treewide: Replace GPLv2 boilerplate/reference with SPDX - rule 114
[sfrench/cifs-2.6.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/extable.h>
21 #include <linux/moduleloader.h>
22 #include <linux/trace_events.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/kallsyms.h>
25 #include <linux/file.h>
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/sysfs.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/elf.h>
32 #include <linux/proc_fs.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/fcntl.h>
37 #include <linux/rcupdate.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/cpu.h>
40 #include <linux/moduleparam.h>
41 #include <linux/errno.h>
42 #include <linux/err.h>
43 #include <linux/vermagic.h>
44 #include <linux/notifier.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/device.h>
47 #include <linux/string.h>
48 #include <linux/mutex.h>
49 #include <linux/rculist.h>
50 #include <linux/uaccess.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <linux/set_memory.h>
53 #include <asm/mmu_context.h>
54 #include <linux/license.h>
55 #include <asm/sections.h>
56 #include <linux/tracepoint.h>
57 #include <linux/ftrace.h>
58 #include <linux/livepatch.h>
59 #include <linux/async.h>
60 #include <linux/percpu.h>
61 #include <linux/kmemleak.h>
62 #include <linux/jump_label.h>
63 #include <linux/pfn.h>
64 #include <linux/bsearch.h>
65 #include <linux/dynamic_debug.h>
66 #include <linux/audit.h>
67 #include <uapi/linux/module.h>
68 #include "module-internal.h"
69
70 #define CREATE_TRACE_POINTS
71 #include <trace/events/module.h>
72
73 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
74 #define ARCH_SHF_SMALL 0
75 #endif
76
77 /*
78  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
79  * to ensure complete separation of code and data, but
80  * only when CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
81  */
82 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
83 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
84 #else
85 # define debug_align(X) (X)
86 #endif
87
88 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
89 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
90
91 /*
92  * Mutex protects:
93  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
94  * 2) module_use links,
95  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
96  * (delete and add uses RCU list operations). */
97 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
98 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
99 static LIST_HEAD(modules);
100
101 /* Work queue for freeing init sections in success case */
102 static struct work_struct init_free_wq;
103 static struct llist_head init_free_list;
104
105 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
106
107 /*
108  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
109  * RCU-sched lookups of the address from any context.
110  *
111  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
112  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
113  * NMI context.
114  */
115
116 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
117 {
118         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
119
120         return (unsigned long)layout->base;
121 }
122
123 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
124 {
125         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
126
127         return (unsigned long)layout->size;
128 }
129
130 static __always_inline bool
131 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
132 {
133         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
134 }
135
136 static __always_inline int
137 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
138 {
139         unsigned long val = (unsigned long)key;
140         unsigned long start, end;
141
142         start = __mod_tree_val(n);
143         if (val < start)
144                 return -1;
145
146         end = start + __mod_tree_size(n);
147         if (val >= end)
148                 return 1;
149
150         return 0;
151 }
152
153 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
154         .less = mod_tree_less,
155         .comp = mod_tree_comp,
156 };
157
158 static struct mod_tree_root {
159         struct latch_tree_root root;
160         unsigned long addr_min;
161         unsigned long addr_max;
162 } mod_tree __cacheline_aligned = {
163         .addr_min = -1UL,
164 };
165
166 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
167 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
168
169 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
170 {
171         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
172 }
173
174 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
175 {
176         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
177 }
178
179 /*
180  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
181  * module_mutex.
182  */
183 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
184 {
185         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
186         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
187
188         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
189         if (mod->init_layout.size)
190                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
191 }
192
193 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
194 {
195         if (mod->init_layout.size)
196                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
197 }
198
199 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
200 {
201         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
202         mod_tree_remove_init(mod);
203 }
204
205 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
206 {
207         struct latch_tree_node *ltn;
208
209         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
210         if (!ltn)
211                 return NULL;
212
213         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
214 }
215
216 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
217
218 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
219
220 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
221 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
222 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
223
224 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
225 {
226         struct module *mod;
227
228         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
229                 if (within_module(addr, mod))
230                         return mod;
231         }
232
233         return NULL;
234 }
235
236 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
237
238 /*
239  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
240  * Protected by module_mutex.
241  */
242 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
243 {
244         unsigned long min = (unsigned long)base;
245         unsigned long max = min + size;
246
247         if (min < module_addr_min)
248                 module_addr_min = min;
249         if (max > module_addr_max)
250                 module_addr_max = max;
251 }
252
253 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
254 {
255         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
256         if (mod->init_layout.size)
257                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
258 }
259
260 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
261 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
262 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
263
264 static void module_assert_mutex(void)
265 {
266         lockdep_assert_held(&module_mutex);
267 }
268
269 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
270 {
271 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
272         if (unlikely(!debug_locks))
273                 return;
274
275         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
276                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
277 #endif
278 }
279
280 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
281 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
282
283 /*
284  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
285  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
286  */
287 bool is_module_sig_enforced(void)
288 {
289         return sig_enforce;
290 }
291 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
292
293 void set_module_sig_enforced(void)
294 {
295         sig_enforce = true;
296 }
297
298 /* Block module loading/unloading? */
299 int modules_disabled = 0;
300 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
301
302 /* Waiting for a module to finish initializing? */
303 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
304
305 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
306
307 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
308 {
309         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
310 }
311 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
312
313 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
314 {
315         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
316 }
317 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
318
319 /*
320  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
321  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
322  * initialization etc.
323  */
324 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
325 {
326         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
327         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
328                 return -EBUSY;
329         if (try_module_get(mod))
330                 return 0;
331         else
332                 return -ENOENT;
333 }
334
335 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
336                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
337 {
338         add_taint(flag, lockdep_ok);
339         set_bit(flag, &mod->taints);
340 }
341
342 /*
343  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
344  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
345  */
346 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
347 {
348         module_put(mod);
349         do_exit(code);
350 }
351 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
352
353 /* Find a module section: 0 means not found. */
354 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
355 {
356         unsigned int i;
357
358         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
359                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
360                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
361                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
362                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
363                         return i;
364         }
365         return 0;
366 }
367
368 /* Find a module section, or NULL. */
369 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
370 {
371         /* Section 0 has sh_addr 0. */
372         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
373 }
374
375 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
376 static void *section_objs(const struct load_info *info,
377                           const char *name,
378                           size_t object_size,
379                           unsigned int *num)
380 {
381         unsigned int sec = find_sec(info, name);
382
383         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
384         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
385         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
386 }
387
388 /* Provided by the linker */
389 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
390 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
391 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
392 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
393 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
394 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
395 extern const s32 __start___kcrctab[];
396 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
397 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
398 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
399 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
400 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
401 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
402 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
403 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
404 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
405 #endif
406
407 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
408 #define symversion(base, idx) NULL
409 #else
410 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
411 #endif
412
413 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
414                                    unsigned int arrsize,
415                                    struct module *owner,
416                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
417                                               struct module *owner,
418                                               void *data),
419                                    void *data)
420 {
421         unsigned int j;
422
423         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
424                 if (fn(&arr[j], owner, data))
425                         return true;
426         }
427
428         return false;
429 }
430
431 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
432 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
433                                     struct module *owner,
434                                     void *data),
435                          void *data)
436 {
437         struct module *mod;
438         static const struct symsearch arr[] = {
439                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
440                   NOT_GPL_ONLY, false },
441                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
442                   __start___kcrctab_gpl,
443                   GPL_ONLY, false },
444                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
445                   __start___kcrctab_gpl_future,
446                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
447 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
448                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
449                   __start___kcrctab_unused,
450                   NOT_GPL_ONLY, true },
451                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
452                   __start___kcrctab_unused_gpl,
453                   GPL_ONLY, true },
454 #endif
455         };
456
457         module_assert_mutex_or_preempt();
458
459         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
460                 return true;
461
462         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
463                 struct symsearch arr[] = {
464                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
465                           NOT_GPL_ONLY, false },
466                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
467                           mod->gpl_crcs,
468                           GPL_ONLY, false },
469                         { mod->gpl_future_syms,
470                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
471                           mod->gpl_future_crcs,
472                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
473 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
474                         { mod->unused_syms,
475                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
476                           mod->unused_crcs,
477                           NOT_GPL_ONLY, true },
478                         { mod->unused_gpl_syms,
479                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
480                           mod->unused_gpl_crcs,
481                           GPL_ONLY, true },
482 #endif
483                 };
484
485                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
486                         continue;
487
488                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
489                         return true;
490         }
491         return false;
492 }
493 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
494
495 struct find_symbol_arg {
496         /* Input */
497         const char *name;
498         bool gplok;
499         bool warn;
500
501         /* Output */
502         struct module *owner;
503         const s32 *crc;
504         const struct kernel_symbol *sym;
505 };
506
507 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
508                                   struct module *owner,
509                                   unsigned int symnum, void *data)
510 {
511         struct find_symbol_arg *fsa = data;
512
513         if (!fsa->gplok) {
514                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
515                         return false;
516                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
517                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
518                                 "which will not be allowed in the future\n",
519                                 fsa->name);
520                 }
521         }
522
523 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
524         if (syms->unused && fsa->warn) {
525                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
526                         "using it.\n", fsa->name);
527                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
528                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
529                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
530                         "mailing list together with submitting your code for "
531                         "inclusion.\n");
532         }
533 #endif
534
535         fsa->owner = owner;
536         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
537         fsa->sym = &syms->start[symnum];
538         return true;
539 }
540
541 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
542 {
543 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
544         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
545 #else
546         return sym->value;
547 #endif
548 }
549
550 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
551 {
552 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
553         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
554 #else
555         return sym->name;
556 #endif
557 }
558
559 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
560 {
561         const char *a;
562         const struct kernel_symbol *b;
563         a = va; b = vb;
564         return strcmp(a, kernel_symbol_name(b));
565 }
566
567 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
568                                             struct module *owner,
569                                             void *data)
570 {
571         struct find_symbol_arg *fsa = data;
572         struct kernel_symbol *sym;
573
574         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
575                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
576
577         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
578                                                  sym - syms->start, data))
579                 return true;
580
581         return false;
582 }
583
584 /* Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
585  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
586 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
587                                         struct module **owner,
588                                         const s32 **crc,
589                                         bool gplok,
590                                         bool warn)
591 {
592         struct find_symbol_arg fsa;
593
594         fsa.name = name;
595         fsa.gplok = gplok;
596         fsa.warn = warn;
597
598         if (each_symbol_section(find_exported_symbol_in_section, &fsa)) {
599                 if (owner)
600                         *owner = fsa.owner;
601                 if (crc)
602                         *crc = fsa.crc;
603                 return fsa.sym;
604         }
605
606         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
607         return NULL;
608 }
609 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
610
611 /*
612  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
613  * for read-only access).
614  */
615 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
616                                       bool even_unformed)
617 {
618         struct module *mod;
619
620         module_assert_mutex_or_preempt();
621
622         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
623                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
624                         continue;
625                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
626                         return mod;
627         }
628         return NULL;
629 }
630
631 struct module *find_module(const char *name)
632 {
633         module_assert_mutex();
634         return find_module_all(name, strlen(name), false);
635 }
636 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
637
638 #ifdef CONFIG_SMP
639
640 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
641 {
642         return mod->percpu;
643 }
644
645 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
646 {
647         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
648         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
649
650         if (!pcpusec->sh_size)
651                 return 0;
652
653         if (align > PAGE_SIZE) {
654                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
655                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
656                 align = PAGE_SIZE;
657         }
658
659         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
660         if (!mod->percpu) {
661                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
662                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
663                 return -ENOMEM;
664         }
665         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
666         return 0;
667 }
668
669 static void percpu_modfree(struct module *mod)
670 {
671         free_percpu(mod->percpu);
672 }
673
674 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
675 {
676         return find_sec(info, ".data..percpu");
677 }
678
679 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
680                            const void *from, unsigned long size)
681 {
682         int cpu;
683
684         for_each_possible_cpu(cpu)
685                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
686 }
687
688 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
689 {
690         struct module *mod;
691         unsigned int cpu;
692
693         preempt_disable();
694
695         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
696                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
697                         continue;
698                 if (!mod->percpu_size)
699                         continue;
700                 for_each_possible_cpu(cpu) {
701                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
702                         void *va = (void *)addr;
703
704                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
705                                 if (can_addr) {
706                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
707                                         *can_addr += (unsigned long)
708                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
709                                                             get_boot_cpu_id());
710                                 }
711                                 preempt_enable();
712                                 return true;
713                         }
714                 }
715         }
716
717         preempt_enable();
718         return false;
719 }
720
721 /**
722  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
723  * @addr: address to test
724  *
725  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
726  *
727  * RETURNS:
728  * %true if @addr is from module static percpu area
729  */
730 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
731 {
732         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
733 }
734
735 #else /* ... !CONFIG_SMP */
736
737 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
738 {
739         return NULL;
740 }
741 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
742 {
743         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
744         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
745                 return -ENOMEM;
746         return 0;
747 }
748 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
749 {
750 }
751 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
752 {
753         return 0;
754 }
755 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
756                                   const void *from, unsigned long size)
757 {
758         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
759         BUG_ON(size != 0);
760 }
761 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
762 {
763         return false;
764 }
765
766 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
767 {
768         return false;
769 }
770
771 #endif /* CONFIG_SMP */
772
773 #define MODINFO_ATTR(field)     \
774 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
775 {                                                                     \
776         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
777 }                                                                     \
778 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
779                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
780 {                                                                     \
781         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
782 }                                                                     \
783 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
784 {                                                                     \
785         return mod->field != NULL;                                    \
786 }                                                                     \
787 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
788 {                                                                     \
789         kfree(mod->field);                                            \
790         mod->field = NULL;                                            \
791 }                                                                     \
792 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
793         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
794         .show = show_modinfo_##field,                                 \
795         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
796         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
797         .free = free_modinfo_##field,                                 \
798 };
799
800 MODINFO_ATTR(version);
801 MODINFO_ATTR(srcversion);
802
803 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
804
805 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
806
807 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
808
809 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
810 #define MODULE_REF_BASE 1
811
812 /* Init the unload section of the module. */
813 static int module_unload_init(struct module *mod)
814 {
815         /*
816          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
817          * refcnt == 0 means module is going.
818          */
819         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
820
821         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
822         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
823
824         /* Hold reference count during initialization. */
825         atomic_inc(&mod->refcnt);
826
827         return 0;
828 }
829
830 /* Does a already use b? */
831 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
832 {
833         struct module_use *use;
834
835         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
836                 if (use->source == a) {
837                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
838                         return 1;
839                 }
840         }
841         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
842         return 0;
843 }
844
845 /*
846  * Module a uses b
847  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
848  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
849  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
850  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
851  */
852 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
853 {
854         struct module_use *use;
855
856         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
857         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
858         if (!use)
859                 return -ENOMEM;
860
861         use->source = a;
862         use->target = b;
863         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
864         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
865         return 0;
866 }
867
868 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
869 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
870 {
871         int err;
872
873         if (b == NULL || already_uses(a, b))
874                 return 0;
875
876         /* If module isn't available, we fail. */
877         err = strong_try_module_get(b);
878         if (err)
879                 return err;
880
881         err = add_module_usage(a, b);
882         if (err) {
883                 module_put(b);
884                 return err;
885         }
886         return 0;
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
889
890 /* Clear the unload stuff of the module. */
891 static void module_unload_free(struct module *mod)
892 {
893         struct module_use *use, *tmp;
894
895         mutex_lock(&module_mutex);
896         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
897                 struct module *i = use->target;
898                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
899                 module_put(i);
900                 list_del(&use->source_list);
901                 list_del(&use->target_list);
902                 kfree(use);
903         }
904         mutex_unlock(&module_mutex);
905 }
906
907 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
908 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
909 {
910         int ret = (flags & O_TRUNC);
911         if (ret)
912                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
913         return ret;
914 }
915 #else
916 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
917 {
918         return 0;
919 }
920 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
921
922 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
923 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
924 {
925         int ret;
926
927         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
928         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
929         BUG_ON(ret < 0);
930         if (ret)
931                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
932                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
933
934         return ret;
935 }
936
937 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
938 {
939         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
940         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
941                 *forced = try_force_unload(flags);
942                 if (!(*forced))
943                         return -EWOULDBLOCK;
944         }
945
946         /* Mark it as dying. */
947         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
948
949         return 0;
950 }
951
952 /**
953  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
954  *
955  * @mod:        the module we're checking
956  *
957  * Returns:
958  *      -1 if the module is in the process of unloading
959  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
960  */
961 int module_refcount(struct module *mod)
962 {
963         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
964 }
965 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
966
967 /* This exists whether we can unload or not */
968 static void free_module(struct module *mod);
969
970 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
971                 unsigned int, flags)
972 {
973         struct module *mod;
974         char name[MODULE_NAME_LEN];
975         int ret, forced = 0;
976
977         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
978                 return -EPERM;
979
980         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
981                 return -EFAULT;
982         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
983
984         audit_log_kern_module(name);
985
986         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
987                 return -EINTR;
988
989         mod = find_module(name);
990         if (!mod) {
991                 ret = -ENOENT;
992                 goto out;
993         }
994
995         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
996                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
997                 ret = -EWOULDBLOCK;
998                 goto out;
999         }
1000
1001         /* Doing init or already dying? */
1002         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
1003                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
1004                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
1005                 ret = -EBUSY;
1006                 goto out;
1007         }
1008
1009         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
1010         if (mod->init && !mod->exit) {
1011                 forced = try_force_unload(flags);
1012                 if (!forced) {
1013                         /* This module can't be removed */
1014                         ret = -EBUSY;
1015                         goto out;
1016                 }
1017         }
1018
1019         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1020         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1021         if (ret != 0)
1022                 goto out;
1023
1024         mutex_unlock(&module_mutex);
1025         /* Final destruction now no one is using it. */
1026         if (mod->exit != NULL)
1027                 mod->exit();
1028         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1029                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1030         klp_module_going(mod);
1031         ftrace_release_mod(mod);
1032
1033         async_synchronize_full();
1034
1035         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1036         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1037
1038         free_module(mod);
1039         return 0;
1040 out:
1041         mutex_unlock(&module_mutex);
1042         return ret;
1043 }
1044
1045 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1046 {
1047         struct module_use *use;
1048         int printed_something = 0;
1049
1050         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1051
1052         /*
1053          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1054          * between this and the old multi-field proc format.
1055          */
1056         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1057                 printed_something = 1;
1058                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1059         }
1060
1061         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1062                 printed_something = 1;
1063                 seq_puts(m, "[permanent],");
1064         }
1065
1066         if (!printed_something)
1067                 seq_puts(m, "-");
1068 }
1069
1070 void __symbol_put(const char *symbol)
1071 {
1072         struct module *owner;
1073
1074         preempt_disable();
1075         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1076                 BUG();
1077         module_put(owner);
1078         preempt_enable();
1079 }
1080 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1081
1082 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1083 void symbol_put_addr(void *addr)
1084 {
1085         struct module *modaddr;
1086         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1087
1088         if (core_kernel_text(a))
1089                 return;
1090
1091         /*
1092          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1093          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1094          */
1095         preempt_disable();
1096         modaddr = __module_text_address(a);
1097         BUG_ON(!modaddr);
1098         module_put(modaddr);
1099         preempt_enable();
1100 }
1101 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1102
1103 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1104                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1105 {
1106         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1107 }
1108
1109 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1110         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1111
1112 void __module_get(struct module *module)
1113 {
1114         if (module) {
1115                 preempt_disable();
1116                 atomic_inc(&module->refcnt);
1117                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1118                 preempt_enable();
1119         }
1120 }
1121 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1122
1123 bool try_module_get(struct module *module)
1124 {
1125         bool ret = true;
1126
1127         if (module) {
1128                 preempt_disable();
1129                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1130                 if (likely(module_is_live(module) &&
1131                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1132                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1133                 else
1134                         ret = false;
1135
1136                 preempt_enable();
1137         }
1138         return ret;
1139 }
1140 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1141
1142 void module_put(struct module *module)
1143 {
1144         int ret;
1145
1146         if (module) {
1147                 preempt_disable();
1148                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1149                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1150                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1151                 preempt_enable();
1152         }
1153 }
1154 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1155
1156 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1157 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1158 {
1159         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1160         seq_puts(m, " - -");
1161 }
1162
1163 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1164 {
1165 }
1166
1167 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1168 {
1169         return strong_try_module_get(b);
1170 }
1171 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1172
1173 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1174 {
1175         return 0;
1176 }
1177 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1178
1179 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1180 {
1181         size_t l = 0;
1182         int i;
1183
1184         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1185                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1186                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1187         }
1188
1189         return l;
1190 }
1191
1192 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1193                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1194 {
1195         const char *state = "unknown";
1196
1197         switch (mk->mod->state) {
1198         case MODULE_STATE_LIVE:
1199                 state = "live";
1200                 break;
1201         case MODULE_STATE_COMING:
1202                 state = "coming";
1203                 break;
1204         case MODULE_STATE_GOING:
1205                 state = "going";
1206                 break;
1207         default:
1208                 BUG();
1209         }
1210         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1211 }
1212
1213 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1214         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1215
1216 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1217                             struct module_kobject *mk,
1218                             const char *buffer, size_t count)
1219 {
1220         int rc;
1221
1222         rc = kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1223         return rc ? rc : count;
1224 }
1225
1226 struct module_attribute module_uevent =
1227         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1228
1229 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1230                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1231 {
1232         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1233 }
1234
1235 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1236         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1237
1238 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1239                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1240 {
1241         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1242 }
1243
1244 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1245         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1246
1247 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1248                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1249 {
1250         size_t l;
1251
1252         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1253         buffer[l++] = '\n';
1254         return l;
1255 }
1256
1257 static struct module_attribute modinfo_taint =
1258         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1259
1260 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1261         &module_uevent,
1262         &modinfo_version,
1263         &modinfo_srcversion,
1264         &modinfo_initstate,
1265         &modinfo_coresize,
1266         &modinfo_initsize,
1267         &modinfo_taint,
1268 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1269         &modinfo_refcnt,
1270 #endif
1271         NULL,
1272 };
1273
1274 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1275
1276 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1277 {
1278 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1279         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1280                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1281         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1282         return 0;
1283 #else
1284         return -ENOEXEC;
1285 #endif
1286 }
1287
1288 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1289
1290 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1291 {
1292         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1293 }
1294
1295 static int check_version(const struct load_info *info,
1296                          const char *symname,
1297                          struct module *mod,
1298                          const s32 *crc)
1299 {
1300         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1301         unsigned int versindex = info->index.vers;
1302         unsigned int i, num_versions;
1303         struct modversion_info *versions;
1304
1305         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1306         if (!crc)
1307                 return 1;
1308
1309         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1310         if (versindex == 0)
1311                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1312
1313         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1314         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1315                 / sizeof(struct modversion_info);
1316
1317         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1318                 u32 crcval;
1319
1320                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1321                         continue;
1322
1323                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1324                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1325                 else
1326                         crcval = *crc;
1327                 if (versions[i].crc == crcval)
1328                         return 1;
1329                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1330                          crcval, versions[i].crc);
1331                 goto bad_version;
1332         }
1333
1334         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1335         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1336         return 1;
1337
1338 bad_version:
1339         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1340                info->name, symname);
1341         return 0;
1342 }
1343
1344 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1345                                           struct module *mod)
1346 {
1347         const s32 *crc;
1348
1349         /*
1350          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1351          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1352          */
1353         preempt_disable();
1354         if (!find_symbol("module_layout", NULL, &crc, true, false)) {
1355                 preempt_enable();
1356                 BUG();
1357         }
1358         preempt_enable();
1359         return check_version(info, "module_layout", mod, crc);
1360 }
1361
1362 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1363 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1364                              bool has_crcs)
1365 {
1366         if (has_crcs) {
1367                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1368                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1369         }
1370         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1371 }
1372 #else
1373 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1374                                 const char *symname,
1375                                 struct module *mod,
1376                                 const s32 *crc)
1377 {
1378         return 1;
1379 }
1380
1381 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1382                                           struct module *mod)
1383 {
1384         return 1;
1385 }
1386
1387 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1388                              bool has_crcs)
1389 {
1390         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1391 }
1392 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1393
1394 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1395 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1396                                                   const struct load_info *info,
1397                                                   const char *name,
1398                                                   char ownername[])
1399 {
1400         struct module *owner;
1401         const struct kernel_symbol *sym;
1402         const s32 *crc;
1403         int err;
1404
1405         /*
1406          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1407          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1408          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1409          */
1410         sched_annotate_sleep();
1411         mutex_lock(&module_mutex);
1412         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1413                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1414         if (!sym)
1415                 goto unlock;
1416
1417         if (!check_version(info, name, mod, crc)) {
1418                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1419                 goto getname;
1420         }
1421
1422         err = ref_module(mod, owner);
1423         if (err) {
1424                 sym = ERR_PTR(err);
1425                 goto getname;
1426         }
1427
1428 getname:
1429         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1430         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1431 unlock:
1432         mutex_unlock(&module_mutex);
1433         return sym;
1434 }
1435
1436 static const struct kernel_symbol *
1437 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1438                     const struct load_info *info,
1439                     const char *name)
1440 {
1441         const struct kernel_symbol *ksym;
1442         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1443
1444         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1445                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1446                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1447                                              30 * HZ) <= 0) {
1448                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1449                         mod->name, owner);
1450         }
1451         return ksym;
1452 }
1453
1454 /*
1455  * /sys/module/foo/sections stuff
1456  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1457  */
1458 #ifdef CONFIG_SYSFS
1459
1460 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1461 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1462 {
1463         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1464 }
1465
1466 struct module_sect_attr {
1467         struct module_attribute mattr;
1468         char *name;
1469         unsigned long address;
1470 };
1471
1472 struct module_sect_attrs {
1473         struct attribute_group grp;
1474         unsigned int nsections;
1475         struct module_sect_attr attrs[0];
1476 };
1477
1478 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1479                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1480 {
1481         struct module_sect_attr *sattr =
1482                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1483         return sprintf(buf, "0x%px\n", kptr_restrict < 2 ?
1484                        (void *)sattr->address : NULL);
1485 }
1486
1487 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1488 {
1489         unsigned int section;
1490
1491         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1492                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1493         kfree(sect_attrs);
1494 }
1495
1496 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1497 {
1498         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1499         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1500         struct module_sect_attr *sattr;
1501         struct attribute **gattr;
1502
1503         /* Count loaded sections and allocate structures */
1504         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1505                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1506                         nloaded++;
1507         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1508                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1509                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1510         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1511         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1512         if (sect_attrs == NULL)
1513                 return;
1514
1515         /* Setup section attributes. */
1516         sect_attrs->grp.name = "sections";
1517         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1518
1519         sect_attrs->nsections = 0;
1520         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1521         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1522         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1523                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1524                 if (sect_empty(sec))
1525                         continue;
1526                 sattr->address = sec->sh_addr;
1527                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1528                                         GFP_KERNEL);
1529                 if (sattr->name == NULL)
1530                         goto out;
1531                 sect_attrs->nsections++;
1532                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1533                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1534                 sattr->mattr.store = NULL;
1535                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1536                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUSR;
1537                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1538         }
1539         *gattr = NULL;
1540
1541         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1542                 goto out;
1543
1544         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1545         return;
1546   out:
1547         free_sect_attrs(sect_attrs);
1548 }
1549
1550 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1551 {
1552         if (mod->sect_attrs) {
1553                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1554                                    &mod->sect_attrs->grp);
1555                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1556                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1557                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1558                 mod->sect_attrs = NULL;
1559         }
1560 }
1561
1562 /*
1563  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1564  */
1565
1566 struct module_notes_attrs {
1567         struct kobject *dir;
1568         unsigned int notes;
1569         struct bin_attribute attrs[0];
1570 };
1571
1572 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1573                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1574                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1575 {
1576         /*
1577          * The caller checked the pos and count against our size.
1578          */
1579         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1580         return count;
1581 }
1582
1583 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1584                              unsigned int i)
1585 {
1586         if (notes_attrs->dir) {
1587                 while (i-- > 0)
1588                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1589                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1590                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1591         }
1592         kfree(notes_attrs);
1593 }
1594
1595 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1596 {
1597         unsigned int notes, loaded, i;
1598         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1599         struct bin_attribute *nattr;
1600
1601         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1602         if (!mod->sect_attrs)
1603                 return;
1604
1605         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1606         notes = 0;
1607         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1608                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1609                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1610                         ++notes;
1611
1612         if (notes == 0)
1613                 return;
1614
1615         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1616                               GFP_KERNEL);
1617         if (notes_attrs == NULL)
1618                 return;
1619
1620         notes_attrs->notes = notes;
1621         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1622         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1623                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1624                         continue;
1625                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1626                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1627                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1628                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1629                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1630                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1631                         nattr->read = module_notes_read;
1632                         ++nattr;
1633                 }
1634                 ++loaded;
1635         }
1636
1637         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1638         if (!notes_attrs->dir)
1639                 goto out;
1640
1641         for (i = 0; i < notes; ++i)
1642                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1643                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1644                         goto out;
1645
1646         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1647         return;
1648
1649   out:
1650         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1651 }
1652
1653 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1654 {
1655         if (mod->notes_attrs)
1656                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1657 }
1658
1659 #else
1660
1661 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1662                                   const struct load_info *info)
1663 {
1664 }
1665
1666 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1667 {
1668 }
1669
1670 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1671                                    const struct load_info *info)
1672 {
1673 }
1674
1675 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1676 {
1677 }
1678 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1679
1680 static void del_usage_links(struct module *mod)
1681 {
1682 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1683         struct module_use *use;
1684
1685         mutex_lock(&module_mutex);
1686         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1687                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1688         mutex_unlock(&module_mutex);
1689 #endif
1690 }
1691
1692 static int add_usage_links(struct module *mod)
1693 {
1694         int ret = 0;
1695 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1696         struct module_use *use;
1697
1698         mutex_lock(&module_mutex);
1699         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1700                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1701                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1702                 if (ret)
1703                         break;
1704         }
1705         mutex_unlock(&module_mutex);
1706         if (ret)
1707                 del_usage_links(mod);
1708 #endif
1709         return ret;
1710 }
1711
1712 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1713 {
1714         struct module_attribute *attr;
1715         struct module_attribute *temp_attr;
1716         int error = 0;
1717         int i;
1718
1719         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1720                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1721                                         GFP_KERNEL);
1722         if (!mod->modinfo_attrs)
1723                 return -ENOMEM;
1724
1725         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1726         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1727                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1728                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1729                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1730                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1731                                         &temp_attr->attr);
1732                         ++temp_attr;
1733                 }
1734         }
1735         return error;
1736 }
1737
1738 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1739 {
1740         struct module_attribute *attr;
1741         int i;
1742
1743         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1744                 /* pick a field to test for end of list */
1745                 if (!attr->attr.name)
1746                         break;
1747                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1748                 if (attr->free)
1749                         attr->free(mod);
1750         }
1751         kfree(mod->modinfo_attrs);
1752 }
1753
1754 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1755 {
1756         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1757         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1758         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1759         wait_for_completion(&c);
1760 }
1761
1762 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1763 {
1764         int err;
1765         struct kobject *kobj;
1766
1767         if (!module_sysfs_initialized) {
1768                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1769                 err = -EINVAL;
1770                 goto out;
1771         }
1772
1773         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1774         if (kobj) {
1775                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1776                 kobject_put(kobj);
1777                 err = -EINVAL;
1778                 goto out;
1779         }
1780
1781         mod->mkobj.mod = mod;
1782
1783         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1784         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1785         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1786                                    "%s", mod->name);
1787         if (err)
1788                 mod_kobject_put(mod);
1789
1790         /* delay uevent until full sysfs population */
1791 out:
1792         return err;
1793 }
1794
1795 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1796                            const struct load_info *info,
1797                            struct kernel_param *kparam,
1798                            unsigned int num_params)
1799 {
1800         int err;
1801
1802         err = mod_sysfs_init(mod);
1803         if (err)
1804                 goto out;
1805
1806         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1807         if (!mod->holders_dir) {
1808                 err = -ENOMEM;
1809                 goto out_unreg;
1810         }
1811
1812         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1813         if (err)
1814                 goto out_unreg_holders;
1815
1816         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1817         if (err)
1818                 goto out_unreg_param;
1819
1820         err = add_usage_links(mod);
1821         if (err)
1822                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1823
1824         add_sect_attrs(mod, info);
1825         add_notes_attrs(mod, info);
1826
1827         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1828         return 0;
1829
1830 out_unreg_modinfo_attrs:
1831         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1832 out_unreg_param:
1833         module_param_sysfs_remove(mod);
1834 out_unreg_holders:
1835         kobject_put(mod->holders_dir);
1836 out_unreg:
1837         mod_kobject_put(mod);
1838 out:
1839         return err;
1840 }
1841
1842 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1843 {
1844         remove_notes_attrs(mod);
1845         remove_sect_attrs(mod);
1846         mod_kobject_put(mod);
1847 }
1848
1849 static void init_param_lock(struct module *mod)
1850 {
1851         mutex_init(&mod->param_lock);
1852 }
1853 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1854
1855 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1856                            const struct load_info *info,
1857                            struct kernel_param *kparam,
1858                            unsigned int num_params)
1859 {
1860         return 0;
1861 }
1862
1863 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1864 {
1865 }
1866
1867 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1868 {
1869 }
1870
1871 static void del_usage_links(struct module *mod)
1872 {
1873 }
1874
1875 static void init_param_lock(struct module *mod)
1876 {
1877 }
1878 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1879
1880 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1881 {
1882         del_usage_links(mod);
1883         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1884         module_param_sysfs_remove(mod);
1885         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1886         kobject_put(mod->holders_dir);
1887         mod_sysfs_fini(mod);
1888 }
1889
1890 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1891 /*
1892  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1893  * from modification and any data from execution.
1894  *
1895  * General layout of module is:
1896  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1897  * text_size -----^                ^               ^               ^
1898  * ro_size ------------------------|               |               |
1899  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1900  * size -----------------------------------------------------------|
1901  *
1902  * These values are always page-aligned (as is base)
1903  */
1904 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1905                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1906 {
1907         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1908         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1909         set_memory((unsigned long)layout->base,
1910                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1911 }
1912
1913 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1914                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1915 {
1916         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1917         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1918         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1919         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1920                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1921 }
1922
1923 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1924                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1925 {
1926         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1927         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1928         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1929         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1930                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1931 }
1932
1933 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1934                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1935 {
1936         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1937         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1938         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1939         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1940                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1941 }
1942
1943 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1944 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1945 {
1946         if (!rodata_enabled)
1947                 return;
1948
1949         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1950         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1951         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1952         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1953         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1954 }
1955
1956 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1957 {
1958         if (!rodata_enabled)
1959                 return;
1960
1961         set_vm_flush_reset_perms(mod->core_layout.base);
1962         set_vm_flush_reset_perms(mod->init_layout.base);
1963         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1964         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_x);
1965
1966         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1967
1968         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1969         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_x);
1970
1971         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1972
1973         if (after_init)
1974                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1975 }
1976
1977 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1978 {
1979         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1980         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1981         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1982         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1983         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1984 }
1985
1986 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1987 void set_all_modules_text_rw(void)
1988 {
1989         struct module *mod;
1990
1991         if (!rodata_enabled)
1992                 return;
1993
1994         mutex_lock(&module_mutex);
1995         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1996                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1997                         continue;
1998
1999                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2000                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
2001         }
2002         mutex_unlock(&module_mutex);
2003 }
2004
2005 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
2006 void set_all_modules_text_ro(void)
2007 {
2008         struct module *mod;
2009
2010         if (!rodata_enabled)
2011                 return;
2012
2013         mutex_lock(&module_mutex);
2014         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2015                 /*
2016                  * Ignore going modules since it's possible that ro
2017                  * protection has already been disabled, otherwise we'll
2018                  * run into protection faults at module deallocation.
2019                  */
2020                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED ||
2021                         mod->state == MODULE_STATE_GOING)
2022                         continue;
2023
2024                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2025                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2026         }
2027         mutex_unlock(&module_mutex);
2028 }
2029 #else
2030 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2031 #endif
2032
2033 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2034 /*
2035  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2036  * section header table, section string table, and symtab section
2037  * index from info to mod->klp_info.
2038  */
2039 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2040 {
2041         unsigned int size, symndx;
2042         int ret;
2043
2044         size = sizeof(*mod->klp_info);
2045         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2046         if (mod->klp_info == NULL)
2047                 return -ENOMEM;
2048
2049         /* Elf header */
2050         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2051         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2052
2053         /* Elf section header table */
2054         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2055         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2056         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2057                 ret = -ENOMEM;
2058                 goto free_info;
2059         }
2060
2061         /* Elf section name string table */
2062         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2063         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2064         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2065                 ret = -ENOMEM;
2066                 goto free_sechdrs;
2067         }
2068
2069         /* Elf symbol section index */
2070         symndx = info->index.sym;
2071         mod->klp_info->symndx = symndx;
2072
2073         /*
2074          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2075          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2076          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2077          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2078          */
2079         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2080                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2081
2082         return 0;
2083
2084 free_sechdrs:
2085         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2086 free_info:
2087         kfree(mod->klp_info);
2088         return ret;
2089 }
2090
2091 static void free_module_elf(struct module *mod)
2092 {
2093         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2094         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2095         kfree(mod->klp_info);
2096 }
2097 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2098 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2099 {
2100         return 0;
2101 }
2102
2103 static void free_module_elf(struct module *mod)
2104 {
2105 }
2106 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2107
2108 void __weak module_memfree(void *module_region)
2109 {
2110         /*
2111          * This memory may be RO, and freeing RO memory in an interrupt is not
2112          * supported by vmalloc.
2113          */
2114         WARN_ON(in_interrupt());
2115         vfree(module_region);
2116 }
2117
2118 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2119 {
2120 }
2121
2122 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2123 {
2124 }
2125
2126 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2127 static void free_module(struct module *mod)
2128 {
2129         trace_module_free(mod);
2130
2131         mod_sysfs_teardown(mod);
2132
2133         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2134          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2135         mutex_lock(&module_mutex);
2136         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2137         mutex_unlock(&module_mutex);
2138
2139         /* Remove dynamic debug info */
2140         ddebug_remove_module(mod->name);
2141
2142         /* Arch-specific cleanup. */
2143         module_arch_cleanup(mod);
2144
2145         /* Module unload stuff */
2146         module_unload_free(mod);
2147
2148         /* Free any allocated parameters. */
2149         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2150
2151         if (is_livepatch_module(mod))
2152                 free_module_elf(mod);
2153
2154         /* Now we can delete it from the lists */
2155         mutex_lock(&module_mutex);
2156         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2157         list_del_rcu(&mod->list);
2158         mod_tree_remove(mod);
2159         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2160         module_bug_cleanup(mod);
2161         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2162         synchronize_rcu();
2163         mutex_unlock(&module_mutex);
2164
2165         /* This may be empty, but that's OK */
2166         module_arch_freeing_init(mod);
2167         module_memfree(mod->init_layout.base);
2168         kfree(mod->args);
2169         percpu_modfree(mod);
2170
2171         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2172         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2173
2174         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2175         module_memfree(mod->core_layout.base);
2176 }
2177
2178 void *__symbol_get(const char *symbol)
2179 {
2180         struct module *owner;
2181         const struct kernel_symbol *sym;
2182
2183         preempt_disable();
2184         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2185         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2186                 sym = NULL;
2187         preempt_enable();
2188
2189         return sym ? (void *)kernel_symbol_value(sym) : NULL;
2190 }
2191 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2192
2193 /*
2194  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2195  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2196  *
2197  * You must hold the module_mutex.
2198  */
2199 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2200 {
2201         unsigned int i;
2202         struct module *owner;
2203         const struct kernel_symbol *s;
2204         struct {
2205                 const struct kernel_symbol *sym;
2206                 unsigned int num;
2207         } arr[] = {
2208                 { mod->syms, mod->num_syms },
2209                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2210                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2211 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2212                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2213                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2214 #endif
2215         };
2216
2217         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2218                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2219                         if (find_symbol(kernel_symbol_name(s), &owner, NULL,
2220                                         true, false)) {
2221                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2222                                        " (owned by %s)\n",
2223                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2224                                        module_name(owner));
2225                                 return -ENOEXEC;
2226                         }
2227                 }
2228         }
2229         return 0;
2230 }
2231
2232 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2233 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2234 {
2235         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2236         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2237         unsigned long secbase;
2238         unsigned int i;
2239         int ret = 0;
2240         const struct kernel_symbol *ksym;
2241
2242         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2243                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2244
2245                 switch (sym[i].st_shndx) {
2246                 case SHN_COMMON:
2247                         /* Ignore common symbols */
2248                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2249                                 break;
2250
2251                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2252                            supposed to happen.  */
2253                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2254                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2255                                mod->name);
2256                         ret = -ENOEXEC;
2257                         break;
2258
2259                 case SHN_ABS:
2260                         /* Don't need to do anything */
2261                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2262                                (long)sym[i].st_value);
2263                         break;
2264
2265                 case SHN_LIVEPATCH:
2266                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2267                         break;
2268
2269                 case SHN_UNDEF:
2270                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2271                         /* Ok if resolved.  */
2272                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2273                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2274                                 break;
2275                         }
2276
2277                         /* Ok if weak.  */
2278                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2279                                 break;
2280
2281                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2282                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2283                                 mod->name, name, ret);
2284                         break;
2285
2286                 default:
2287                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2288                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2289                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2290                         else
2291                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2292                         sym[i].st_value += secbase;
2293                         break;
2294                 }
2295         }
2296
2297         return ret;
2298 }
2299
2300 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2301 {
2302         unsigned int i;
2303         int err = 0;
2304
2305         /* Now do relocations. */
2306         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2307                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2308
2309                 /* Not a valid relocation section? */
2310                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2311                         continue;
2312
2313                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2314                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2315                         continue;
2316
2317                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2318                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2319                         continue;
2320
2321                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2322                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2323                                              info->index.sym, i, mod);
2324                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2325                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2326                                                  info->index.sym, i, mod);
2327                 if (err < 0)
2328                         break;
2329         }
2330         return err;
2331 }
2332
2333 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2334 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2335                                              unsigned int section)
2336 {
2337         /* default implementation just returns zero */
2338         return 0;
2339 }
2340
2341 /* Update size with this section: return offset. */
2342 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2343                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2344 {
2345         long ret;
2346
2347         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2348         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2349         *size = ret + sechdr->sh_size;
2350         return ret;
2351 }
2352
2353 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2354    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2355    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2356    belongs in init. */
2357 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2358 {
2359         static unsigned long const masks[][2] = {
2360                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2361                  * in this array; otherwise modify the text_size
2362                  * finder in the two loops below */
2363                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2364                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2365                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2366                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2367                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2368         };
2369         unsigned int m, i;
2370
2371         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2372                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2373
2374         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2375         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2376                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2377                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2378                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2379
2380                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2381                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2382                             || s->sh_entsize != ~0UL
2383                             || strstarts(sname, ".init"))
2384                                 continue;
2385                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2386                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2387                 }
2388                 switch (m) {
2389                 case 0: /* executable */
2390                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2391                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2392                         break;
2393                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2394                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2395                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2396                         break;
2397                 case 2: /* RO after init */
2398                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2399                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2400                         break;
2401                 case 4: /* whole core */
2402                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2403                         break;
2404                 }
2405         }
2406
2407         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2408         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2409                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2410                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2411                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2412
2413                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2414                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2415                             || s->sh_entsize != ~0UL
2416                             || !strstarts(sname, ".init"))
2417                                 continue;
2418                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2419                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2420                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2421                 }
2422                 switch (m) {
2423                 case 0: /* executable */
2424                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2425                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2426                         break;
2427                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2428                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2429                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2430                         break;
2431                 case 2:
2432                         /*
2433                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2434                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2435                          */
2436                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2437                         break;
2438                 case 4: /* whole init */
2439                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2440                         break;
2441                 }
2442         }
2443 }
2444
2445 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2446 {
2447         if (!license)
2448                 license = "unspecified";
2449
2450         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2451                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2452                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2453                                 mod->name, license);
2454                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2455                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2456         }
2457 }
2458
2459 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2460 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2461 {
2462         /* Skip non-zero chars */
2463         while (string[0]) {
2464                 string++;
2465                 if ((*secsize)-- <= 1)
2466                         return NULL;
2467         }
2468
2469         /* Skip any zero padding. */
2470         while (!string[0]) {
2471                 string++;
2472                 if ((*secsize)-- <= 1)
2473                         return NULL;
2474         }
2475         return string;
2476 }
2477
2478 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2479 {
2480         char *p;
2481         unsigned int taglen = strlen(tag);
2482         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2483         unsigned long size = infosec->sh_size;
2484
2485         /*
2486          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2487          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2488          */
2489         for (p = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset; p; p = next_string(p, &size)) {
2490                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2491                         return p + taglen + 1;
2492         }
2493         return NULL;
2494 }
2495
2496 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2497 {
2498         struct module_attribute *attr;
2499         int i;
2500
2501         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2502                 if (attr->setup)
2503                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2504         }
2505 }
2506
2507 static void free_modinfo(struct module *mod)
2508 {
2509         struct module_attribute *attr;
2510         int i;
2511
2512         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2513                 if (attr->free)
2514                         attr->free(mod);
2515         }
2516 }
2517
2518 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2519
2520 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2521 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2522                                                           const struct kernel_symbol *start,
2523                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2524 {
2525         return bsearch(name, start, stop - start,
2526                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2527 }
2528
2529 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2530                        const struct module *mod)
2531 {
2532         const struct kernel_symbol *ks;
2533         if (!mod)
2534                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2535         else
2536                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2537
2538         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2539 }
2540
2541 /* As per nm */
2542 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2543 {
2544         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2545
2546         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2547                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2548                         return 'v';
2549                 else
2550                         return 'w';
2551         }
2552         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2553                 return 'U';
2554         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2555                 return 'a';
2556         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2557                 return '?';
2558         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2559                 return 't';
2560         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2561             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2562                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2563                         return 'r';
2564                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2565                         return 'g';
2566                 else
2567                         return 'd';
2568         }
2569         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2570                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2571                         return 's';
2572                 else
2573                         return 'b';
2574         }
2575         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2576                       ".debug")) {
2577                 return 'n';
2578         }
2579         return '?';
2580 }
2581
2582 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2583                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2584 {
2585         const Elf_Shdr *sec;
2586
2587         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2588             || src->st_shndx >= shnum
2589             || !src->st_name)
2590                 return false;
2591
2592 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2593         if (src->st_shndx == pcpundx)
2594                 return true;
2595 #endif
2596
2597         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2598         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2599 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2600             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2601 #endif
2602             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2603                 return false;
2604
2605         return true;
2606 }
2607
2608 /*
2609  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2610  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2611  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2612  * linux-kernel thread starting with
2613  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2614  */
2615 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2616 {
2617         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2618         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2619         const Elf_Sym *src;
2620         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2621
2622         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2623         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2624         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2625                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2626         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2627
2628         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2629         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2630
2631         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2632         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2633                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2634                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2635                                    info->index.pcpu)) {
2636                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2637                         ndst++;
2638                 }
2639         }
2640
2641         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2642         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2643         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2644         mod->core_layout.size += strtab_size;
2645         info->core_typeoffs = mod->core_layout.size;
2646         mod->core_layout.size += ndst * sizeof(char);
2647         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2648
2649         /* Put string table section at end of init part of module. */
2650         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2651         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2652                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2653         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2654
2655         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2656         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2657                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2658         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2659         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2660         info->init_typeoffs = mod->init_layout.size;
2661         mod->init_layout.size += nsrc * sizeof(char);
2662         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2663 }
2664
2665 /*
2666  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2667  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2668  * core-only ones.
2669  */
2670 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2671 {
2672         unsigned int i, ndst;
2673         const Elf_Sym *src;
2674         Elf_Sym *dst;
2675         char *s;
2676         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2677
2678         /* Set up to point into init section. */
2679         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2680
2681         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2682         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2683         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2684         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2685         mod->kallsyms->typetab = mod->init_layout.base + info->init_typeoffs;
2686
2687         /*
2688          * Now populate the cut down core kallsyms for after init
2689          * and set types up while we still have access to sections.
2690          */
2691         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2692         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2693         mod->core_kallsyms.typetab = mod->core_layout.base + info->core_typeoffs;
2694         src = mod->kallsyms->symtab;
2695         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2696                 mod->kallsyms->typetab[i] = elf_type(src + i, info);
2697                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2698                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2699                                    info->index.pcpu)) {
2700                         mod->core_kallsyms.typetab[ndst] =
2701                             mod->kallsyms->typetab[i];
2702                         dst[ndst] = src[i];
2703                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2704                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2705                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2706                 }
2707         }
2708         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2709 }
2710 #else
2711 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2712 {
2713 }
2714
2715 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2716 {
2717 }
2718 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2719
2720 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2721 {
2722         if (!debug)
2723                 return;
2724         ddebug_add_module(debug, num, mod->name);
2725 }
2726
2727 static void dynamic_debug_remove(struct module *mod, struct _ddebug *debug)
2728 {
2729         if (debug)
2730                 ddebug_remove_module(mod->name);
2731 }
2732
2733 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2734 {
2735         return vmalloc_exec(size);
2736 }
2737
2738 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2739 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2740                                  const struct load_info *info)
2741 {
2742         unsigned int i;
2743
2744         /* only scan the sections containing data */
2745         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2746
2747         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2748                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2749                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2750                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2751                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2752                         continue;
2753
2754                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2755                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2756         }
2757 }
2758 #else
2759 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2760                                         const struct load_info *info)
2761 {
2762 }
2763 #endif
2764
2765 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2766 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2767 {
2768         int err = -ENOKEY;
2769         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2770         const void *mod = info->hdr;
2771
2772         /*
2773          * Require flags == 0, as a module with version information
2774          * removed is no longer the module that was signed
2775          */
2776         if (flags == 0 &&
2777             info->len > markerlen &&
2778             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2779                 /* We truncate the module to discard the signature */
2780                 info->len -= markerlen;
2781                 err = mod_verify_sig(mod, info);
2782         }
2783
2784         if (!err) {
2785                 info->sig_ok = true;
2786                 return 0;
2787         }
2788
2789         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2790         if (err == -ENOKEY && !is_module_sig_enforced())
2791                 err = 0;
2792
2793         return err;
2794 }
2795 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2796 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2797 {
2798         return 0;
2799 }
2800 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2801
2802 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2803 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2804 {
2805         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2806                 return -ENOEXEC;
2807
2808         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2809             || info->hdr->e_type != ET_REL
2810             || !elf_check_arch(info->hdr)
2811             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2812                 return -ENOEXEC;
2813
2814         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2815             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2816                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2817                 return -ENOEXEC;
2818
2819         return 0;
2820 }
2821
2822 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2823
2824 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2825 {
2826         do {
2827                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2828
2829                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2830                         return -EFAULT;
2831                 cond_resched();
2832                 dst += n;
2833                 usrc += n;
2834                 len -= n;
2835         } while (len);
2836         return 0;
2837 }
2838
2839 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2840 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2841 {
2842         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2843                 mod->klp = true;
2844                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2845                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
2846                                mod->name);
2847         }
2848
2849         return 0;
2850 }
2851 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2852 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2853 {
2854         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2855                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2856                        mod->name);
2857                 return -ENOEXEC;
2858         }
2859
2860         return 0;
2861 }
2862 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2863
2864 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2865 {
2866         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2867                 return;
2868
2869         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2870                 mod->name);
2871 }
2872
2873 /* Sets info->hdr and info->len. */
2874 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2875                                   struct load_info *info)
2876 {
2877         int err;
2878
2879         info->len = len;
2880         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2881                 return -ENOEXEC;
2882
2883         err = security_kernel_load_data(LOADING_MODULE);
2884         if (err)
2885                 return err;
2886
2887         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2888         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2889                         GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2890         if (!info->hdr)
2891                 return -ENOMEM;
2892
2893         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2894                 vfree(info->hdr);
2895                 return -EFAULT;
2896         }
2897
2898         return 0;
2899 }
2900
2901 static void free_copy(struct load_info *info)
2902 {
2903         vfree(info->hdr);
2904 }
2905
2906 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2907 {
2908         unsigned int i;
2909
2910         /* This should always be true, but let's be sure. */
2911         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2912
2913         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2914                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2915                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2916                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2917                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2918                         return -ENOEXEC;
2919                 }
2920
2921                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2922                    temporary image. */
2923                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2924
2925 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2926                 /* Don't load .exit sections */
2927                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2928                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2929 #endif
2930         }
2931
2932         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2933         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2934         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2935
2936         return 0;
2937 }
2938
2939 /*
2940  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2941  * search for module section index etc), and do some basic section
2942  * verification.
2943  *
2944  * Set info->mod to the temporary copy of the module in info->hdr. The final one
2945  * will be allocated in move_module().
2946  */
2947 static int setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2948 {
2949         unsigned int i;
2950
2951         /* Set up the convenience variables */
2952         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2953         info->secstrings = (void *)info->hdr
2954                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2955
2956         /* Try to find a name early so we can log errors with a module name */
2957         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2958         if (!info->index.info)
2959                 info->name = "(missing .modinfo section)";
2960         else
2961                 info->name = get_modinfo(info, "name");
2962
2963         /* Find internal symbols and strings. */
2964         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2965                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2966                         info->index.sym = i;
2967                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2968                         info->strtab = (char *)info->hdr
2969                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2970                         break;
2971                 }
2972         }
2973
2974         if (info->index.sym == 0) {
2975                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", info->name);
2976                 return -ENOEXEC;
2977         }
2978
2979         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2980         if (!info->index.mod) {
2981                 pr_warn("%s: No module found in object\n",
2982                         info->name ?: "(missing .modinfo name field)");
2983                 return -ENOEXEC;
2984         }
2985         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2986         info->mod = (void *)info->hdr + info->sechdrs[info->index.mod].sh_offset;
2987
2988         /*
2989          * If we didn't load the .modinfo 'name' field earlier, fall back to
2990          * on-disk struct mod 'name' field.
2991          */
2992         if (!info->name)
2993                 info->name = info->mod->name;
2994
2995         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2996                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2997         else
2998                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2999
3000         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
3001
3002         return 0;
3003 }
3004
3005 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
3006 {
3007         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
3008         int err;
3009
3010         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
3011                 modmagic = NULL;
3012
3013         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
3014         if (!modmagic) {
3015                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
3016                 if (err)
3017                         return err;
3018         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
3019                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
3020                        info->name, modmagic, vermagic);
3021                 return -ENOEXEC;
3022         }
3023
3024         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
3025                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
3026                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
3027                                 mod->name);
3028                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3029         }
3030
3031         check_modinfo_retpoline(mod, info);
3032
3033         if (get_modinfo(info, "staging")) {
3034                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
3035                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3036                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3037         }
3038
3039         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3040         if (err)
3041                 return err;
3042
3043         /* Set up license info based on the info section */
3044         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3045
3046         return 0;
3047 }
3048
3049 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3050 {
3051         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3052                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3053         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3054                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3055         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3056         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3057                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3058                                      &mod->num_gpl_syms);
3059         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3060         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3061                                             "__ksymtab_gpl_future",
3062                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3063                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3064         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3065
3066 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3067         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3068                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3069                                         &mod->num_unused_syms);
3070         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3071         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3072                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3073                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3074         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3075 #endif
3076 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3077         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3078                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3079         if (!mod->ctors)
3080                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3081                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3082         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3083                 /*
3084                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3085                  * building all parts of the module.
3086                  */
3087                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3088                        mod->name);
3089                 return -EINVAL;
3090         }
3091 #endif
3092
3093 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3094         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3095                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3096                                              &mod->num_tracepoints);
3097 #endif
3098 #ifdef CONFIG_BPF_EVENTS
3099         mod->bpf_raw_events = section_objs(info, "__bpf_raw_tp_map",
3100                                            sizeof(*mod->bpf_raw_events),
3101                                            &mod->num_bpf_raw_events);
3102 #endif
3103 #ifdef CONFIG_JUMP_LABEL
3104         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3105                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3106                                         &mod->num_jump_entries);
3107 #endif
3108 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3109         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3110                                          sizeof(*mod->trace_events),
3111                                          &mod->num_trace_events);
3112         mod->trace_evals = section_objs(info, "_ftrace_eval_map",
3113                                         sizeof(*mod->trace_evals),
3114                                         &mod->num_trace_evals);
3115 #endif
3116 #ifdef CONFIG_TRACING
3117         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3118                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3119                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3120 #endif
3121 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3122         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3123         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3124                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3125                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3126 #endif
3127 #ifdef CONFIG_FUNCTION_ERROR_INJECTION
3128         mod->ei_funcs = section_objs(info, "_error_injection_whitelist",
3129                                             sizeof(*mod->ei_funcs),
3130                                             &mod->num_ei_funcs);
3131 #endif
3132         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3133                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3134
3135         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3136                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3137
3138         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3139                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3140
3141         return 0;
3142 }
3143
3144 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3145 {
3146         int i;
3147         void *ptr;
3148
3149         /* Do the allocs. */
3150         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3151         /*
3152          * The pointer to this block is stored in the module structure
3153          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3154          * leak.
3155          */
3156         kmemleak_not_leak(ptr);
3157         if (!ptr)
3158                 return -ENOMEM;
3159
3160         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3161         mod->core_layout.base = ptr;
3162
3163         if (mod->init_layout.size) {
3164                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3165                 /*
3166                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3167                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3168                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3169                  * after the module is initialized.
3170                  */
3171                 kmemleak_ignore(ptr);
3172                 if (!ptr) {
3173                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3174                         return -ENOMEM;
3175                 }
3176                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3177                 mod->init_layout.base = ptr;
3178         } else
3179                 mod->init_layout.base = NULL;
3180
3181         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3182         pr_debug("final section addresses:\n");
3183         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3184                 void *dest;
3185                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3186
3187                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3188                         continue;
3189
3190                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3191                         dest = mod->init_layout.base
3192                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3193                 else
3194                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3195
3196                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3197                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3198                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3199                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3200                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3201                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3202         }
3203
3204         return 0;
3205 }
3206
3207 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3208 {
3209         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3210
3211         /*
3212          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3213          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3214          * using GPL-only symbols it needs.
3215          */
3216         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3217                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3218
3219         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3220         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3221                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3222                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3223
3224         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3225         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3226                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3227                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3228
3229         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3230                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3231
3232 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3233         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3234             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3235             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3236 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3237             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3238             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3239 #endif
3240                 ) {
3241                 return try_to_force_load(mod,
3242                                          "no versions for exported symbols");
3243         }
3244 #endif
3245         return 0;
3246 }
3247
3248 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3249 {
3250         mm_segment_t old_fs;
3251
3252         /* flush the icache in correct context */
3253         old_fs = get_fs();
3254         set_fs(KERNEL_DS);
3255
3256         /*
3257          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3258          * Do it before processing of module parameters, so the module
3259          * can provide parameter accessor functions of its own.
3260          */
3261         if (mod->init_layout.base)
3262                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3263                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3264                                    + mod->init_layout.size);
3265         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3266                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3267
3268         set_fs(old_fs);
3269 }
3270
3271 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3272                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3273                                      char *secstrings,
3274                                      struct module *mod)
3275 {
3276         return 0;
3277 }
3278
3279 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3280 static char *module_blacklist;
3281 static bool blacklisted(const char *module_name)
3282 {
3283         const char *p;
3284         size_t len;
3285
3286         if (!module_blacklist)
3287                 return false;
3288
3289         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3290                 len = strcspn(p, ",");
3291                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3292                         return true;
3293                 if (p[len] == ',')
3294                         len++;
3295         }
3296         return false;
3297 }
3298 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3299
3300 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3301 {
3302         struct module *mod;
3303         unsigned int ndx;
3304         int err;
3305
3306         err = check_modinfo(info->mod, info, flags);
3307         if (err)
3308                 return ERR_PTR(err);
3309
3310         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3311         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3312                                         info->secstrings, info->mod);
3313         if (err < 0)
3314                 return ERR_PTR(err);
3315
3316         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3317         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3318
3319         /*
3320          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3321          * layout_sections() can put it in the right place.
3322          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3323          */
3324         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3325         if (ndx)
3326                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3327         /*
3328          * Mark the __jump_table section as ro_after_init as well: these data
3329          * structures are never modified, with the exception of entries that
3330          * refer to code in the __init section, which are annotated as such
3331          * at module load time.
3332          */
3333         ndx = find_sec(info, "__jump_table");
3334         if (ndx)
3335                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3336
3337         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3338            this is done generically; there doesn't appear to be any
3339            special cases for the architectures. */
3340         layout_sections(info->mod, info);
3341         layout_symtab(info->mod, info);
3342
3343         /* Allocate and move to the final place */
3344         err = move_module(info->mod, info);
3345         if (err)
3346                 return ERR_PTR(err);
3347
3348         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3349         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3350         kmemleak_load_module(mod, info);
3351         return mod;
3352 }
3353
3354 /* mod is no longer valid after this! */
3355 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3356 {
3357         percpu_modfree(mod);
3358         module_arch_freeing_init(mod);
3359         module_memfree(mod->init_layout.base);
3360         module_memfree(mod->core_layout.base);
3361 }
3362
3363 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3364                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3365                            struct module *me)
3366 {
3367         return 0;
3368 }
3369
3370 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3371 {
3372         /* Sort exception table now relocations are done. */
3373         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3374
3375         /* Copy relocated percpu area over. */
3376         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3377                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3378
3379         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3380         add_kallsyms(mod, info);
3381
3382         /* Arch-specific module finalizing. */
3383         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3384 }
3385
3386 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3387 static bool finished_loading(const char *name)
3388 {
3389         struct module *mod;
3390         bool ret;
3391
3392         /*
3393          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3394          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3395          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3396          */
3397         sched_annotate_sleep();
3398         mutex_lock(&module_mutex);
3399         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3400         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3401                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3402         mutex_unlock(&module_mutex);
3403
3404         return ret;
3405 }
3406
3407 /* Call module constructors. */
3408 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3409 {
3410 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3411         unsigned long i;
3412
3413         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3414                 mod->ctors[i]();
3415 #endif
3416 }
3417
3418 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3419 struct mod_initfree {
3420         struct llist_node node;
3421         void *module_init;
3422 };
3423
3424 static void do_free_init(struct work_struct *w)
3425 {
3426         struct llist_node *pos, *n, *list;
3427         struct mod_initfree *initfree;
3428
3429         list = llist_del_all(&init_free_list);
3430
3431         synchronize_rcu();
3432
3433         llist_for_each_safe(pos, n, list) {
3434                 initfree = container_of(pos, struct mod_initfree, node);
3435                 module_memfree(initfree->module_init);
3436                 kfree(initfree);
3437         }
3438 }
3439
3440 static int __init modules_wq_init(void)
3441 {
3442         INIT_WORK(&init_free_wq, do_free_init);
3443         init_llist_head(&init_free_list);
3444         return 0;
3445 }
3446 module_init(modules_wq_init);
3447
3448 /*
3449  * This is where the real work happens.
3450  *
3451  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3452  * helper command 'lx-symbols'.
3453  */
3454 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3455 {
3456         int ret = 0;
3457         struct mod_initfree *freeinit;
3458
3459         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3460         if (!freeinit) {
3461                 ret = -ENOMEM;
3462                 goto fail;
3463         }
3464         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3465
3466         /*
3467          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3468          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3469          */
3470         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3471
3472         do_mod_ctors(mod);
3473         /* Start the module */
3474         if (mod->init != NULL)
3475                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3476         if (ret < 0) {
3477                 goto fail_free_freeinit;
3478         }
3479         if (ret > 0) {
3480                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3481                         "follow 0/-E convention\n"
3482                         "%s: loading module anyway...\n",
3483                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3484                 dump_stack();
3485         }
3486
3487         /* Now it's a first class citizen! */
3488         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3489         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3490                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3491
3492         /*
3493          * We need to finish all async code before the module init sequence
3494          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3495          * detected block device can trigger request_module() of the
3496          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3497          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3498          * task waiting on request_module() and deadlock.
3499          *
3500          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3501          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3502          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3503          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3504          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3505          * Please refer to the following thread for details.
3506          *
3507          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3508          */
3509         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3510                 async_synchronize_full();
3511
3512         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3513                         mod->init_layout.size);
3514         mutex_lock(&module_mutex);
3515         /* Drop initial reference. */
3516         module_put(mod);
3517         trim_init_extable(mod);
3518 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3519         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3520         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3521 #endif
3522         module_enable_ro(mod, true);
3523         mod_tree_remove_init(mod);
3524         module_arch_freeing_init(mod);
3525         mod->init_layout.base = NULL;
3526         mod->init_layout.size = 0;
3527         mod->init_layout.ro_size = 0;
3528         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3529         mod->init_layout.text_size = 0;
3530         /*
3531          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3532          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3533          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3534          * path. module_memfree() cannot be called in an interrupt, so do the
3535          * work and call synchronize_rcu() in a work queue.
3536          *
3537          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3538          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3539          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3540          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3541          * rcu_barrier()
3542          */
3543         if (llist_add(&freeinit->node, &init_free_list))
3544                 schedule_work(&init_free_wq);
3545
3546         mutex_unlock(&module_mutex);
3547         wake_up_all(&module_wq);
3548
3549         return 0;
3550
3551 fail_free_freeinit:
3552         kfree(freeinit);
3553 fail:
3554         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3555         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3556         synchronize_rcu();
3557         module_put(mod);
3558         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3559                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3560         klp_module_going(mod);
3561         ftrace_release_mod(mod);
3562         free_module(mod);
3563         wake_up_all(&module_wq);
3564         return ret;
3565 }
3566
3567 static int may_init_module(void)
3568 {
3569         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3570                 return -EPERM;
3571
3572         return 0;
3573 }
3574
3575 /*
3576  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3577  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3578  * memory exhaustion.
3579  */
3580 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3581 {
3582         int err;
3583         struct module *old;
3584
3585         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3586
3587 again:
3588         mutex_lock(&module_mutex);
3589         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3590         if (old != NULL) {
3591                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3592                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3593                         /* Wait in case it fails to load. */
3594                         mutex_unlock(&module_mutex);
3595                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3596                                                finished_loading(mod->name));
3597                         if (err)
3598                                 goto out_unlocked;
3599                         goto again;
3600                 }
3601                 err = -EEXIST;
3602                 goto out;
3603         }
3604         mod_update_bounds(mod);
3605         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3606         mod_tree_insert(mod);
3607         err = 0;
3608
3609 out:
3610         mutex_unlock(&module_mutex);
3611 out_unlocked:
3612         return err;
3613 }
3614
3615 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3616 {
3617         int err;
3618
3619         mutex_lock(&module_mutex);
3620
3621         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3622         err = verify_exported_symbols(mod);
3623         if (err < 0)
3624                 goto out;
3625
3626         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3627         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3628
3629         module_enable_ro(mod, false);
3630         module_enable_nx(mod);
3631
3632         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3633          * but kallsyms etc. can see us. */
3634         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3635         mutex_unlock(&module_mutex);
3636
3637         return 0;
3638
3639 out:
3640         mutex_unlock(&module_mutex);
3641         return err;
3642 }
3643
3644 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3645 {
3646         int err;
3647
3648         ftrace_module_enable(mod);
3649         err = klp_module_coming(mod);
3650         if (err)
3651                 return err;
3652
3653         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3654                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3655         return 0;
3656 }
3657
3658 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3659                                    void *arg)
3660 {
3661         struct module *mod = arg;
3662         int ret;
3663
3664         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3665                 mod->async_probe_requested = true;
3666                 return 0;
3667         }
3668
3669         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3670         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3671         if (ret != 0)
3672                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3673         return 0;
3674 }
3675
3676 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3677    zero, and we rely on this for optional sections. */
3678 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3679                        int flags)
3680 {
3681         struct module *mod;
3682         long err = 0;
3683         char *after_dashes;
3684
3685         err = elf_header_check(info);
3686         if (err)
3687                 goto free_copy;
3688
3689         err = setup_load_info(info, flags);
3690         if (err)
3691                 goto free_copy;
3692
3693         if (blacklisted(info->name)) {
3694                 err = -EPERM;
3695                 goto free_copy;
3696         }
3697
3698         err = module_sig_check(info, flags);
3699         if (err)
3700                 goto free_copy;
3701
3702         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3703         if (err)
3704                 goto free_copy;
3705
3706         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3707         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3708                 err = -ENOEXEC;
3709                 goto free_copy;
3710         }
3711
3712         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3713         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3714         if (IS_ERR(mod)) {
3715                 err = PTR_ERR(mod);
3716                 goto free_copy;
3717         }
3718
3719         audit_log_kern_module(mod->name);
3720
3721         /* Reserve our place in the list. */
3722         err = add_unformed_module(mod);
3723         if (err)
3724                 goto free_module;
3725
3726 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3727         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3728         if (!mod->sig_ok) {
3729                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3730                                "and/or required key missing - tainting "
3731                                "kernel\n", mod->name);
3732                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3733         }
3734 #endif
3735
3736         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3737         err = percpu_modalloc(mod, info);
3738         if (err)
3739                 goto unlink_mod;
3740
3741         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3742         err = module_unload_init(mod);
3743         if (err)
3744                 goto unlink_mod;
3745
3746         init_param_lock(mod);
3747
3748         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3749          * find optional sections. */
3750         err = find_module_sections(mod, info);
3751         if (err)
3752                 goto free_unload;
3753
3754         err = check_module_license_and_versions(mod);
3755         if (err)
3756                 goto free_unload;
3757
3758         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3759         setup_modinfo(mod, info);
3760
3761         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3762         err = simplify_symbols(mod, info);
3763         if (err < 0)
3764                 goto free_modinfo;
3765
3766         err = apply_relocations(mod, info);
3767         if (err < 0)
3768                 goto free_modinfo;
3769
3770         err = post_relocation(mod, info);
3771         if (err < 0)
3772                 goto free_modinfo;
3773
3774         flush_module_icache(mod);
3775
3776         /* Now copy in args */
3777         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3778         if (IS_ERR(mod->args)) {
3779                 err = PTR_ERR(mod->args);
3780                 goto free_arch_cleanup;
3781         }
3782
3783         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
3784
3785         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3786         ftrace_module_init(mod);
3787
3788         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3789         err = complete_formation(mod, info);
3790         if (err)
3791                 goto ddebug_cleanup;
3792
3793         err = prepare_coming_module(mod);
3794         if (err)
3795                 goto bug_cleanup;
3796
3797         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3798         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3799                                   -32768, 32767, mod,
3800                                   unknown_module_param_cb);
3801         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3802                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3803                 goto coming_cleanup;
3804         } else if (after_dashes) {
3805                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3806                        mod->name, after_dashes);
3807         }
3808
3809         /* Link in to sysfs. */
3810         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3811         if (err < 0)
3812                 goto coming_cleanup;
3813
3814         if (is_livepatch_module(mod)) {
3815                 err = copy_module_elf(mod, info);
3816                 if (err < 0)
3817                         goto sysfs_cleanup;
3818         }
3819
3820         /* Get rid of temporary copy. */
3821         free_copy(info);
3822
3823         /* Done! */
3824         trace_module_load(mod);
3825
3826         return do_init_module(mod);
3827
3828  sysfs_cleanup:
3829         mod_sysfs_teardown(mod);
3830  coming_cleanup:
3831         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3832         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3833         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3834                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3835         klp_module_going(mod);
3836  bug_cleanup:
3837         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3838         mutex_lock(&module_mutex);
3839         module_bug_cleanup(mod);
3840         mutex_unlock(&module_mutex);
3841
3842  ddebug_cleanup:
3843         ftrace_release_mod(mod);
3844         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
3845         synchronize_rcu();
3846         kfree(mod->args);
3847  free_arch_cleanup:
3848         module_arch_cleanup(mod);
3849  free_modinfo:
3850         free_modinfo(mod);
3851  free_unload:
3852         module_unload_free(mod);
3853  unlink_mod:
3854         mutex_lock(&module_mutex);
3855         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3856         list_del_rcu(&mod->list);
3857         mod_tree_remove(mod);
3858         wake_up_all(&module_wq);
3859         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3860         synchronize_rcu();
3861         mutex_unlock(&module_mutex);
3862  free_module:
3863         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3864         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3865
3866         module_deallocate(mod, info);
3867  free_copy:
3868         free_copy(info);
3869         return err;
3870 }
3871
3872 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3873                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3874 {
3875         int err;
3876         struct load_info info = { };
3877
3878         err = may_init_module();
3879         if (err)
3880                 return err;
3881
3882         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3883                umod, len, uargs);
3884
3885         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3886         if (err)
3887                 return err;
3888
3889         return load_module(&info, uargs, 0);
3890 }
3891
3892 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3893 {
3894         struct load_info info = { };
3895         loff_t size;
3896         void *hdr;
3897         int err;
3898
3899         err = may_init_module();
3900         if (err)
3901                 return err;
3902
3903         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3904
3905         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3906                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3907                 return -EINVAL;
3908
3909         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3910                                        READING_MODULE);
3911         if (err)
3912                 return err;
3913         info.hdr = hdr;
3914         info.len = size;
3915
3916         return load_module(&info, uargs, flags);
3917 }
3918
3919 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3920 {
3921         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3922 }
3923
3924 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3925 /*
3926  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3927  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3928  */
3929 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3930 {
3931         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3932                 return true;
3933         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3934                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3935 }
3936
3937 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3938 {
3939         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3940 }
3941
3942 /*
3943  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
3944  * while providing its size and offset if needed.
3945  */
3946 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
3947                                         unsigned long addr,
3948                                         unsigned long *size,
3949                                         unsigned long *offset)
3950 {
3951         unsigned int i, best = 0;
3952         unsigned long nextval, bestval;
3953         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3954
3955         /* At worse, next value is at end of module */
3956         if (within_module_init(addr, mod))
3957                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3958         else
3959                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3960
3961         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
3962
3963         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3964            starts real symbols at 1). */
3965         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3966                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
3967                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
3968
3969                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3970                         continue;
3971
3972                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3973                  * and inserted at a whim. */
3974                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
3975                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
3976                         continue;
3977
3978                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
3979                         best = i;
3980                         bestval = thisval;
3981                 }
3982                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
3983                         nextval = thisval;
3984         }
3985
3986         if (!best)
3987                 return NULL;
3988
3989         if (size)
3990                 *size = nextval - bestval;
3991         if (offset)
3992                 *offset = addr - bestval;
3993
3994         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
3995 }
3996
3997 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
3998                                                      void *ptr)
3999 {
4000         return ptr;
4001 }
4002
4003 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
4004  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
4005 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
4006                             unsigned long *size,
4007                             unsigned long *offset,
4008                             char **modname,
4009                             char *namebuf)
4010 {
4011         const char *ret = NULL;
4012         struct module *mod;
4013
4014         preempt_disable();
4015         mod = __module_address(addr);
4016         if (mod) {
4017                 if (modname)
4018                         *modname = mod->name;
4019
4020                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4021         }
4022         /* Make a copy in here where it's safe */
4023         if (ret) {
4024                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4025                 ret = namebuf;
4026         }
4027         preempt_enable();
4028
4029         return ret;
4030 }
4031
4032 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4033 {
4034         struct module *mod;
4035
4036         preempt_disable();
4037         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4038                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4039                         continue;
4040                 if (within_module(addr, mod)) {
4041                         const char *sym;
4042
4043                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4044                         if (!sym)
4045                                 goto out;
4046
4047                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4048                         preempt_enable();
4049                         return 0;
4050                 }
4051         }
4052 out:
4053         preempt_enable();
4054         return -ERANGE;
4055 }
4056
4057 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4058                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4059 {
4060         struct module *mod;
4061
4062         preempt_disable();
4063         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4064                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4065                         continue;
4066                 if (within_module(addr, mod)) {
4067                         const char *sym;
4068
4069                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4070                         if (!sym)
4071                                 goto out;
4072                         if (modname)
4073                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4074                         if (name)
4075                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4076                         preempt_enable();
4077                         return 0;
4078                 }
4079         }
4080 out:
4081         preempt_enable();
4082         return -ERANGE;
4083 }
4084
4085 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4086                         char *name, char *module_name, int *exported)
4087 {
4088         struct module *mod;
4089
4090         preempt_disable();
4091         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4092                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4093
4094                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4095                         continue;
4096                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4097                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4098                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4099
4100                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4101                         *type = kallsyms->typetab[symnum];
4102                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4103                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4104                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4105                         preempt_enable();
4106                         return 0;
4107                 }
4108                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4109         }
4110         preempt_enable();
4111         return -ERANGE;
4112 }
4113
4114 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4115 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4116 {
4117         unsigned int i;
4118         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4119
4120         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4121                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4122
4123                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4124                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4125                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4126         }
4127         return 0;
4128 }
4129
4130 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4131 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4132 {
4133         struct module *mod;
4134         char *colon;
4135         unsigned long ret = 0;
4136
4137         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4138         preempt_disable();
4139         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4140                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4141                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4142         } else {
4143                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4144                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4145                                 continue;
4146                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4147                                 break;
4148                 }
4149         }
4150         preempt_enable();
4151         return ret;
4152 }
4153
4154 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4155                                              struct module *, unsigned long),
4156                                    void *data)
4157 {
4158         struct module *mod;
4159         unsigned int i;
4160         int ret;
4161
4162         module_assert_mutex();
4163
4164         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4165                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4166                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4167
4168                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4169                         continue;
4170                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4171                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4172
4173                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4174                                 continue;
4175
4176                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4177                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4178                         if (ret != 0)
4179                                 return ret;
4180                 }
4181         }
4182         return 0;
4183 }
4184 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4185
4186 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4187 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4188
4189 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4190 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4191 {
4192         int bx = 0;
4193
4194         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4195         if (mod->taints ||
4196             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4197             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4198                 buf[bx++] = '(';
4199                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4200                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4201                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4202                         buf[bx++] = '-';
4203                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4204                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4205                         buf[bx++] = '+';
4206                 buf[bx++] = ')';
4207         }
4208         buf[bx] = '\0';
4209
4210         return buf;
4211 }
4212
4213 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4214 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4215 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4216 {
4217         mutex_lock(&module_mutex);
4218         return seq_list_start(&modules, *pos);
4219 }
4220
4221 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4222 {
4223         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4224 }
4225
4226 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4227 {
4228         mutex_unlock(&module_mutex);
4229 }
4230
4231 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4232 {
4233         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4234         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4235         void *value;
4236
4237         /* We always ignore unformed modules. */
4238         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4239                 return 0;
4240
4241         seq_printf(m, "%s %u",
4242                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4243         print_unload_info(m, mod);
4244
4245         /* Informative for users. */
4246         seq_printf(m, " %s",
4247                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4248                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4249                    "Live");
4250         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4251         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4252         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4253
4254         /* Taints info */
4255         if (mod->taints)
4256                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4257
4258         seq_puts(m, "\n");
4259         return 0;
4260 }
4261
4262 /* Format: modulename size refcount deps address
4263
4264    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4265    of depends or -.
4266 */
4267 static const struct seq_operations modules_op = {
4268         .start  = m_start,
4269         .next   = m_next,
4270         .stop   = m_stop,
4271         .show   = m_show
4272 };
4273
4274 /*
4275  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4276  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4277  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4278  *
4279  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4280  */
4281 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4282 {
4283         int err = seq_open(file, &modules_op);
4284
4285         if (!err) {
4286                 struct seq_file *m = file->private_data;
4287                 m->private = kallsyms_show_value() ? NULL : (void *)8ul;
4288         }
4289
4290         return err;
4291 }
4292
4293 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4294         .open           = modules_open,
4295         .read           = seq_read,
4296         .llseek         = seq_lseek,
4297         .release        = seq_release,
4298 };
4299
4300 static int __init proc_modules_init(void)
4301 {
4302         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4303         return 0;
4304 }
4305 module_init(proc_modules_init);
4306 #endif
4307
4308 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4309 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4310 {
4311         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4312         struct module *mod;
4313
4314         preempt_disable();
4315         mod = __module_address(addr);
4316         if (!mod)
4317                 goto out;
4318
4319         if (!mod->num_exentries)
4320                 goto out;
4321
4322         e = search_extable(mod->extable,
4323                            mod->num_exentries,
4324                            addr);
4325 out:
4326         preempt_enable();
4327
4328         /*
4329          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4330          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4331          */
4332         return e;
4333 }
4334
4335 /*
4336  * is_module_address - is this address inside a module?
4337  * @addr: the address to check.
4338  *
4339  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4340  * is code (not data).
4341  */
4342 bool is_module_address(unsigned long addr)
4343 {
4344         bool ret;
4345
4346         preempt_disable();
4347         ret = __module_address(addr) != NULL;
4348         preempt_enable();
4349
4350         return ret;
4351 }
4352
4353 /*
4354  * __module_address - get the module which contains an address.
4355  * @addr: the address.
4356  *
4357  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4358  * module doesn't get freed during this.
4359  */
4360 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4361 {
4362         struct module *mod;
4363
4364         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4365                 return NULL;
4366
4367         module_assert_mutex_or_preempt();
4368
4369         mod = mod_find(addr);
4370         if (mod) {
4371                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4372                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4373                         mod = NULL;
4374         }
4375         return mod;
4376 }
4377 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4378
4379 /*
4380  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4381  * @addr: the address to check.
4382  *
4383  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4384  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4385  * address corresponds to kernel or module code.
4386  */
4387 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4388 {
4389         bool ret;
4390
4391         preempt_disable();
4392         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4393         preempt_enable();
4394
4395         return ret;
4396 }
4397
4398 /*
4399  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4400  * @addr: the address.
4401  *
4402  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4403  * module doesn't get freed during this.
4404  */
4405 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4406 {
4407         struct module *mod = __module_address(addr);
4408         if (mod) {
4409                 /* Make sure it's within the text section. */
4410                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4411                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4412                         mod = NULL;
4413         }
4414         return mod;
4415 }
4416 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4417
4418 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4419 void print_modules(void)
4420 {
4421         struct module *mod;
4422         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4423
4424         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4425         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4426         preempt_disable();
4427         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4428                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4429                         continue;
4430                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4431         }
4432         preempt_enable();
4433         if (last_unloaded_module[0])
4434                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4435         pr_cont("\n");
4436 }
4437
4438 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4439 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4440  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4441 void module_layout(struct module *mod,
4442                    struct modversion_info *ver,
4443                    struct kernel_param *kp,
4444                    struct kernel_symbol *ks,
4445                    struct tracepoint * const *tp)
4446 {
4447 }
4448 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4449 #endif