]> git.karo-electronics.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/module.c
ARM: dts: imx6ul: add support for Ka-Ro electronics TXUL mainboard
[karo-tx-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/async.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/kmemleak.h>
59 #include <linux/jump_label.h>
60 #include <linux/pfn.h>
61 #include <linux/bsearch.h>
62 #include <uapi/linux/module.h>
63 #include "module-internal.h"
64
65 #define CREATE_TRACE_POINTS
66 #include <trace/events/module.h>
67
68 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
69 #define ARCH_SHF_SMALL 0
70 #endif
71
72 /*
73  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
74  * to ensure complete separation of code and data, but
75  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
76  */
77 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
78 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
79 #else
80 # define debug_align(X) (X)
81 #endif
82
83 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
84 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
85
86 /*
87  * Mutex protects:
88  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
89  * 2) module_use links,
90  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
91  * (delete and add uses RCU list operations). */
92 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
93 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
94 static LIST_HEAD(modules);
95
96 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
97
98 /*
99  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
100  * RCU-sched lookups of the address from any context.
101  *
102  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
103  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
104  * NMI context.
105  */
106
107 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
108 {
109         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
110
111         return (unsigned long)layout->base;
112 }
113
114 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
115 {
116         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
117
118         return (unsigned long)layout->size;
119 }
120
121 static __always_inline bool
122 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
123 {
124         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
125 }
126
127 static __always_inline int
128 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
129 {
130         unsigned long val = (unsigned long)key;
131         unsigned long start, end;
132
133         start = __mod_tree_val(n);
134         if (val < start)
135                 return -1;
136
137         end = start + __mod_tree_size(n);
138         if (val >= end)
139                 return 1;
140
141         return 0;
142 }
143
144 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
145         .less = mod_tree_less,
146         .comp = mod_tree_comp,
147 };
148
149 static struct mod_tree_root {
150         struct latch_tree_root root;
151         unsigned long addr_min;
152         unsigned long addr_max;
153 } mod_tree __cacheline_aligned = {
154         .addr_min = -1UL,
155 };
156
157 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
158 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
159
160 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
161 {
162         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
163 }
164
165 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
166 {
167         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
168 }
169
170 /*
171  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
172  * module_mutex.
173  */
174 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
175 {
176         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
177         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
178
179         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
180         if (mod->init_layout.size)
181                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
182 }
183
184 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
185 {
186         if (mod->init_layout.size)
187                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
188 }
189
190 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
191 {
192         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
193         mod_tree_remove_init(mod);
194 }
195
196 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
197 {
198         struct latch_tree_node *ltn;
199
200         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
201         if (!ltn)
202                 return NULL;
203
204         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
205 }
206
207 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
208
209 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
210
211 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
212 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
213 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
214
215 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
216 {
217         struct module *mod;
218
219         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
220                 if (within_module(addr, mod))
221                         return mod;
222         }
223
224         return NULL;
225 }
226
227 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
228
229 /*
230  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
231  * Protected by module_mutex.
232  */
233 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
234 {
235         unsigned long min = (unsigned long)base;
236         unsigned long max = min + size;
237
238         if (min < module_addr_min)
239                 module_addr_min = min;
240         if (max > module_addr_max)
241                 module_addr_max = max;
242 }
243
244 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
245 {
246         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
247         if (mod->init_layout.size)
248                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
249 }
250
251 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
252 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
253 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
254
255 static void module_assert_mutex(void)
256 {
257         lockdep_assert_held(&module_mutex);
258 }
259
260 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
261 {
262 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
263         if (unlikely(!debug_locks))
264                 return;
265
266         WARN_ON(!rcu_read_lock_sched_held() &&
267                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
268 #endif
269 }
270
271 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
272 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
273 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
274 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
275
276 /* Block module loading/unloading? */
277 int modules_disabled = 0;
278 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
279
280 /* Waiting for a module to finish initializing? */
281 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
282
283 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
284
285 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
286 {
287         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
290
291 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
292 {
293         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
294 }
295 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
296
297 struct load_info {
298         Elf_Ehdr *hdr;
299         unsigned long len;
300         Elf_Shdr *sechdrs;
301         char *secstrings, *strtab;
302         unsigned long symoffs, stroffs;
303         struct _ddebug *debug;
304         unsigned int num_debug;
305         bool sig_ok;
306 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
307         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
308 #endif
309         struct {
310                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
311         } index;
312 };
313
314 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
315    ongoing or failed initialization etc. */
316 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
317 {
318         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
319         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
320                 return -EBUSY;
321         if (try_module_get(mod))
322                 return 0;
323         else
324                 return -ENOENT;
325 }
326
327 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
328                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
329 {
330         add_taint(flag, lockdep_ok);
331         mod->taints |= (1U << flag);
332 }
333
334 /*
335  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
336  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
337  */
338 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
339 {
340         module_put(mod);
341         do_exit(code);
342 }
343 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
344
345 /* Find a module section: 0 means not found. */
346 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
347 {
348         unsigned int i;
349
350         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
351                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
352                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
353                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
354                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
355                         return i;
356         }
357         return 0;
358 }
359
360 /* Find a module section, or NULL. */
361 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
362 {
363         /* Section 0 has sh_addr 0. */
364         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
365 }
366
367 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
368 static void *section_objs(const struct load_info *info,
369                           const char *name,
370                           size_t object_size,
371                           unsigned int *num)
372 {
373         unsigned int sec = find_sec(info, name);
374
375         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
376         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
377         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
378 }
379
380 /* Provided by the linker */
381 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
382 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
383 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
384 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
385 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
386 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
387 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
388 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
389 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
390 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
391 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
392 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
393 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
394 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
395 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
396 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
397 #endif
398
399 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
400 #define symversion(base, idx) NULL
401 #else
402 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
403 #endif
404
405 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
406                                    unsigned int arrsize,
407                                    struct module *owner,
408                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
409                                               struct module *owner,
410                                               void *data),
411                                    void *data)
412 {
413         unsigned int j;
414
415         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
416                 if (fn(&arr[j], owner, data))
417                         return true;
418         }
419
420         return false;
421 }
422
423 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
424 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
425                                     struct module *owner,
426                                     void *data),
427                          void *data)
428 {
429         struct module *mod;
430         static const struct symsearch arr[] = {
431                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
432                   NOT_GPL_ONLY, false },
433                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
434                   __start___kcrctab_gpl,
435                   GPL_ONLY, false },
436                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
437                   __start___kcrctab_gpl_future,
438                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
439 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
440                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
441                   __start___kcrctab_unused,
442                   NOT_GPL_ONLY, true },
443                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
444                   __start___kcrctab_unused_gpl,
445                   GPL_ONLY, true },
446 #endif
447         };
448
449         module_assert_mutex_or_preempt();
450
451         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
452                 return true;
453
454         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
455                 struct symsearch arr[] = {
456                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
457                           NOT_GPL_ONLY, false },
458                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
459                           mod->gpl_crcs,
460                           GPL_ONLY, false },
461                         { mod->gpl_future_syms,
462                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
463                           mod->gpl_future_crcs,
464                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
465 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
466                         { mod->unused_syms,
467                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
468                           mod->unused_crcs,
469                           NOT_GPL_ONLY, true },
470                         { mod->unused_gpl_syms,
471                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
472                           mod->unused_gpl_crcs,
473                           GPL_ONLY, true },
474 #endif
475                 };
476
477                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
478                         continue;
479
480                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
481                         return true;
482         }
483         return false;
484 }
485 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
486
487 struct find_symbol_arg {
488         /* Input */
489         const char *name;
490         bool gplok;
491         bool warn;
492
493         /* Output */
494         struct module *owner;
495         const unsigned long *crc;
496         const struct kernel_symbol *sym;
497 };
498
499 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
500                                  struct module *owner,
501                                  unsigned int symnum, void *data)
502 {
503         struct find_symbol_arg *fsa = data;
504
505         if (!fsa->gplok) {
506                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
507                         return false;
508                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
509                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
510                                 "which will not be allowed in the future\n",
511                                 fsa->name);
512                 }
513         }
514
515 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
516         if (syms->unused && fsa->warn) {
517                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
518                         "using it.\n", fsa->name);
519                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
520                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
521                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
522                         "mailing list together with submitting your code for "
523                         "inclusion.\n");
524         }
525 #endif
526
527         fsa->owner = owner;
528         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
529         fsa->sym = &syms->start[symnum];
530         return true;
531 }
532
533 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
534 {
535         const char *a;
536         const struct kernel_symbol *b;
537         a = va; b = vb;
538         return strcmp(a, b->name);
539 }
540
541 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
542                                    struct module *owner,
543                                    void *data)
544 {
545         struct find_symbol_arg *fsa = data;
546         struct kernel_symbol *sym;
547
548         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
549                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
550
551         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
552                 return true;
553
554         return false;
555 }
556
557 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
558  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
559 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
560                                         struct module **owner,
561                                         const unsigned long **crc,
562                                         bool gplok,
563                                         bool warn)
564 {
565         struct find_symbol_arg fsa;
566
567         fsa.name = name;
568         fsa.gplok = gplok;
569         fsa.warn = warn;
570
571         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
572                 if (owner)
573                         *owner = fsa.owner;
574                 if (crc)
575                         *crc = fsa.crc;
576                 return fsa.sym;
577         }
578
579         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
580         return NULL;
581 }
582 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
583
584 /*
585  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
586  * for read-only access).
587  */
588 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
589                                       bool even_unformed)
590 {
591         struct module *mod;
592
593         module_assert_mutex_or_preempt();
594
595         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
596                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
597                         continue;
598                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
599                         return mod;
600         }
601         return NULL;
602 }
603
604 struct module *find_module(const char *name)
605 {
606         module_assert_mutex();
607         return find_module_all(name, strlen(name), false);
608 }
609 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
610
611 #ifdef CONFIG_SMP
612
613 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
614 {
615         return mod->percpu;
616 }
617
618 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
619 {
620         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
621         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
622
623         if (!pcpusec->sh_size)
624                 return 0;
625
626         if (align > PAGE_SIZE) {
627                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
628                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
629                 align = PAGE_SIZE;
630         }
631
632         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
633         if (!mod->percpu) {
634                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
635                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
636                 return -ENOMEM;
637         }
638         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
639         return 0;
640 }
641
642 static void percpu_modfree(struct module *mod)
643 {
644         free_percpu(mod->percpu);
645 }
646
647 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
648 {
649         return find_sec(info, ".data..percpu");
650 }
651
652 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
653                            const void *from, unsigned long size)
654 {
655         int cpu;
656
657         for_each_possible_cpu(cpu)
658                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
659 }
660
661 /**
662  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
663  * @addr: address to test
664  *
665  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
666  *
667  * RETURNS:
668  * %true if @addr is from module static percpu area
669  */
670 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
671 {
672         struct module *mod;
673         unsigned int cpu;
674
675         preempt_disable();
676
677         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
678                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
679                         continue;
680                 if (!mod->percpu_size)
681                         continue;
682                 for_each_possible_cpu(cpu) {
683                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
684
685                         if ((void *)addr >= start &&
686                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
687                                 preempt_enable();
688                                 return true;
689                         }
690                 }
691         }
692
693         preempt_enable();
694         return false;
695 }
696
697 #else /* ... !CONFIG_SMP */
698
699 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
700 {
701         return NULL;
702 }
703 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
704 {
705         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
706         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
707                 return -ENOMEM;
708         return 0;
709 }
710 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
711 {
712 }
713 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
714 {
715         return 0;
716 }
717 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
718                                   const void *from, unsigned long size)
719 {
720         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
721         BUG_ON(size != 0);
722 }
723 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
724 {
725         return false;
726 }
727
728 #endif /* CONFIG_SMP */
729
730 #define MODINFO_ATTR(field)     \
731 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
732 {                                                                     \
733         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
734 }                                                                     \
735 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
736                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
737 {                                                                     \
738         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
739 }                                                                     \
740 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
741 {                                                                     \
742         return mod->field != NULL;                                    \
743 }                                                                     \
744 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
745 {                                                                     \
746         kfree(mod->field);                                            \
747         mod->field = NULL;                                            \
748 }                                                                     \
749 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
750         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
751         .show = show_modinfo_##field,                                 \
752         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
753         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
754         .free = free_modinfo_##field,                                 \
755 };
756
757 MODINFO_ATTR(version);
758 MODINFO_ATTR(srcversion);
759
760 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
761
762 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
763
764 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
765
766 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
767 #define MODULE_REF_BASE 1
768
769 /* Init the unload section of the module. */
770 static int module_unload_init(struct module *mod)
771 {
772         /*
773          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
774          * refcnt == 0 means module is going.
775          */
776         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
777
778         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
779         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
780
781         /* Hold reference count during initialization. */
782         atomic_inc(&mod->refcnt);
783
784         return 0;
785 }
786
787 /* Does a already use b? */
788 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
789 {
790         struct module_use *use;
791
792         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
793                 if (use->source == a) {
794                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
795                         return 1;
796                 }
797         }
798         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
799         return 0;
800 }
801
802 /*
803  * Module a uses b
804  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
805  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
806  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
807  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
808  */
809 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
810 {
811         struct module_use *use;
812
813         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
814         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
815         if (!use) {
816                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
817                 return -ENOMEM;
818         }
819
820         use->source = a;
821         use->target = b;
822         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
823         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
824         return 0;
825 }
826
827 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
828 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
829 {
830         int err;
831
832         if (b == NULL || already_uses(a, b))
833                 return 0;
834
835         /* If module isn't available, we fail. */
836         err = strong_try_module_get(b);
837         if (err)
838                 return err;
839
840         err = add_module_usage(a, b);
841         if (err) {
842                 module_put(b);
843                 return err;
844         }
845         return 0;
846 }
847 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
848
849 /* Clear the unload stuff of the module. */
850 static void module_unload_free(struct module *mod)
851 {
852         struct module_use *use, *tmp;
853
854         mutex_lock(&module_mutex);
855         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
856                 struct module *i = use->target;
857                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
858                 module_put(i);
859                 list_del(&use->source_list);
860                 list_del(&use->target_list);
861                 kfree(use);
862         }
863         mutex_unlock(&module_mutex);
864 }
865
866 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
867 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
868 {
869         int ret = (flags & O_TRUNC);
870         if (ret)
871                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
872         return ret;
873 }
874 #else
875 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
876 {
877         return 0;
878 }
879 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
880
881 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
882 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
883 {
884         int ret;
885
886         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
887         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
888         BUG_ON(ret < 0);
889         if (ret)
890                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
891                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
892
893         return ret;
894 }
895
896 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
897 {
898         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
899         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
900                 *forced = try_force_unload(flags);
901                 if (!(*forced))
902                         return -EWOULDBLOCK;
903         }
904
905         /* Mark it as dying. */
906         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
907
908         return 0;
909 }
910
911 /**
912  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
913  *
914  * @mod:        the module we're checking
915  *
916  * Returns:
917  *      -1 if the module is in the process of unloading
918  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
919  */
920 int module_refcount(struct module *mod)
921 {
922         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
923 }
924 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
925
926 /* This exists whether we can unload or not */
927 static void free_module(struct module *mod);
928
929 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
930                 unsigned int, flags)
931 {
932         struct module *mod;
933         char name[MODULE_NAME_LEN];
934         int ret, forced = 0;
935
936         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
937                 return -EPERM;
938
939         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
940                 return -EFAULT;
941         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
942
943         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
944                 return -EINTR;
945
946         mod = find_module(name);
947         if (!mod) {
948                 ret = -ENOENT;
949                 goto out;
950         }
951
952         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
953                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
954                 ret = -EWOULDBLOCK;
955                 goto out;
956         }
957
958         /* Doing init or already dying? */
959         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
960                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
961                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
962                 ret = -EBUSY;
963                 goto out;
964         }
965
966         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
967         if (mod->init && !mod->exit) {
968                 forced = try_force_unload(flags);
969                 if (!forced) {
970                         /* This module can't be removed */
971                         ret = -EBUSY;
972                         goto out;
973                 }
974         }
975
976         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
977         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
978         if (ret != 0)
979                 goto out;
980
981         mutex_unlock(&module_mutex);
982         /* Final destruction now no one is using it. */
983         if (mod->exit != NULL)
984                 mod->exit();
985         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
986                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
987         async_synchronize_full();
988
989         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
990         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
991
992         free_module(mod);
993         return 0;
994 out:
995         mutex_unlock(&module_mutex);
996         return ret;
997 }
998
999 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1000 {
1001         struct module_use *use;
1002         int printed_something = 0;
1003
1004         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1005
1006         /*
1007          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1008          * between this and the old multi-field proc format.
1009          */
1010         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1011                 printed_something = 1;
1012                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1013         }
1014
1015         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1016                 printed_something = 1;
1017                 seq_puts(m, "[permanent],");
1018         }
1019
1020         if (!printed_something)
1021                 seq_puts(m, "-");
1022 }
1023
1024 void __symbol_put(const char *symbol)
1025 {
1026         struct module *owner;
1027
1028         preempt_disable();
1029         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1030                 BUG();
1031         module_put(owner);
1032         preempt_enable();
1033 }
1034 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1035
1036 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1037 void symbol_put_addr(void *addr)
1038 {
1039         struct module *modaddr;
1040         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1041
1042         if (core_kernel_text(a))
1043                 return;
1044
1045         /*
1046          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1047          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1048          */
1049         preempt_disable();
1050         modaddr = __module_text_address(a);
1051         BUG_ON(!modaddr);
1052         module_put(modaddr);
1053         preempt_enable();
1054 }
1055 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1056
1057 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1058                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1059 {
1060         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1061 }
1062
1063 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1064         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1065
1066 void __module_get(struct module *module)
1067 {
1068         if (module) {
1069                 preempt_disable();
1070                 atomic_inc(&module->refcnt);
1071                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1072                 preempt_enable();
1073         }
1074 }
1075 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1076
1077 bool try_module_get(struct module *module)
1078 {
1079         bool ret = true;
1080
1081         if (module) {
1082                 preempt_disable();
1083                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1084                 if (likely(module_is_live(module) &&
1085                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1086                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1087                 else
1088                         ret = false;
1089
1090                 preempt_enable();
1091         }
1092         return ret;
1093 }
1094 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1095
1096 void module_put(struct module *module)
1097 {
1098         int ret;
1099
1100         if (module) {
1101                 preempt_disable();
1102                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1103                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1104                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1105                 preempt_enable();
1106         }
1107 }
1108 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1109
1110 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1111 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1112 {
1113         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1114         seq_puts(m, " - -");
1115 }
1116
1117 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1118 {
1119 }
1120
1121 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1122 {
1123         return strong_try_module_get(b);
1124 }
1125 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1126
1127 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1128 {
1129         return 0;
1130 }
1131 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1132
1133 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1134 {
1135         size_t l = 0;
1136
1137         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1138                 buf[l++] = 'P';
1139         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1140                 buf[l++] = 'O';
1141         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1142                 buf[l++] = 'F';
1143         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1144                 buf[l++] = 'C';
1145         if (mod->taints & (1 << TAINT_UNSIGNED_MODULE))
1146                 buf[l++] = 'E';
1147         /*
1148          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1149          * TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1150          * apply to modules.
1151          */
1152         return l;
1153 }
1154
1155 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1156                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1157 {
1158         const char *state = "unknown";
1159
1160         switch (mk->mod->state) {
1161         case MODULE_STATE_LIVE:
1162                 state = "live";
1163                 break;
1164         case MODULE_STATE_COMING:
1165                 state = "coming";
1166                 break;
1167         case MODULE_STATE_GOING:
1168                 state = "going";
1169                 break;
1170         default:
1171                 BUG();
1172         }
1173         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1174 }
1175
1176 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1177         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1178
1179 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1180                             struct module_kobject *mk,
1181                             const char *buffer, size_t count)
1182 {
1183         enum kobject_action action;
1184
1185         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1186                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1187         return count;
1188 }
1189
1190 struct module_attribute module_uevent =
1191         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1192
1193 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1194                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1195 {
1196         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1197 }
1198
1199 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1200         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1201
1202 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1203                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1204 {
1205         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1206 }
1207
1208 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1209         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1210
1211 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1212                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1213 {
1214         size_t l;
1215
1216         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1217         buffer[l++] = '\n';
1218         return l;
1219 }
1220
1221 static struct module_attribute modinfo_taint =
1222         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1223
1224 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1225         &module_uevent,
1226         &modinfo_version,
1227         &modinfo_srcversion,
1228         &modinfo_initstate,
1229         &modinfo_coresize,
1230         &modinfo_initsize,
1231         &modinfo_taint,
1232 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1233         &modinfo_refcnt,
1234 #endif
1235         NULL,
1236 };
1237
1238 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1239
1240 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1241 {
1242 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1243         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1244                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1245         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1246         return 0;
1247 #else
1248         return -ENOEXEC;
1249 #endif
1250 }
1251
1252 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1253 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1254 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1255                                      const struct module *crc_owner)
1256 {
1257 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1258         if (crc_owner == NULL)
1259                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1260 #endif
1261         return crc;
1262 }
1263
1264 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1265                          unsigned int versindex,
1266                          const char *symname,
1267                          struct module *mod,
1268                          const unsigned long *crc,
1269                          const struct module *crc_owner)
1270 {
1271         unsigned int i, num_versions;
1272         struct modversion_info *versions;
1273
1274         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1275         if (!crc)
1276                 return 1;
1277
1278         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1279         if (versindex == 0)
1280                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1281
1282         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1283         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1284                 / sizeof(struct modversion_info);
1285
1286         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1287                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1288                         continue;
1289
1290                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1291                         return 1;
1292                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1293                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1294                 goto bad_version;
1295         }
1296
1297         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1298         return 0;
1299
1300 bad_version:
1301         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1302                mod->name, symname);
1303         return 0;
1304 }
1305
1306 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1307                                           unsigned int versindex,
1308                                           struct module *mod)
1309 {
1310         const unsigned long *crc;
1311
1312         /*
1313          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1314          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1315          */
1316         preempt_disable();
1317         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1318                          &crc, true, false)) {
1319                 preempt_enable();
1320                 BUG();
1321         }
1322         preempt_enable();
1323         return check_version(sechdrs, versindex,
1324                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1325                              NULL);
1326 }
1327
1328 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1329 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1330                              bool has_crcs)
1331 {
1332         if (has_crcs) {
1333                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1334                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1335         }
1336         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1337 }
1338 #else
1339 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1340                                 unsigned int versindex,
1341                                 const char *symname,
1342                                 struct module *mod,
1343                                 const unsigned long *crc,
1344                                 const struct module *crc_owner)
1345 {
1346         return 1;
1347 }
1348
1349 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1350                                           unsigned int versindex,
1351                                           struct module *mod)
1352 {
1353         return 1;
1354 }
1355
1356 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1357                              bool has_crcs)
1358 {
1359         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1360 }
1361 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1362
1363 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1364 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1365                                                   const struct load_info *info,
1366                                                   const char *name,
1367                                                   char ownername[])
1368 {
1369         struct module *owner;
1370         const struct kernel_symbol *sym;
1371         const unsigned long *crc;
1372         int err;
1373
1374         /*
1375          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1376          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1377          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1378          */
1379         sched_annotate_sleep();
1380         mutex_lock(&module_mutex);
1381         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1382                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1383         if (!sym)
1384                 goto unlock;
1385
1386         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1387                            owner)) {
1388                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1389                 goto getname;
1390         }
1391
1392         err = ref_module(mod, owner);
1393         if (err) {
1394                 sym = ERR_PTR(err);
1395                 goto getname;
1396         }
1397
1398 getname:
1399         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1400         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1401 unlock:
1402         mutex_unlock(&module_mutex);
1403         return sym;
1404 }
1405
1406 static const struct kernel_symbol *
1407 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1408                     const struct load_info *info,
1409                     const char *name)
1410 {
1411         const struct kernel_symbol *ksym;
1412         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1413
1414         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1415                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1416                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1417                                              30 * HZ) <= 0) {
1418                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1419                         mod->name, owner);
1420         }
1421         return ksym;
1422 }
1423
1424 /*
1425  * /sys/module/foo/sections stuff
1426  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1427  */
1428 #ifdef CONFIG_SYSFS
1429
1430 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1431 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1432 {
1433         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1434 }
1435
1436 struct module_sect_attr {
1437         struct module_attribute mattr;
1438         char *name;
1439         unsigned long address;
1440 };
1441
1442 struct module_sect_attrs {
1443         struct attribute_group grp;
1444         unsigned int nsections;
1445         struct module_sect_attr attrs[0];
1446 };
1447
1448 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1449                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1450 {
1451         struct module_sect_attr *sattr =
1452                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1453         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1454 }
1455
1456 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1457 {
1458         unsigned int section;
1459
1460         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1461                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1462         kfree(sect_attrs);
1463 }
1464
1465 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1466 {
1467         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1468         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1469         struct module_sect_attr *sattr;
1470         struct attribute **gattr;
1471
1472         /* Count loaded sections and allocate structures */
1473         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1474                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1475                         nloaded++;
1476         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1477                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1478                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1479         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1480         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1481         if (sect_attrs == NULL)
1482                 return;
1483
1484         /* Setup section attributes. */
1485         sect_attrs->grp.name = "sections";
1486         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1487
1488         sect_attrs->nsections = 0;
1489         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1490         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1491         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1492                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1493                 if (sect_empty(sec))
1494                         continue;
1495                 sattr->address = sec->sh_addr;
1496                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1497                                         GFP_KERNEL);
1498                 if (sattr->name == NULL)
1499                         goto out;
1500                 sect_attrs->nsections++;
1501                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1502                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1503                 sattr->mattr.store = NULL;
1504                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1505                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1506                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1507         }
1508         *gattr = NULL;
1509
1510         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1511                 goto out;
1512
1513         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1514         return;
1515   out:
1516         free_sect_attrs(sect_attrs);
1517 }
1518
1519 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1520 {
1521         if (mod->sect_attrs) {
1522                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1523                                    &mod->sect_attrs->grp);
1524                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1525                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1526                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1527                 mod->sect_attrs = NULL;
1528         }
1529 }
1530
1531 /*
1532  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1533  */
1534
1535 struct module_notes_attrs {
1536         struct kobject *dir;
1537         unsigned int notes;
1538         struct bin_attribute attrs[0];
1539 };
1540
1541 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1542                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1543                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1544 {
1545         /*
1546          * The caller checked the pos and count against our size.
1547          */
1548         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1549         return count;
1550 }
1551
1552 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1553                              unsigned int i)
1554 {
1555         if (notes_attrs->dir) {
1556                 while (i-- > 0)
1557                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1558                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1559                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1560         }
1561         kfree(notes_attrs);
1562 }
1563
1564 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1565 {
1566         unsigned int notes, loaded, i;
1567         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1568         struct bin_attribute *nattr;
1569
1570         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1571         if (!mod->sect_attrs)
1572                 return;
1573
1574         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1575         notes = 0;
1576         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1577                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1578                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1579                         ++notes;
1580
1581         if (notes == 0)
1582                 return;
1583
1584         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1585                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1586                               GFP_KERNEL);
1587         if (notes_attrs == NULL)
1588                 return;
1589
1590         notes_attrs->notes = notes;
1591         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1592         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1593                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1594                         continue;
1595                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1596                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1597                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1598                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1599                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1600                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1601                         nattr->read = module_notes_read;
1602                         ++nattr;
1603                 }
1604                 ++loaded;
1605         }
1606
1607         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1608         if (!notes_attrs->dir)
1609                 goto out;
1610
1611         for (i = 0; i < notes; ++i)
1612                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1613                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1614                         goto out;
1615
1616         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1617         return;
1618
1619   out:
1620         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1621 }
1622
1623 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1624 {
1625         if (mod->notes_attrs)
1626                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1627 }
1628
1629 #else
1630
1631 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1632                                   const struct load_info *info)
1633 {
1634 }
1635
1636 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1637 {
1638 }
1639
1640 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1641                                    const struct load_info *info)
1642 {
1643 }
1644
1645 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1646 {
1647 }
1648 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1649
1650 static void add_usage_links(struct module *mod)
1651 {
1652 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1653         struct module_use *use;
1654         int nowarn;
1655
1656         mutex_lock(&module_mutex);
1657         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1658                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1659                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1660         }
1661         mutex_unlock(&module_mutex);
1662 #endif
1663 }
1664
1665 static void del_usage_links(struct module *mod)
1666 {
1667 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1668         struct module_use *use;
1669
1670         mutex_lock(&module_mutex);
1671         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1672                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1673         mutex_unlock(&module_mutex);
1674 #endif
1675 }
1676
1677 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1678 {
1679         struct module_attribute *attr;
1680         struct module_attribute *temp_attr;
1681         int error = 0;
1682         int i;
1683
1684         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1685                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1686                                         GFP_KERNEL);
1687         if (!mod->modinfo_attrs)
1688                 return -ENOMEM;
1689
1690         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1691         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1692                 if (!attr->test ||
1693                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1694                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1695                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1696                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1697                                         &temp_attr->attr);
1698                         ++temp_attr;
1699                 }
1700         }
1701         return error;
1702 }
1703
1704 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1705 {
1706         struct module_attribute *attr;
1707         int i;
1708
1709         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1710                 /* pick a field to test for end of list */
1711                 if (!attr->attr.name)
1712                         break;
1713                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1714                 if (attr->free)
1715                         attr->free(mod);
1716         }
1717         kfree(mod->modinfo_attrs);
1718 }
1719
1720 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1721 {
1722         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1723         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1724         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1725         wait_for_completion(&c);
1726 }
1727
1728 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1729 {
1730         int err;
1731         struct kobject *kobj;
1732
1733         if (!module_sysfs_initialized) {
1734                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1735                 err = -EINVAL;
1736                 goto out;
1737         }
1738
1739         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1740         if (kobj) {
1741                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1742                 kobject_put(kobj);
1743                 err = -EINVAL;
1744                 goto out;
1745         }
1746
1747         mod->mkobj.mod = mod;
1748
1749         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1750         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1751         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1752                                    "%s", mod->name);
1753         if (err)
1754                 mod_kobject_put(mod);
1755
1756         /* delay uevent until full sysfs population */
1757 out:
1758         return err;
1759 }
1760
1761 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1762                            const struct load_info *info,
1763                            struct kernel_param *kparam,
1764                            unsigned int num_params)
1765 {
1766         int err;
1767
1768         err = mod_sysfs_init(mod);
1769         if (err)
1770                 goto out;
1771
1772         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1773         if (!mod->holders_dir) {
1774                 err = -ENOMEM;
1775                 goto out_unreg;
1776         }
1777
1778         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1779         if (err)
1780                 goto out_unreg_holders;
1781
1782         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1783         if (err)
1784                 goto out_unreg_param;
1785
1786         add_usage_links(mod);
1787         add_sect_attrs(mod, info);
1788         add_notes_attrs(mod, info);
1789
1790         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1791         return 0;
1792
1793 out_unreg_param:
1794         module_param_sysfs_remove(mod);
1795 out_unreg_holders:
1796         kobject_put(mod->holders_dir);
1797 out_unreg:
1798         mod_kobject_put(mod);
1799 out:
1800         return err;
1801 }
1802
1803 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1804 {
1805         remove_notes_attrs(mod);
1806         remove_sect_attrs(mod);
1807         mod_kobject_put(mod);
1808 }
1809
1810 static void init_param_lock(struct module *mod)
1811 {
1812         mutex_init(&mod->param_lock);
1813 }
1814 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1815
1816 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1817                            const struct load_info *info,
1818                            struct kernel_param *kparam,
1819                            unsigned int num_params)
1820 {
1821         return 0;
1822 }
1823
1824 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1825 {
1826 }
1827
1828 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1829 {
1830 }
1831
1832 static void del_usage_links(struct module *mod)
1833 {
1834 }
1835
1836 static void init_param_lock(struct module *mod)
1837 {
1838 }
1839 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1840
1841 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1842 {
1843         del_usage_links(mod);
1844         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1845         module_param_sysfs_remove(mod);
1846         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1847         kobject_put(mod->holders_dir);
1848         mod_sysfs_fini(mod);
1849 }
1850
1851 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1852 /*
1853  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1854  * from modification and any data from execution.
1855  *
1856  * General layout of module is:
1857  *          [text] [read-only-data] [writable data]
1858  * text_size -----^                ^               ^
1859  * ro_size ------------------------|               |
1860  * size -------------------------------------------|
1861  *
1862  * These values are always page-aligned (as is base)
1863  */
1864 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1865                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1866 {
1867         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1868         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1869         set_memory((unsigned long)layout->base,
1870                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1871 }
1872
1873 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1874                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1875 {
1876         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1877         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1878         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1879         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1880                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1881 }
1882
1883 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1884                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1885 {
1886         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1887         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1888         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1889         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1890                    (layout->size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1891 }
1892
1893 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1894 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1895 {
1896         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1897         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1898         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1899         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1900 }
1901
1902 void module_enable_ro(const struct module *mod)
1903 {
1904         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1905         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1906         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1907         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1908 }
1909
1910 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1911 {
1912         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1913         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1914         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1915         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1916 }
1917
1918 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1919 {
1920         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1921         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1922         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1923         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1924 }
1925
1926 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1927 void set_all_modules_text_rw(void)
1928 {
1929         struct module *mod;
1930
1931         mutex_lock(&module_mutex);
1932         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1933                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1934                         continue;
1935
1936                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1937                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1938         }
1939         mutex_unlock(&module_mutex);
1940 }
1941
1942 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1943 void set_all_modules_text_ro(void)
1944 {
1945         struct module *mod;
1946
1947         mutex_lock(&module_mutex);
1948         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1949                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1950                         continue;
1951
1952                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1953                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1954         }
1955         mutex_unlock(&module_mutex);
1956 }
1957
1958 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
1959 {
1960         frob_text(layout, set_memory_rw);
1961         frob_rodata(layout, set_memory_rw);
1962         frob_rodata(layout, set_memory_x);
1963         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
1964 }
1965
1966 #else
1967 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
1968 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
1969 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
1970 #endif
1971
1972 void __weak module_memfree(void *module_region)
1973 {
1974         vfree(module_region);
1975 }
1976
1977 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
1978 {
1979 }
1980
1981 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
1982 {
1983 }
1984
1985 /* Free a module, remove from lists, etc. */
1986 static void free_module(struct module *mod)
1987 {
1988         trace_module_free(mod);
1989
1990         mod_sysfs_teardown(mod);
1991
1992         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
1993          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
1994         mutex_lock(&module_mutex);
1995         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
1996         mutex_unlock(&module_mutex);
1997
1998         /* Remove dynamic debug info */
1999         ddebug_remove_module(mod->name);
2000
2001         /* Arch-specific cleanup. */
2002         module_arch_cleanup(mod);
2003
2004         /* Module unload stuff */
2005         module_unload_free(mod);
2006
2007         /* Free any allocated parameters. */
2008         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2009
2010         /* Now we can delete it from the lists */
2011         mutex_lock(&module_mutex);
2012         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2013         list_del_rcu(&mod->list);
2014         mod_tree_remove(mod);
2015         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2016         module_bug_cleanup(mod);
2017         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2018         synchronize_sched();
2019         mutex_unlock(&module_mutex);
2020
2021         /* This may be empty, but that's OK */
2022         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2023         module_arch_freeing_init(mod);
2024         module_memfree(mod->init_layout.base);
2025         kfree(mod->args);
2026         percpu_modfree(mod);
2027
2028         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2029         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2030
2031         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2032         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2033         module_memfree(mod->core_layout.base);
2034
2035 #ifdef CONFIG_MPU
2036         update_protections(current->mm);
2037 #endif
2038 }
2039
2040 void *__symbol_get(const char *symbol)
2041 {
2042         struct module *owner;
2043         const struct kernel_symbol *sym;
2044
2045         preempt_disable();
2046         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2047         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2048                 sym = NULL;
2049         preempt_enable();
2050
2051         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2052 }
2053 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2054
2055 /*
2056  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2057  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2058  *
2059  * You must hold the module_mutex.
2060  */
2061 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2062 {
2063         unsigned int i;
2064         struct module *owner;
2065         const struct kernel_symbol *s;
2066         struct {
2067                 const struct kernel_symbol *sym;
2068                 unsigned int num;
2069         } arr[] = {
2070                 { mod->syms, mod->num_syms },
2071                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2072                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2073 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2074                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2075                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2076 #endif
2077         };
2078
2079         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2080                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2081                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2082                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2083                                        " (owned by %s)\n",
2084                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2085                                 return -ENOEXEC;
2086                         }
2087                 }
2088         }
2089         return 0;
2090 }
2091
2092 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2093 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2094 {
2095         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2096         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2097         unsigned long secbase;
2098         unsigned int i;
2099         int ret = 0;
2100         const struct kernel_symbol *ksym;
2101
2102         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2103                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2104
2105                 switch (sym[i].st_shndx) {
2106                 case SHN_COMMON:
2107                         /* Ignore common symbols */
2108                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2109                                 break;
2110
2111                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2112                            supposed to happen.  */
2113                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2114                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2115                                mod->name);
2116                         ret = -ENOEXEC;
2117                         break;
2118
2119                 case SHN_ABS:
2120                         /* Don't need to do anything */
2121                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2122                                (long)sym[i].st_value);
2123                         break;
2124
2125                 case SHN_UNDEF:
2126                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2127                         /* Ok if resolved.  */
2128                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2129                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2130                                 break;
2131                         }
2132
2133                         /* Ok if weak.  */
2134                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2135                                 break;
2136
2137                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2138                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2139                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2140                         break;
2141
2142                 default:
2143                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2144                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2145                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2146                         else
2147                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2148                         sym[i].st_value += secbase;
2149                         break;
2150                 }
2151         }
2152
2153         return ret;
2154 }
2155
2156 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2157 {
2158         unsigned int i;
2159         int err = 0;
2160
2161         /* Now do relocations. */
2162         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2163                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2164
2165                 /* Not a valid relocation section? */
2166                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2167                         continue;
2168
2169                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2170                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2171                         continue;
2172
2173                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2174                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2175                                              info->index.sym, i, mod);
2176                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2177                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2178                                                  info->index.sym, i, mod);
2179                 if (err < 0)
2180                         break;
2181         }
2182         return err;
2183 }
2184
2185 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2186 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2187                                              unsigned int section)
2188 {
2189         /* default implementation just returns zero */
2190         return 0;
2191 }
2192
2193 /* Update size with this section: return offset. */
2194 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2195                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2196 {
2197         long ret;
2198
2199         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2200         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2201         *size = ret + sechdr->sh_size;
2202         return ret;
2203 }
2204
2205 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2206    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2207    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2208    belongs in init. */
2209 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2210 {
2211         static unsigned long const masks[][2] = {
2212                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2213                  * in this array; otherwise modify the text_size
2214                  * finder in the two loops below */
2215                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2216                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2217                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2218                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2219         };
2220         unsigned int m, i;
2221
2222         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2223                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2224
2225         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2226         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2227                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2228                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2229                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2230
2231                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2232                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2233                             || s->sh_entsize != ~0UL
2234                             || strstarts(sname, ".init"))
2235                                 continue;
2236                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2237                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2238                 }
2239                 switch (m) {
2240                 case 0: /* executable */
2241                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2242                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2243                         break;
2244                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2245                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2246                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2247                         break;
2248                 case 3: /* whole core */
2249                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2250                         break;
2251                 }
2252         }
2253
2254         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2255         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2256                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2257                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2258                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2259
2260                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2261                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2262                             || s->sh_entsize != ~0UL
2263                             || !strstarts(sname, ".init"))
2264                                 continue;
2265                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2266                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2267                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2268                 }
2269                 switch (m) {
2270                 case 0: /* executable */
2271                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2272                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2273                         break;
2274                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2275                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2276                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2277                         break;
2278                 case 3: /* whole init */
2279                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2280                         break;
2281                 }
2282         }
2283 }
2284
2285 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2286 {
2287         if (!license)
2288                 license = "unspecified";
2289
2290         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2291                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2292                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2293                                 mod->name, license);
2294                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2295                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2296         }
2297 }
2298
2299 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2300 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2301 {
2302         /* Skip non-zero chars */
2303         while (string[0]) {
2304                 string++;
2305                 if ((*secsize)-- <= 1)
2306                         return NULL;
2307         }
2308
2309         /* Skip any zero padding. */
2310         while (!string[0]) {
2311                 string++;
2312                 if ((*secsize)-- <= 1)
2313                         return NULL;
2314         }
2315         return string;
2316 }
2317
2318 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2319 {
2320         char *p;
2321         unsigned int taglen = strlen(tag);
2322         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2323         unsigned long size = infosec->sh_size;
2324
2325         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2326                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2327                         return p + taglen + 1;
2328         }
2329         return NULL;
2330 }
2331
2332 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2333 {
2334         struct module_attribute *attr;
2335         int i;
2336
2337         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2338                 if (attr->setup)
2339                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2340         }
2341 }
2342
2343 static void free_modinfo(struct module *mod)
2344 {
2345         struct module_attribute *attr;
2346         int i;
2347
2348         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2349                 if (attr->free)
2350                         attr->free(mod);
2351         }
2352 }
2353
2354 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2355
2356 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2357 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2358         const struct kernel_symbol *start,
2359         const struct kernel_symbol *stop)
2360 {
2361         return bsearch(name, start, stop - start,
2362                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2363 }
2364
2365 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2366                        const struct module *mod)
2367 {
2368         const struct kernel_symbol *ks;
2369         if (!mod)
2370                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2371         else
2372                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2373         return ks != NULL && ks->value == value;
2374 }
2375
2376 /* As per nm */
2377 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2378 {
2379         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2380
2381         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2382                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2383                         return 'v';
2384                 else
2385                         return 'w';
2386         }
2387         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2388                 return 'U';
2389         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2390                 return 'a';
2391         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2392                 return '?';
2393         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2394                 return 't';
2395         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2396             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2397                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2398                         return 'r';
2399                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2400                         return 'g';
2401                 else
2402                         return 'd';
2403         }
2404         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2405                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2406                         return 's';
2407                 else
2408                         return 'b';
2409         }
2410         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2411                       ".debug")) {
2412                 return 'n';
2413         }
2414         return '?';
2415 }
2416
2417 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2418                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2419 {
2420         const Elf_Shdr *sec;
2421
2422         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2423             || src->st_shndx >= shnum
2424             || !src->st_name)
2425                 return false;
2426
2427 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2428         if (src->st_shndx == pcpundx)
2429                 return true;
2430 #endif
2431
2432         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2433         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2434 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2435             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2436 #endif
2437             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2438                 return false;
2439
2440         return true;
2441 }
2442
2443 /*
2444  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2445  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2446  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2447  * linux-kernel thread starting with
2448  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2449  */
2450 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2451 {
2452         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2453         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2454         const Elf_Sym *src;
2455         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2456
2457         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2458         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2459         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2460                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2461         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2462
2463         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2464         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2465
2466         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2467         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2468                 if (i == 0 ||
2469                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2470                                    info->index.pcpu)) {
2471                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2472                         ndst++;
2473                 }
2474         }
2475
2476         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2477         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2478         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2479         mod->core_layout.size += strtab_size;
2480         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2481
2482         /* Put string table section at end of init part of module. */
2483         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2484         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2485                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2486         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2487
2488         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2489         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2490                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2491         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2492         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2493         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2494 }
2495
2496 /*
2497  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2498  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2499  * core-only ones.
2500  */
2501 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2502 {
2503         unsigned int i, ndst;
2504         const Elf_Sym *src;
2505         Elf_Sym *dst;
2506         char *s;
2507         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2508
2509         /* Set up to point into init section. */
2510         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2511
2512         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2513         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2514         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2515         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2516
2517         /* Set types up while we still have access to sections. */
2518         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2519                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2520                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2521
2522         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2523         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2524         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2525         src = mod->kallsyms->symtab;
2526         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2527                 if (i == 0 ||
2528                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2529                                    info->index.pcpu)) {
2530                         dst[ndst] = src[i];
2531                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2532                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2533                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2534                 }
2535         }
2536         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2537 }
2538 #else
2539 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2540 {
2541 }
2542
2543 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2544 {
2545 }
2546 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2547
2548 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2549 {
2550         if (!debug)
2551                 return;
2552 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2553         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2554                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2555                         debug->modname);
2556 #endif
2557 }
2558
2559 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2560 {
2561         if (debug)
2562                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2563 }
2564
2565 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2566 {
2567         return vmalloc_exec(size);
2568 }
2569
2570 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2571 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2572                                  const struct load_info *info)
2573 {
2574         unsigned int i;
2575
2576         /* only scan the sections containing data */
2577         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2578
2579         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2580                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2581                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2582                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2583                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2584                         continue;
2585
2586                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2587                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2588         }
2589 }
2590 #else
2591 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2592                                         const struct load_info *info)
2593 {
2594 }
2595 #endif
2596
2597 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2598 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2599 {
2600         int err = -ENOKEY;
2601         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2602         const void *mod = info->hdr;
2603
2604         if (info->len > markerlen &&
2605             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2606                 /* We truncate the module to discard the signature */
2607                 info->len -= markerlen;
2608                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2609         }
2610
2611         if (!err) {
2612                 info->sig_ok = true;
2613                 return 0;
2614         }
2615
2616         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2617         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2618                 err = 0;
2619
2620         return err;
2621 }
2622 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2623 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2624 {
2625         return 0;
2626 }
2627 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2628
2629 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2630 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2631 {
2632         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2633                 return -ENOEXEC;
2634
2635         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2636             || info->hdr->e_type != ET_REL
2637             || !elf_check_arch(info->hdr)
2638             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2639                 return -ENOEXEC;
2640
2641         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2642             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2643                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2644                 return -ENOEXEC;
2645
2646         return 0;
2647 }
2648
2649 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2650
2651 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2652 {
2653         do {
2654                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2655
2656                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2657                         return -EFAULT;
2658                 cond_resched();
2659                 dst += n;
2660                 usrc += n;
2661                 len -= n;
2662         } while (len);
2663         return 0;
2664 }
2665
2666 /* Sets info->hdr and info->len. */
2667 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2668                                   struct load_info *info)
2669 {
2670         int err;
2671
2672         info->len = len;
2673         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2674                 return -ENOEXEC;
2675
2676         err = security_kernel_module_from_file(NULL);
2677         if (err)
2678                 return err;
2679
2680         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2681         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2682                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2683         if (!info->hdr)
2684                 return -ENOMEM;
2685
2686         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2687                 vfree(info->hdr);
2688                 return -EFAULT;
2689         }
2690
2691         return 0;
2692 }
2693
2694 /* Sets info->hdr and info->len. */
2695 static int copy_module_from_fd(int fd, struct load_info *info)
2696 {
2697         struct fd f = fdget(fd);
2698         int err;
2699         struct kstat stat;
2700         loff_t pos;
2701         ssize_t bytes = 0;
2702
2703         if (!f.file)
2704                 return -ENOEXEC;
2705
2706         err = security_kernel_module_from_file(f.file);
2707         if (err)
2708                 goto out;
2709
2710         err = vfs_getattr(&f.file->f_path, &stat);
2711         if (err)
2712                 goto out;
2713
2714         if (stat.size > INT_MAX) {
2715                 err = -EFBIG;
2716                 goto out;
2717         }
2718
2719         /* Don't hand 0 to vmalloc, it whines. */
2720         if (stat.size == 0) {
2721                 err = -EINVAL;
2722                 goto out;
2723         }
2724
2725         info->hdr = vmalloc(stat.size);
2726         if (!info->hdr) {
2727                 err = -ENOMEM;
2728                 goto out;
2729         }
2730
2731         pos = 0;
2732         while (pos < stat.size) {
2733                 bytes = kernel_read(f.file, pos, (char *)(info->hdr) + pos,
2734                                     stat.size - pos);
2735                 if (bytes < 0) {
2736                         vfree(info->hdr);
2737                         err = bytes;
2738                         goto out;
2739                 }
2740                 if (bytes == 0)
2741                         break;
2742                 pos += bytes;
2743         }
2744         info->len = pos;
2745
2746 out:
2747         fdput(f);
2748         return err;
2749 }
2750
2751 static void free_copy(struct load_info *info)
2752 {
2753         vfree(info->hdr);
2754 }
2755
2756 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2757 {
2758         unsigned int i;
2759
2760         /* This should always be true, but let's be sure. */
2761         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2762
2763         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2764                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2765                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2766                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2767                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2768                         return -ENOEXEC;
2769                 }
2770
2771                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2772                    temporary image. */
2773                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2774
2775 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2776                 /* Don't load .exit sections */
2777                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2778                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2779 #endif
2780         }
2781
2782         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2783         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2784                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2785         else
2786                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2787         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2788         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2789         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2790         return 0;
2791 }
2792
2793 /*
2794  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2795  * search for module section index etc), and do some basic section
2796  * verification.
2797  *
2798  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2799  * one when we move the module sections around).
2800  */
2801 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2802 {
2803         unsigned int i;
2804         int err;
2805         struct module *mod;
2806
2807         /* Set up the convenience variables */
2808         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2809         info->secstrings = (void *)info->hdr
2810                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2811
2812         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2813         if (err)
2814                 return ERR_PTR(err);
2815
2816         /* Find internal symbols and strings. */
2817         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2818                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2819                         info->index.sym = i;
2820                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2821                         info->strtab = (char *)info->hdr
2822                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2823                         break;
2824                 }
2825         }
2826
2827         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2828         if (!info->index.mod) {
2829                 pr_warn("No module found in object\n");
2830                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2831         }
2832         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2833         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2834
2835         if (info->index.sym == 0) {
2836                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2837                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2838         }
2839
2840         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2841
2842         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2843         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2844                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2845
2846         return mod;
2847 }
2848
2849 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2850 {
2851         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2852         int err;
2853
2854         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2855                 modmagic = NULL;
2856
2857         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2858         if (!modmagic) {
2859                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2860                 if (err)
2861                         return err;
2862         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2863                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2864                        mod->name, modmagic, vermagic);
2865                 return -ENOEXEC;
2866         }
2867
2868         if (!get_modinfo(info, "intree"))
2869                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2870
2871         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2872                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2873                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2874                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2875         }
2876
2877         /* Set up license info based on the info section */
2878         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2879
2880         return 0;
2881 }
2882
2883 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2884 {
2885         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2886                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2887         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2888                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2889         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2890         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2891                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2892                                      &mod->num_gpl_syms);
2893         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2894         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2895                                             "__ksymtab_gpl_future",
2896                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2897                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2898         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2899
2900 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2901         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2902                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2903                                         &mod->num_unused_syms);
2904         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2905         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2906                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2907                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2908         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
2909 #endif
2910 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2911         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
2912                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2913         if (!mod->ctors)
2914                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
2915                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2916         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
2917                 /*
2918                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
2919                  * building all parts of the module.
2920                  */
2921                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
2922                        mod->name);
2923                 return -EINVAL;
2924         }
2925 #endif
2926
2927 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2928         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
2929                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
2930                                              &mod->num_tracepoints);
2931 #endif
2932 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
2933         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
2934                                         sizeof(*mod->jump_entries),
2935                                         &mod->num_jump_entries);
2936 #endif
2937 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
2938         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
2939                                          sizeof(*mod->trace_events),
2940                                          &mod->num_trace_events);
2941         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
2942                                         sizeof(*mod->trace_enums),
2943                                         &mod->num_trace_enums);
2944 #endif
2945 #ifdef CONFIG_TRACING
2946         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
2947                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
2948                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
2949 #endif
2950 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
2951         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
2952         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
2953                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
2954                                              &mod->num_ftrace_callsites);
2955 #endif
2956
2957         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
2958                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
2959
2960         if (section_addr(info, "__obsparm"))
2961                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
2962
2963         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
2964                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
2965
2966         return 0;
2967 }
2968
2969 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
2970 {
2971         int i;
2972         void *ptr;
2973
2974         /* Do the allocs. */
2975         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
2976         /*
2977          * The pointer to this block is stored in the module structure
2978          * which is inside the block. Just mark it as not being a
2979          * leak.
2980          */
2981         kmemleak_not_leak(ptr);
2982         if (!ptr)
2983                 return -ENOMEM;
2984
2985         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
2986         mod->core_layout.base = ptr;
2987
2988         if (mod->init_layout.size) {
2989                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
2990                 /*
2991                  * The pointer to this block is stored in the module structure
2992                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
2993                  * scanned as it contains data and code that will be freed
2994                  * after the module is initialized.
2995                  */
2996                 kmemleak_ignore(ptr);
2997                 if (!ptr) {
2998                         module_memfree(mod->core_layout.base);
2999                         return -ENOMEM;
3000                 }
3001                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3002                 mod->init_layout.base = ptr;
3003         } else
3004                 mod->init_layout.base = NULL;
3005
3006         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3007         pr_debug("final section addresses:\n");
3008         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3009                 void *dest;
3010                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3011
3012                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3013                         continue;
3014
3015                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3016                         dest = mod->init_layout.base
3017                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3018                 else
3019                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3020
3021                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3022                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3023                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3024                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3025                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3026                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3027         }
3028
3029         return 0;
3030 }
3031
3032 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3033 {
3034         /*
3035          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3036          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3037          * using GPL-only symbols it needs.
3038          */
3039         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3040                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3041
3042         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3043         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3044                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3045                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3046
3047         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3048         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3049                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3050                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3051
3052 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3053         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3054             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3055             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3056 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3057             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3058             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3059 #endif
3060                 ) {
3061                 return try_to_force_load(mod,
3062                                          "no versions for exported symbols");
3063         }
3064 #endif
3065         return 0;
3066 }
3067
3068 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3069 {
3070         mm_segment_t old_fs;
3071
3072         /* flush the icache in correct context */
3073         old_fs = get_fs();
3074         set_fs(KERNEL_DS);
3075
3076         /*
3077          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3078          * Do it before processing of module parameters, so the module
3079          * can provide parameter accessor functions of its own.
3080          */
3081         if (mod->init_layout.base)
3082                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3083                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3084                                    + mod->init_layout.size);
3085         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3086                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3087
3088         set_fs(old_fs);
3089 }
3090
3091 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3092                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3093                                      char *secstrings,
3094                                      struct module *mod)
3095 {
3096         return 0;
3097 }
3098
3099 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3100 {
3101         /* Module within temporary copy. */
3102         struct module *mod;
3103         int err;
3104
3105         mod = setup_load_info(info, flags);
3106         if (IS_ERR(mod))
3107                 return mod;
3108
3109         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3110         if (err)
3111                 return ERR_PTR(err);
3112
3113         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3114         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3115                                         info->secstrings, mod);
3116         if (err < 0)
3117                 return ERR_PTR(err);
3118
3119         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3120         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3121
3122         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3123            this is done generically; there doesn't appear to be any
3124            special cases for the architectures. */
3125         layout_sections(mod, info);
3126         layout_symtab(mod, info);
3127
3128         /* Allocate and move to the final place */
3129         err = move_module(mod, info);
3130         if (err)
3131                 return ERR_PTR(err);
3132
3133         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3134         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3135         kmemleak_load_module(mod, info);
3136         return mod;
3137 }
3138
3139 /* mod is no longer valid after this! */
3140 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3141 {
3142         percpu_modfree(mod);
3143         module_arch_freeing_init(mod);
3144         module_memfree(mod->init_layout.base);
3145         module_memfree(mod->core_layout.base);
3146 }
3147
3148 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3149                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3150                            struct module *me)
3151 {
3152         return 0;
3153 }
3154
3155 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3156 {
3157         /* Sort exception table now relocations are done. */
3158         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3159
3160         /* Copy relocated percpu area over. */
3161         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3162                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3163
3164         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3165         add_kallsyms(mod, info);
3166
3167         /* Arch-specific module finalizing. */
3168         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3169 }
3170
3171 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3172 static bool finished_loading(const char *name)
3173 {
3174         struct module *mod;
3175         bool ret;
3176
3177         /*
3178          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3179          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3180          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3181          */
3182         sched_annotate_sleep();
3183         mutex_lock(&module_mutex);
3184         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3185         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3186                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3187         mutex_unlock(&module_mutex);
3188
3189         return ret;
3190 }
3191
3192 /* Call module constructors. */
3193 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3194 {
3195 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3196         unsigned long i;
3197
3198         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3199                 mod->ctors[i]();
3200 #endif
3201 }
3202
3203 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3204 struct mod_initfree {
3205         struct rcu_head rcu;
3206         void *module_init;
3207 };
3208
3209 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3210 {
3211         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3212         module_memfree(m->module_init);
3213         kfree(m);
3214 }
3215
3216 /*
3217  * This is where the real work happens.
3218  *
3219  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3220  * helper command 'lx-symbols'.
3221  */
3222 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3223 {
3224         int ret = 0;
3225         struct mod_initfree *freeinit;
3226
3227         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3228         if (!freeinit) {
3229                 ret = -ENOMEM;
3230                 goto fail;
3231         }
3232         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3233
3234         /*
3235          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3236          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3237          */
3238         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3239
3240         do_mod_ctors(mod);
3241         /* Start the module */
3242         if (mod->init != NULL)
3243                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3244         if (ret < 0) {
3245                 goto fail_free_freeinit;
3246         }
3247         if (ret > 0) {
3248                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3249                         "follow 0/-E convention\n"
3250                         "%s: loading module anyway...\n",
3251                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3252                 dump_stack();
3253         }
3254
3255         /* Now it's a first class citizen! */
3256         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3257         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3258                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3259
3260         /*
3261          * We need to finish all async code before the module init sequence
3262          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3263          * detected block device can trigger request_module() of the
3264          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3265          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3266          * task waiting on request_module() and deadlock.
3267          *
3268          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3269          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3270          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3271          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3272          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3273          * Please refer to the following thread for details.
3274          *
3275          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3276          */
3277         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3278                 async_synchronize_full();
3279
3280         mutex_lock(&module_mutex);
3281         /* Drop initial reference. */
3282         module_put(mod);
3283         trim_init_extable(mod);
3284 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3285         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3286         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3287 #endif
3288         mod_tree_remove_init(mod);
3289         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3290         module_arch_freeing_init(mod);
3291         mod->init_layout.base = NULL;
3292         mod->init_layout.size = 0;
3293         mod->init_layout.ro_size = 0;
3294         mod->init_layout.text_size = 0;
3295         /*
3296          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3297          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3298          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3299          * path, so use actual RCU here.
3300          */
3301         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3302         mutex_unlock(&module_mutex);
3303         wake_up_all(&module_wq);
3304
3305         return 0;
3306
3307 fail_free_freeinit:
3308         kfree(freeinit);
3309 fail:
3310         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3311         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3312         synchronize_sched();
3313         module_put(mod);
3314         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3315                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3316         free_module(mod);
3317         wake_up_all(&module_wq);
3318         return ret;
3319 }
3320
3321 static int may_init_module(void)
3322 {
3323         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3324                 return -EPERM;
3325
3326         return 0;
3327 }
3328
3329 /*
3330  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3331  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3332  * memory exhaustion.
3333  */
3334 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3335 {
3336         int err;
3337         struct module *old;
3338
3339         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3340
3341 again:
3342         mutex_lock(&module_mutex);
3343         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3344         if (old != NULL) {
3345                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3346                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3347                         /* Wait in case it fails to load. */
3348                         mutex_unlock(&module_mutex);
3349                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3350                                                finished_loading(mod->name));
3351                         if (err)
3352                                 goto out_unlocked;
3353                         goto again;
3354                 }
3355                 err = -EEXIST;
3356                 goto out;
3357         }
3358         mod_update_bounds(mod);
3359         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3360         mod_tree_insert(mod);
3361         err = 0;
3362
3363 out:
3364         mutex_unlock(&module_mutex);
3365 out_unlocked:
3366         return err;
3367 }
3368
3369 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3370 {
3371         int err;
3372
3373         mutex_lock(&module_mutex);
3374
3375         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3376         err = verify_export_symbols(mod);
3377         if (err < 0)
3378                 goto out;
3379
3380         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3381         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3382
3383         /* Set RO and NX regions */
3384         module_enable_ro(mod);
3385         module_enable_nx(mod);
3386
3387         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3388          * but kallsyms etc. can see us. */
3389         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3390         mutex_unlock(&module_mutex);
3391
3392         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3393                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3394         return 0;
3395
3396 out:
3397         mutex_unlock(&module_mutex);
3398         return err;
3399 }
3400
3401 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3402                                    void *arg)
3403 {
3404         struct module *mod = arg;
3405         int ret;
3406
3407         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3408                 mod->async_probe_requested = true;
3409                 return 0;
3410         }
3411
3412         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3413         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3414         if (ret != 0)
3415                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3416         return 0;
3417 }
3418
3419 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3420    zero, and we rely on this for optional sections. */
3421 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3422                        int flags)
3423 {
3424         struct module *mod;
3425         long err;
3426         char *after_dashes;
3427
3428         err = module_sig_check(info);
3429         if (err)
3430                 goto free_copy;
3431
3432         err = elf_header_check(info);
3433         if (err)
3434                 goto free_copy;
3435
3436         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3437         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3438         if (IS_ERR(mod)) {
3439                 err = PTR_ERR(mod);
3440                 goto free_copy;
3441         }
3442
3443         /* Reserve our place in the list. */
3444         err = add_unformed_module(mod);
3445         if (err)
3446                 goto free_module;
3447
3448 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3449         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3450         if (!mod->sig_ok) {
3451                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3452                                "and/or required key missing - tainting "
3453                                "kernel\n", mod->name);
3454                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3455         }
3456 #endif
3457
3458         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3459         err = percpu_modalloc(mod, info);
3460         if (err)
3461                 goto unlink_mod;
3462
3463         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3464         err = module_unload_init(mod);
3465         if (err)
3466                 goto unlink_mod;
3467
3468         init_param_lock(mod);
3469
3470         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3471          * find optional sections. */
3472         err = find_module_sections(mod, info);
3473         if (err)
3474                 goto free_unload;
3475
3476         err = check_module_license_and_versions(mod);
3477         if (err)
3478                 goto free_unload;
3479
3480         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3481         setup_modinfo(mod, info);
3482
3483         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3484         err = simplify_symbols(mod, info);
3485         if (err < 0)
3486                 goto free_modinfo;
3487
3488         err = apply_relocations(mod, info);
3489         if (err < 0)
3490                 goto free_modinfo;
3491
3492         err = post_relocation(mod, info);
3493         if (err < 0)
3494                 goto free_modinfo;
3495
3496         flush_module_icache(mod);
3497
3498         /* Now copy in args */
3499         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3500         if (IS_ERR(mod->args)) {
3501                 err = PTR_ERR(mod->args);
3502                 goto free_arch_cleanup;
3503         }
3504
3505         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3506
3507         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3508         ftrace_module_init(mod);
3509
3510         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3511         err = complete_formation(mod, info);
3512         if (err)
3513                 goto ddebug_cleanup;
3514
3515         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3516         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3517                                   -32768, 32767, mod,
3518                                   unknown_module_param_cb);
3519         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3520                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3521                 goto bug_cleanup;
3522         } else if (after_dashes) {
3523                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3524                        mod->name, after_dashes);
3525         }
3526
3527         /* Link in to syfs. */
3528         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3529         if (err < 0)
3530                 goto bug_cleanup;
3531
3532         /* Get rid of temporary copy. */
3533         free_copy(info);
3534
3535         /* Done! */
3536         trace_module_load(mod);
3537
3538         return do_init_module(mod);
3539
3540  bug_cleanup:
3541         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3542         mutex_lock(&module_mutex);
3543         module_bug_cleanup(mod);
3544         mutex_unlock(&module_mutex);
3545
3546         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3547                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3548
3549         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3550         module_disable_ro(mod);
3551         module_disable_nx(mod);
3552
3553  ddebug_cleanup:
3554         dynamic_debug_remove(info->debug);
3555         synchronize_sched();
3556         kfree(mod->args);
3557  free_arch_cleanup:
3558         module_arch_cleanup(mod);
3559  free_modinfo:
3560         free_modinfo(mod);
3561  free_unload:
3562         module_unload_free(mod);
3563  unlink_mod:
3564         mutex_lock(&module_mutex);
3565         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3566         list_del_rcu(&mod->list);
3567         mod_tree_remove(mod);
3568         wake_up_all(&module_wq);
3569         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3570         synchronize_sched();
3571         mutex_unlock(&module_mutex);
3572  free_module:
3573         /*
3574          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3575          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3576          * but it must be called outside of module_mutex.
3577          */
3578         ftrace_release_mod(mod);
3579         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3580         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3581
3582         module_deallocate(mod, info);
3583  free_copy:
3584         free_copy(info);
3585         return err;
3586 }
3587
3588 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3589                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3590 {
3591         int err;
3592         struct load_info info = { };
3593
3594         err = may_init_module();
3595         if (err)
3596                 return err;
3597
3598         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3599                umod, len, uargs);
3600
3601         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3602         if (err)
3603                 return err;
3604
3605         return load_module(&info, uargs, 0);
3606 }
3607
3608 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3609 {
3610         int err;
3611         struct load_info info = { };
3612
3613         err = may_init_module();
3614         if (err)
3615                 return err;
3616
3617         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3618
3619         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3620                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3621                 return -EINVAL;
3622
3623         err = copy_module_from_fd(fd, &info);
3624         if (err)
3625                 return err;
3626
3627         return load_module(&info, uargs, flags);
3628 }
3629
3630 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3631 {
3632         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3633 }
3634
3635 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3636 /*
3637  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3638  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3639  */
3640 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3641 {
3642         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3643                 return true;
3644         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3645                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3646 }
3647
3648 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3649 {
3650         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3651 }
3652
3653 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3654                                unsigned long addr,
3655                                unsigned long *size,
3656                                unsigned long *offset)
3657 {
3658         unsigned int i, best = 0;
3659         unsigned long nextval;
3660         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3661
3662         /* At worse, next value is at end of module */
3663         if (within_module_init(addr, mod))
3664                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3665         else
3666                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3667
3668         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3669            starts real symbols at 1). */
3670         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3671                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3672                         continue;
3673
3674                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3675                  * and inserted at a whim. */
3676                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3677                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3678                         continue;
3679
3680                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3681                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3682                         best = i;
3683                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3684                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3685                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3686         }
3687
3688         if (!best)
3689                 return NULL;
3690
3691         if (size)
3692                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3693         if (offset)
3694                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3695         return symname(kallsyms, best);
3696 }
3697
3698 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3699  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3700 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3701                             unsigned long *size,
3702                             unsigned long *offset,
3703                             char **modname,
3704                             char *namebuf)
3705 {
3706         const char *ret = NULL;
3707         struct module *mod;
3708
3709         preempt_disable();
3710         mod = __module_address(addr);
3711         if (mod) {
3712                 if (modname)
3713                         *modname = mod->name;
3714                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3715         }
3716         /* Make a copy in here where it's safe */
3717         if (ret) {
3718                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3719                 ret = namebuf;
3720         }
3721         preempt_enable();
3722
3723         return ret;
3724 }
3725
3726 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3727 {
3728         struct module *mod;
3729
3730         preempt_disable();
3731         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3732                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3733                         continue;
3734                 if (within_module(addr, mod)) {
3735                         const char *sym;
3736
3737                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3738                         if (!sym)
3739                                 goto out;
3740                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3741                         preempt_enable();
3742                         return 0;
3743                 }
3744         }
3745 out:
3746         preempt_enable();
3747         return -ERANGE;
3748 }
3749
3750 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3751                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3752 {
3753         struct module *mod;
3754
3755         preempt_disable();
3756         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3757                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3758                         continue;
3759                 if (within_module(addr, mod)) {
3760                         const char *sym;
3761
3762                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3763                         if (!sym)
3764                                 goto out;
3765                         if (modname)
3766                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3767                         if (name)
3768                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3769                         preempt_enable();
3770                         return 0;
3771                 }
3772         }
3773 out:
3774         preempt_enable();
3775         return -ERANGE;
3776 }
3777
3778 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3779                         char *name, char *module_name, int *exported)
3780 {
3781         struct module *mod;
3782
3783         preempt_disable();
3784         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3785                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3786
3787                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3788                         continue;
3789                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3790                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3791                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3792                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3793                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3794                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3795                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3796                         preempt_enable();
3797                         return 0;
3798                 }
3799                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
3800         }
3801         preempt_enable();
3802         return -ERANGE;
3803 }
3804
3805 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3806 {
3807         unsigned int i;
3808         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3809
3810         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
3811                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
3812                     kallsyms->symtab[i].st_info != 'U')
3813                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
3814         return 0;
3815 }
3816
3817 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3818 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3819 {
3820         struct module *mod;
3821         char *colon;
3822         unsigned long ret = 0;
3823
3824         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3825         preempt_disable();
3826         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3827                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3828                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3829         } else {
3830                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3831                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3832                                 continue;
3833                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3834                                 break;
3835                 }
3836         }
3837         preempt_enable();
3838         return ret;
3839 }
3840
3841 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
3842                                              struct module *, unsigned long),
3843                                    void *data)
3844 {
3845         struct module *mod;
3846         unsigned int i;
3847         int ret;
3848
3849         module_assert_mutex();
3850
3851         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
3852                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
3853                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
3854
3855                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3856                         continue;
3857                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3858                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
3859                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
3860                         if (ret != 0)
3861                                 return ret;
3862                 }
3863         }
3864         return 0;
3865 }
3866 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
3867
3868 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
3869 {
3870         int bx = 0;
3871
3872         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
3873         if (mod->taints ||
3874             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
3875             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
3876                 buf[bx++] = '(';
3877                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
3878                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
3879                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
3880                         buf[bx++] = '-';
3881                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
3882                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
3883                         buf[bx++] = '+';
3884                 buf[bx++] = ')';
3885         }
3886         buf[bx] = '\0';
3887
3888         return buf;
3889 }
3890
3891 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3892 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
3893 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3894 {
3895         mutex_lock(&module_mutex);
3896         return seq_list_start(&modules, *pos);
3897 }
3898
3899 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
3900 {
3901         return seq_list_next(p, &modules, pos);
3902 }
3903
3904 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
3905 {
3906         mutex_unlock(&module_mutex);
3907 }
3908
3909 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
3910 {
3911         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
3912         char buf[8];
3913
3914         /* We always ignore unformed modules. */
3915         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3916                 return 0;
3917
3918         seq_printf(m, "%s %u",
3919                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
3920         print_unload_info(m, mod);
3921
3922         /* Informative for users. */
3923         seq_printf(m, " %s",
3924                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
3925                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
3926                    "Live");
3927         /* Used by oprofile and other similar tools. */
3928         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
3929
3930         /* Taints info */
3931         if (mod->taints)
3932                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
3933
3934         seq_puts(m, "\n");
3935         return 0;
3936 }
3937
3938 /* Format: modulename size refcount deps address
3939
3940    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
3941    of depends or -.
3942 */
3943 static const struct seq_operations modules_op = {
3944         .start  = m_start,
3945         .next   = m_next,
3946         .stop   = m_stop,
3947         .show   = m_show
3948 };
3949
3950 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
3951 {
3952         return seq_open(file, &modules_op);
3953 }
3954
3955 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
3956         .open           = modules_open,
3957         .read           = seq_read,
3958         .llseek         = seq_lseek,
3959         .release        = seq_release,
3960 };
3961
3962 static int __init proc_modules_init(void)
3963 {
3964         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
3965         return 0;
3966 }
3967 module_init(proc_modules_init);
3968 #endif
3969
3970 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
3971 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
3972 {
3973         const struct exception_table_entry *e = NULL;
3974         struct module *mod;
3975
3976         preempt_disable();
3977         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3978                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3979                         continue;
3980                 if (mod->num_exentries == 0)
3981                         continue;
3982
3983                 e = search_extable(mod->extable,
3984                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
3985                                    addr);
3986                 if (e)
3987                         break;
3988         }
3989         preempt_enable();
3990
3991         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
3992            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
3993         return e;
3994 }
3995
3996 /*
3997  * is_module_address - is this address inside a module?
3998  * @addr: the address to check.
3999  *
4000  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4001  * is code (not data).
4002  */
4003 bool is_module_address(unsigned long addr)
4004 {
4005         bool ret;
4006
4007         preempt_disable();
4008         ret = __module_address(addr) != NULL;
4009         preempt_enable();
4010
4011         return ret;
4012 }
4013
4014 /*
4015  * __module_address - get the module which contains an address.
4016  * @addr: the address.
4017  *
4018  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4019  * module doesn't get freed during this.
4020  */
4021 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4022 {
4023         struct module *mod;
4024
4025         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4026                 return NULL;
4027
4028         module_assert_mutex_or_preempt();
4029
4030         mod = mod_find(addr);
4031         if (mod) {
4032                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4033                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4034                         mod = NULL;
4035         }
4036         return mod;
4037 }
4038 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4039
4040 /*
4041  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4042  * @addr: the address to check.
4043  *
4044  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4045  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4046  * address corresponds to kernel or module code.
4047  */
4048 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4049 {
4050         bool ret;
4051
4052         preempt_disable();
4053         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4054         preempt_enable();
4055
4056         return ret;
4057 }
4058
4059 /*
4060  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4061  * @addr: the address.
4062  *
4063  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4064  * module doesn't get freed during this.
4065  */
4066 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4067 {
4068         struct module *mod = __module_address(addr);
4069         if (mod) {
4070                 /* Make sure it's within the text section. */
4071                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4072                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4073                         mod = NULL;
4074         }
4075         return mod;
4076 }
4077 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4078
4079 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4080 void print_modules(void)
4081 {
4082         struct module *mod;
4083         char buf[8];
4084
4085         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4086         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4087         preempt_disable();
4088         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4089                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4090                         continue;
4091                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4092         }
4093         preempt_enable();
4094         if (last_unloaded_module[0])
4095                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4096         pr_cont("\n");
4097 }
4098
4099 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4100 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4101  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4102 void module_layout(struct module *mod,
4103                    struct modversion_info *ver,
4104                    struct kernel_param *kp,
4105                    struct kernel_symbol *ks,
4106                    struct tracepoint * const *tp)
4107 {
4108 }
4109 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4110 #endif