
3852
3853         if (!best)
3854                 return NULL;
3855
3856         if (size)
3857                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3858         if (offset)
3859                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3860         return symname(kallsyms, best);
3861 }
3862
3863 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3864  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3865 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3866                             unsigned long *size,
3867                             unsigned long *offset,
3868                             char **modname,
3869                             char *namebuf)
3870 {
3871         const char *ret = NULL;
3872         struct module *mod;
3873
3874         preempt_disable();
3875         mod = __module_address(addr);
3876         if (mod) {
3877                 if (modname)
3878                         *modname = mod->name;
3879                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3880         }
3881         /* Make a copy in here where it's safe */
3882         if (ret) {
3883                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3884                 ret = namebuf;
3885         }
3886         preempt_enable();
3887
3888         return ret;
3889 }
3890
3891 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3892 {
3893         struct module *mod;
3894
3895         preempt_disable();
3896         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3897                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3898                         continue;
3899                 if (within_module(addr, mod)) {
3900                         const char *sym;
3901
3902                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3903                         if (!sym)
3904                                 goto out;
3905                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3906                         preempt_enable();
3907                         return 0;
3908                 }
3909         }
3910 out:
3911         preempt_enable();
3912         return -ERANGE;
3913 }
3914
3915 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3916                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3917 {
3918         struct module *mod;
3919
3920         preempt_disable();
3921         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3922                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3923                         continue;
3924                 if (within_module(addr, mod)) {
3925                         const char *sym;
3926
3927                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3928                         if (!sym)
3929                                 goto out;
3930                         if (modname)
3931                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3932                         if (name)
3933                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3934                         preempt_enable();
3935                         return 0;
3936                 }
3937         }
3938 out:
3939         preempt_enable();
3940         return -ERANGE;
3941 }
3942
3943 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3944                         char *name, char *module_name, int *exported)
3945 {
3946         struct module *mod;
3947
3948         preempt_disable();
3949         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3950                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3951
3952                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3953                         continue;
3954                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3955                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3956                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3957                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3958                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3959                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3960                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3961                         preempt_enable();
3962                         return 0;
3963                 }
3964                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
3965         }
3966         preempt_enable();
3967         return -ERANGE;
3968 }
3969
3970 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3971 {
3972         unsigned int i;
3973         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3974
3975         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
3976                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
3977                     kallsyms->symtab[i].st_info != 'U')
3978                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
3979         return 0;
3980 }
3981
3982 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3983 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3984 {
3985         struct module *mod;
3986         char *colon;
3987         unsigned long ret = 0;
3988
3989         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3990         preempt_disable();
3991         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3992                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3993                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3994         } else {
3995                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3996                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3997                                 continue;
3998                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3999                                 break;
4000                 }
4001         }
4002         preempt_enable();
4003         return ret;
4004 }
4005
4006 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4007                                              struct module *, unsigned long),
4008                                    void *data)
4009 {
4010         struct module *mod;
4011         unsigned int i;
4012         int ret;
4013
4014         module_assert_mutex();
4015
4016         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4017                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4018                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4019
4020                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4021                         continue;
4022                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4023                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
4024                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
4025                         if (ret != 0)
4026                                 return ret;
4027                 }
4028         }
4029         return 0;
4030 }
4031 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4032
4033 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4034 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4035
4036 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4037 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4038 {
4039         int bx = 0;
4040
4041         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4042         if (mod->taints ||
4043             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4044             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4045                 buf[bx++] = '(';
4046                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4047                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4048                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4049                         buf[bx++] = '-';
4050                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4051                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4052                         buf[bx++] = '+';
4053                 buf[bx++] = ')';
4054         }
4055         buf[bx] = '\0';
4056
4057         return buf;
4058 }
4059
4060 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4061 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4062 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4063 {
4064         mutex_lock(&module_mutex);
4065         return seq_list_start(&modules, *pos);
4066 }
4067
4068 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4069 {
4070         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4071 }
4072
4073 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4074 {
4075         mutex_unlock(&module_mutex);
4076 }
4077
4078 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4079 {
4080         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4081         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4082
4083         /* We always ignore unformed modules. */
4084         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4085                 return 0;
4086
4087         seq_printf(m, "%s %u",
4088                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4089         print_unload_info(m, mod);
4090
4091         /* Informative for users. */
4092         seq_printf(m, " %s",
4093                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4094                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4095                    "Live");
4096         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4097         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
4098
4099         /* Taints info */
4100         if (mod->taints)
4101                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4102
4103         seq_puts(m, "\n");
4104         return 0;
4105 }
4106
4107 /* Format: modulename size refcount deps address
4108
4109    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4110    of depends or -.
4111 */
4112 static const struct seq_operations modules_op = {
4113         .start  = m_start,
4114         .next   = m_next,
4115         .stop   = m_stop,
4116         .show   = m_show
4117 };
4118
4119 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4120 {
4121         return seq_open(file, &modules_op);
4122 }
4123
4124 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4125         .open           = modules_open,
4126         .read           = seq_read,
4127         .llseek         = seq_lseek,
4128         .release        = seq_release,
4129 };
4130
4131 static int __init proc_modules_init(void)
4132 {
4133         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4134         return 0;
4135 }
4136 module_init(proc_modules_init);
4137 #endif
4138
4139 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4140 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4141 {
4142         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4143         struct module *mod;
4144
4145         preempt_disable();
4146         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4147                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4148                         continue;
4149                 if (mod->num_exentries == 0)
4150                         continue;
4151
4152                 e = search_extable(mod->extable,
4153                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4154                                    addr);
4155                 if (e)
4156                         break;
4157         }
4158         preempt_enable();
4159
4160         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4161            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
4162         return e;
4163 }
4164
4165 /*
4166  * is_module_address - is this address inside a module?
4167  * @addr: the address to check.
4168  *
4169  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4170  * is code (not data).
4171  */
4172 bool is_module_address(unsigned long addr)
4173 {
4174         bool ret;
4175
4176         preempt_disable();
4177         ret = __module_address(addr) != NULL;
4178         preempt_enable();
4179
4180         return ret;
4181 }
4182
4183 /*
4184  * __module_address - get the module which contains an address.
4185  * @addr: the address.
4186  *
4187  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4188  * module doesn't get freed during this.
4189  */
4190 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4191 {
4192         struct module *mod;
4193
4194         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4195                 return NULL;
4196
4197         module_assert_mutex_or_preempt();
4198
4199         mod = mod_find(addr);
4200         if (mod) {
4201                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4202                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4203                         mod = NULL;
4204         }
4205         return mod;
4206 }
4207 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4208
4209 /*
4210  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4211  * @addr: the address to check.
4212  *
4213  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4214  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4215  * address corresponds to kernel or module code.
4216  */
4217 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4218 {
4219         bool ret;
4220
4221         preempt_disable();
4222         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4223         preempt_enable();
4224
4225         return ret;
4226 }
4227
4228 /*
4229  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4230  * @addr: the address.
4231  *
4232  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4233  * module doesn't get freed during this.
4234  */
4235 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4236 {
4237         struct module *mod = __module_address(addr);
4238         if (mod) {
4239                 /* Make sure it's within the text section. */
4240                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4241                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4242                         mod = NULL;
4243         }
4244         return mod;
4245 }
4246 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4247
4248 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4249 void print_modules(void)
4250 {
4251         struct module *mod;
4252         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4253
4254         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4255         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4256         preempt_disable();
4257         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4258                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4259                         continue;
4260                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4261         }
4262         preempt_enable();
4263         if (last_unloaded_module[0])
4264                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4265         pr_cont("\n");
4266 }
4267
4268 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4269 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4270  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4271 void module_layout(struct module *mod,
4272                    struct modversion_info *ver,
4273                    struct kernel_param *kp,
4274                    struct kernel_symbol *ks,
4275                    struct tracepoint * const *tp)
4276 {
4277 }
4278 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4279 #endif
This page took 0.271811 seconds and 4 git commands to generate.