Merge tag 'dma-mapping-4.21' of git://git.infradead.org/users/hch/dma-mapping
[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 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
102
103 /*
104  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
105  * RCU-sched lookups of the address from any context.
106  *
107  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
108  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
109  * NMI context.
110  */
111
112 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
113 {
114         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
115
116         return (unsigned long)layout->base;
117 }
118
119 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
120 {
121         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
122
123         return (unsigned long)layout->size;
124 }
125
126 static __always_inline bool
127 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
128 {
129         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
130 }
131
132 static __always_inline int
133 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
134 {
135         unsigned long val = (unsigned long)key;
136         unsigned long start, end;
137
138         start = __mod_tree_val(n);
139         if (val < start)
140                 return -1;
141
142         end = start + __mod_tree_size(n);
143         if (val >= end)
144                 return 1;
145
146         return 0;
147 }
148
149 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
150         .less = mod_tree_less,
151         .comp = mod_tree_comp,
152 };
153
154 static struct mod_tree_root {
155         struct latch_tree_root root;
156         unsigned long addr_min;
157         unsigned long addr_max;
158 } mod_tree __cacheline_aligned = {
159         .addr_min = -1UL,
160 };
161
162 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
163 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
164
165 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
166 {
167         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
168 }
169
170 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
171 {
172         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
173 }
174
175 /*
176  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
177  * module_mutex.
178  */
179 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
180 {
181         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
182         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
183
184         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
185         if (mod->init_layout.size)
186                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
187 }
188
189 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
190 {
191         if (mod->init_layout.size)
192                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
193 }
194
195 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
196 {
197         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
198         mod_tree_remove_init(mod);
199 }
200
201 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
202 {
203         struct latch_tree_node *ltn;
204
205         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
206         if (!ltn)
207                 return NULL;
208
209         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
210 }
211
212 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
213
214 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
215
216 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
217 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
218 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
219
220 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
221 {
222         struct module *mod;
223
224         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
225                 if (within_module(addr, mod))
226                         return mod;
227         }
228
229         return NULL;
230 }
231
232 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
233
234 /*
235  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
236  * Protected by module_mutex.
237  */
238 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
239 {
240         unsigned long min = (unsigned long)base;
241         unsigned long max = min + size;
242
243         if (min < module_addr_min)
244                 module_addr_min = min;
245         if (max > module_addr_max)
246                 module_addr_max = max;
247 }
248
249 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
250 {
251         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
252         if (mod->init_layout.size)
253                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
254 }
255
256 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
257 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
258 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
259
260 static void module_assert_mutex(void)
261 {
262         lockdep_assert_held(&module_mutex);
263 }
264
265 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
266 {
267 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
268         if (unlikely(!debug_locks))
269                 return;
270
271         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
272                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
273 #endif
274 }
275
276 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
277 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
278
279 /*
280  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
281  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
282  */
283 bool is_module_sig_enforced(void)
284 {
285         return sig_enforce;
286 }
287 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
288
289 /* Block module loading/unloading? */
290 int modules_disabled = 0;
291 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
292
293 /* Waiting for a module to finish initializing? */
294 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
295
296 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
297
298 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
299 {
300         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
301 }
302 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
303
304 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
305 {
306         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
307 }
308 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
309
310 /*
311  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
312  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
313  * initialization etc.
314  */
315 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
316 {
317         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
318         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
319                 return -EBUSY;
320         if (try_module_get(mod))
321                 return 0;
322         else
323                 return -ENOENT;
324 }
325
326 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
327                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
328 {
329         add_taint(flag, lockdep_ok);
330         set_bit(flag, &mod->taints);
331 }
332
333 /*
334  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
335  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
336  */
337 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
338 {
339         module_put(mod);
340         do_exit(code);
341 }
342 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
343
344 /* Find a module section: 0 means not found. */
345 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
346 {
347         unsigned int i;
348
349         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
350                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
351                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
352                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
353                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
354                         return i;
355         }
356         return 0;
357 }
358
359 /* Find a module section, or NULL. */
360 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
361 {
362         /* Section 0 has sh_addr 0. */
363         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
364 }
365
366 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
367 static void *section_objs(const struct load_info *info,
368                           const char *name,
369                           size_t object_size,
370                           unsigned int *num)
371 {
372         unsigned int sec = find_sec(info, name);
373
374         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
375         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
376         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
377 }
378
379 /* Provided by the linker */
380 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
381 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
382 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
383 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
384 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
385 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
386 extern const s32 __start___kcrctab[];
387 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
388 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
389 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
390 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
391 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
392 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
393 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
394 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
395 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
396 #endif
397
398 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
399 #define symversion(base, idx) NULL
400 #else
401 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
402 #endif
403
404 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
405                                    unsigned int arrsize,
406                                    struct module *owner,
407                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
408                                               struct module *owner,
409                                               void *data),
410                                    void *data)
411 {
412         unsigned int j;
413
414         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
415                 if (fn(&arr[j], owner, data))
416                         return true;
417         }
418
419         return false;
420 }
421
422 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
423 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
424                                     struct module *owner,
425                                     void *data),
426                          void *data)
427 {
428         struct module *mod;
429         static const struct symsearch arr[] = {
430                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
431                   NOT_GPL_ONLY, false },
432                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
433                   __start___kcrctab_gpl,
434                   GPL_ONLY, false },
435                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
436                   __start___kcrctab_gpl_future,
437                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
438 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
439                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
440                   __start___kcrctab_unused,
441                   NOT_GPL_ONLY, true },
442                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
443                   __start___kcrctab_unused_gpl,
444                   GPL_ONLY, true },
445 #endif
446         };
447
448         module_assert_mutex_or_preempt();
449
450         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
451                 return true;
452
453         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
454                 struct symsearch arr[] = {
455                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
456                           NOT_GPL_ONLY, false },
457                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
458                           mod->gpl_crcs,
459                           GPL_ONLY, false },
460                         { mod->gpl_future_syms,
461                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
462                           mod->gpl_future_crcs,
463                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
464 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
465                         { mod->unused_syms,
466                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
467                           mod->unused_crcs,
468                           NOT_GPL_ONLY, true },
469                         { mod->unused_gpl_syms,
470                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
471                           mod->unused_gpl_crcs,
472                           GPL_ONLY, true },
473 #endif
474                 };
475
476                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
477                         continue;
478
479                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
480                         return true;
481         }
482         return false;
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
485
486 struct find_symbol_arg {
487         /* Input */
488         const char *name;
489         bool gplok;
490         bool warn;
491
492         /* Output */
493         struct module *owner;
494         const s32 *crc;
495         const struct kernel_symbol *sym;
496 };
497
498 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
499                                   struct module *owner,
500                                   unsigned int symnum, void *data)
501 {
502         struct find_symbol_arg *fsa = data;
503
504         if (!fsa->gplok) {
505                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
506                         return false;
507                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
508                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
509                                 "which will not be allowed in the future\n",
510                                 fsa->name);
511                 }
512         }
513
514 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
515         if (syms->unused && fsa->warn) {
516                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
517                         "using it.\n", fsa->name);
518                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
519                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
520                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
521                         "mailing list together with submitting your code for "
522                         "inclusion.\n");
523         }
524 #endif
525
526         fsa->owner = owner;
527         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
528         fsa->sym = &syms->start[symnum];
529         return true;
530 }
531
532 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
533 {
534 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
535         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
536 #else
537         return sym->value;
538 #endif
539 }
540
541 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
542 {
543 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
544         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
545 #else
546         return sym->name;
547 #endif
548 }
549
550 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
551 {
552         const char *a;
553         const struct kernel_symbol *b;
554         a = va; b = vb;
555         return strcmp(a, kernel_symbol_name(b));
556 }
557
558 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
559                                             struct module *owner,
560                                             void *data)
561 {
562         struct find_symbol_arg *fsa = data;
563         struct kernel_symbol *sym;
564
565         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
566                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
567
568         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
569                                                  sym - syms->start, data))
570                 return true;
571
572         return false;
573 }
574
575 /* Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
576  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
577 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
578                                         struct module **owner,
579                                         const s32 **crc,
580                                         bool gplok,
581                                         bool warn)
582 {
583         struct find_symbol_arg fsa;
584
585         fsa.name = name;
586         fsa.gplok = gplok;
587         fsa.warn = warn;
588
589         if (each_symbol_section(find_exported_symbol_in_section, &fsa)) {
590                 if (owner)
591                         *owner = fsa.owner;
592                 if (crc)
593                         *crc = fsa.crc;
594                 return fsa.sym;
595         }
596
597         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
598         return NULL;
599 }
600 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
601
602 /*
603  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
604  * for read-only access).
605  */
606 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
607                                       bool even_unformed)
608 {
609         struct module *mod;
610
611         module_assert_mutex_or_preempt();
612
613         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
614                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
615                         continue;
616                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
617                         return mod;
618         }
619         return NULL;
620 }
621
622 struct module *find_module(const char *name)
623 {
624         module_assert_mutex();
625         return find_module_all(name, strlen(name), false);
626 }
627 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
628
629 #ifdef CONFIG_SMP
630
631 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
632 {
633         return mod->percpu;
634 }
635
636 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
637 {
638         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
639         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
640
641         if (!pcpusec->sh_size)
642                 return 0;
643
644         if (align > PAGE_SIZE) {
645                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
646                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
647                 align = PAGE_SIZE;
648         }
649
650         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
651         if (!mod->percpu) {
652                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
653                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
654                 return -ENOMEM;
655         }
656         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
657         return 0;
658 }
659
660 static void percpu_modfree(struct module *mod)
661 {
662         free_percpu(mod->percpu);
663 }
664
665 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
666 {
667         return find_sec(info, ".data..percpu");
668 }
669
670 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
671                            const void *from, unsigned long size)
672 {
673         int cpu;
674
675         for_each_possible_cpu(cpu)
676                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
677 }
678
679 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
680 {
681         struct module *mod;
682         unsigned int cpu;
683
684         preempt_disable();
685
686         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
687                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
688                         continue;
689                 if (!mod->percpu_size)
690                         continue;
691                 for_each_possible_cpu(cpu) {
692                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
693                         void *va = (void *)addr;
694
695                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
696                                 if (can_addr) {
697                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
698                                         *can_addr += (unsigned long)
699                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
700                                                             get_boot_cpu_id());
701                                 }
702                                 preempt_enable();
703                                 return true;
704                         }
705                 }
706         }
707
708         preempt_enable();
709         return false;
710 }
711
712 /**
713  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
714  * @addr: address to test
715  *
716  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
717  *
718  * RETURNS:
719  * %true if @addr is from module static percpu area
720  */
721 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
722 {
723         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
724 }
725
726 #else /* ... !CONFIG_SMP */
727
728 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
729 {
730         return NULL;
731 }
732 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
733 {
734         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
735         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
736                 return -ENOMEM;
737         return 0;
738 }
739 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
740 {
741 }
742 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
743 {
744         return 0;
745 }
746 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
747                                   const void *from, unsigned long size)
748 {
749         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
750         BUG_ON(size != 0);
751 }
752 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
753 {
754         return false;
755 }
756
757 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
758 {
759         return false;
760 }
761
762 #endif /* CONFIG_SMP */
763
764 #define MODINFO_ATTR(field)     \
765 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
766 {                                                                     \
767         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
768 }                                                                     \
769 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
770                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
771 {                                                                     \
772         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
773 }                                                                     \
774 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
775 {                                                                     \
776         return mod->field != NULL;                                    \
777 }                                                                     \
778 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
779 {                                                                     \
780         kfree(mod->field);                                            \
781         mod->field = NULL;                                            \
782 }                                                                     \
783 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
784         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
785         .show = show_modinfo_##field,                                 \
786         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
787         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
788         .free = free_modinfo_##field,                                 \
789 };
790
791 MODINFO_ATTR(version);
792 MODINFO_ATTR(srcversion);
793
794 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
795
796 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
797
798 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
799
800 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
801 #define MODULE_REF_BASE 1
802
803 /* Init the unload section of the module. */
804 static int module_unload_init(struct module *mod)
805 {
806         /*
807          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
808          * refcnt == 0 means module is going.
809          */
810         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
811
812         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
813         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
814
815         /* Hold reference count during initialization. */
816         atomic_inc(&mod->refcnt);
817
818         return 0;
819 }
820
821 /* Does a already use b? */
822 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
823 {
824         struct module_use *use;
825
826         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
827                 if (use->source == a) {
828                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
829                         return 1;
830                 }
831         }
832         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
833         return 0;
834 }
835
836 /*
837  * Module a uses b
838  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
839  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
840  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
841  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
842  */
843 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
844 {
845         struct module_use *use;
846
847         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
848         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
849         if (!use)
850                 return -ENOMEM;
851
852         use->source = a;
853         use->target = b;
854         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
855         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
856         return 0;
857 }
858
859 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
860 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
861 {
862         int err;
863
864         if (b == NULL || already_uses(a, b))
865                 return 0;
866
867         /* If module isn't available, we fail. */
868         err = strong_try_module_get(b);
869         if (err)
870                 return err;
871
872         err = add_module_usage(a, b);
873         if (err) {
874                 module_put(b);
875                 return err;
876         }
877         return 0;
878 }
879 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
880
881 /* Clear the unload stuff of the module. */
882 static void module_unload_free(struct module *mod)
883 {
884         struct module_use *use, *tmp;
885
886         mutex_lock(&module_mutex);
887         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
888                 struct module *i = use->target;
889                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
890                 module_put(i);
891                 list_del(&use->source_list);
892                 list_del(&use->target_list);
893                 kfree(use);
894         }
895         mutex_unlock(&module_mutex);
896 }
897
898 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
899 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
900 {
901         int ret = (flags & O_TRUNC);
902         if (ret)
903                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
904         return ret;
905 }
906 #else
907 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
908 {
909         return 0;
910 }
911 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
912
913 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
914 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
915 {
916         int ret;
917
918         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
919         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
920         BUG_ON(ret < 0);
921         if (ret)
922                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
923                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
924
925         return ret;
926 }
927
928 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
929 {
930         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
931         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
932                 *forced = try_force_unload(flags);
933                 if (!(*forced))
934                         return -EWOULDBLOCK;
935         }
936
937         /* Mark it as dying. */
938         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
939
940         return 0;
941 }
942
943 /**
944  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
945  *
946  * @mod:        the module we're checking
947  *
948  * Returns:
949  *      -1 if the module is in the process of unloading
950  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
951  */
952 int module_refcount(struct module *mod)
953 {
954         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
955 }
956 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
957
958 /* This exists whether we can unload or not */
959 static void free_module(struct module *mod);
960
961 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
962                 unsigned int, flags)
963 {
964         struct module *mod;
965         char name[MODULE_NAME_LEN];
966         int ret, forced = 0;
967
968         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
969                 return -EPERM;
970
971         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
972                 return -EFAULT;
973         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
974
975         audit_log_kern_module(name);
976
977         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
978                 return -EINTR;
979
980         mod = find_module(name);
981         if (!mod) {
982                 ret = -ENOENT;
983                 goto out;
984         }
985
986         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
987                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
988                 ret = -EWOULDBLOCK;
989                 goto out;
990         }
991
992         /* Doing init or already dying? */
993         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
994                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
995                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
996                 ret = -EBUSY;
997                 goto out;
998         }
999
1000         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
1001         if (mod->init && !mod->exit) {
1002                 forced = try_force_unload(flags);
1003                 if (!forced) {
1004                         /* This module can't be removed */
1005                         ret = -EBUSY;
1006                         goto out;
1007                 }
1008         }
1009
1010         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1011         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1012         if (ret != 0)
1013                 goto out;
1014
1015         mutex_unlock(&module_mutex);
1016         /* Final destruction now no one is using it. */
1017         if (mod->exit != NULL)
1018                 mod->exit();
1019         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1020                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1021         klp_module_going(mod);
1022         ftrace_release_mod(mod);
1023
1024         async_synchronize_full();
1025
1026         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1027         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1028
1029         free_module(mod);
1030         return 0;
1031 out:
1032         mutex_unlock(&module_mutex);
1033         return ret;
1034 }
1035
1036 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1037 {
1038         struct module_use *use;
1039         int printed_something = 0;
1040
1041         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1042
1043         /*
1044          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1045          * between this and the old multi-field proc format.
1046          */
1047         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1048                 printed_something = 1;
1049                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1050         }
1051
1052         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1053                 printed_something = 1;
1054                 seq_puts(m, "[permanent],");
1055         }
1056
1057         if (!printed_something)
1058                 seq_puts(m, "-");
1059 }
1060
1061 void __symbol_put(const char *symbol)
1062 {
1063         struct module *owner;
1064
1065         preempt_disable();
1066         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1067                 BUG();
1068         module_put(owner);
1069         preempt_enable();
1070 }
1071 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1072
1073 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1074 void symbol_put_addr(void *addr)
1075 {
1076         struct module *modaddr;
1077         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1078
1079         if (core_kernel_text(a))
1080                 return;
1081
1082         /*
1083          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1084          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1085          */
1086         preempt_disable();
1087         modaddr = __module_text_address(a);
1088         BUG_ON(!modaddr);
1089         module_put(modaddr);
1090         preempt_enable();
1091 }
1092 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1093
1094 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1095                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1096 {
1097         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1098 }
1099
1100 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1101         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1102
1103 void __module_get(struct module *module)
1104 {
1105         if (module) {
1106                 preempt_disable();
1107                 atomic_inc(&module->refcnt);
1108                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1109                 preempt_enable();
1110         }
1111 }
1112 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1113
1114 bool try_module_get(struct module *module)
1115 {
1116         bool ret = true;
1117
1118         if (module) {
1119                 preempt_disable();
1120                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1121                 if (likely(module_is_live(module) &&
1122                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1123                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1124                 else
1125                         ret = false;
1126
1127                 preempt_enable();
1128         }
1129         return ret;
1130 }
1131 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1132
1133 void module_put(struct module *module)
1134 {
1135         int ret;
1136
1137         if (module) {
1138                 preempt_disable();
1139                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1140                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1141                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1142                 preempt_enable();
1143         }
1144 }
1145 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1146
1147 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1148 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1149 {
1150         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1151         seq_puts(m, " - -");
1152 }
1153
1154 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1155 {
1156 }
1157
1158 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1159 {
1160         return strong_try_module_get(b);
1161 }
1162 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1163
1164 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1165 {
1166         return 0;
1167 }
1168 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1169
1170 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1171 {
1172         size_t l = 0;
1173         int i;
1174
1175         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1176                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1177                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1178         }
1179
1180         return l;
1181 }
1182
1183 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1184                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1185 {
1186         const char *state = "unknown";
1187
1188         switch (mk->mod->state) {
1189         case MODULE_STATE_LIVE:
1190                 state = "live";
1191                 break;
1192         case MODULE_STATE_COMING:
1193                 state = "coming";
1194                 break;
1195         case MODULE_STATE_GOING:
1196                 state = "going";
1197                 break;
1198         default:
1199                 BUG();
1200         }
1201         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1202 }
1203
1204 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1205         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1206
1207 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1208                             struct module_kobject *mk,
1209                             const char *buffer, size_t count)
1210 {
1211         kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1212         return count;
1213 }
1214
1215 struct module_attribute module_uevent =
1216         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1217
1218 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1219                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1220 {
1221         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1222 }
1223
1224 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1225         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1226
1227 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1228                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1229 {
1230         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1231 }
1232
1233 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1234         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1235
1236 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1237                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1238 {
1239         size_t l;
1240
1241         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1242         buffer[l++] = '\n';
1243         return l;
1244 }
1245
1246 static struct module_attribute modinfo_taint =
1247         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1248
1249 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1250         &module_uevent,
1251         &modinfo_version,
1252         &modinfo_srcversion,
1253         &modinfo_initstate,
1254         &modinfo_coresize,
1255         &modinfo_initsize,
1256         &modinfo_taint,
1257 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1258         &modinfo_refcnt,
1259 #endif
1260         NULL,
1261 };
1262
1263 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1264
1265 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1266 {
1267 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1268         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1269                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1270         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1271         return 0;
1272 #else
1273         return -ENOEXEC;
1274 #endif
1275 }
1276
1277 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1278
1279 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1280 {
1281         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1282 }
1283
1284 static int check_version(const struct load_info *info,
1285                          const char *symname,
1286                          struct module *mod,
1287                          const s32 *crc)
1288 {
1289         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1290         unsigned int versindex = info->index.vers;
1291         unsigned int i, num_versions;
1292         struct modversion_info *versions;
1293
1294         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1295         if (!crc)
1296                 return 1;
1297
1298         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1299         if (versindex == 0)
1300                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1301
1302         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1303         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1304                 / sizeof(struct modversion_info);
1305
1306         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1307                 u32 crcval;
1308
1309                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1310                         continue;
1311
1312                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1313                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1314                 else
1315                         crcval = *crc;
1316                 if (versions[i].crc == crcval)
1317                         return 1;
1318                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1319                          crcval, versions[i].crc);
1320                 goto bad_version;
1321         }
1322
1323         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1324         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1325         return 1;
1326
1327 bad_version:
1328         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1329                info->name, symname);
1330         return 0;
1331 }
1332
1333 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1334                                           struct module *mod)
1335 {
1336         const s32 *crc;
1337
1338         /*
1339          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1340          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1341          */
1342         preempt_disable();
1343         if (!find_symbol("module_layout", NULL, &crc, true, false)) {
1344                 preempt_enable();
1345                 BUG();
1346         }
1347         preempt_enable();
1348         return check_version(info, "module_layout", mod, crc);
1349 }
1350
1351 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1352 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1353                              bool has_crcs)
1354 {
1355         if (has_crcs) {
1356                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1357                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1358         }
1359         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1360 }
1361 #else
1362 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1363                                 const char *symname,
1364                                 struct module *mod,
1365                                 const s32 *crc)
1366 {
1367         return 1;
1368 }
1369
1370 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1371                                           struct module *mod)
1372 {
1373         return 1;
1374 }
1375
1376 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1377                              bool has_crcs)
1378 {
1379         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1380 }
1381 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1382
1383 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1384 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1385                                                   const struct load_info *info,
1386                                                   const char *name,
1387                                                   char ownername[])
1388 {
1389         struct module *owner;
1390         const struct kernel_symbol *sym;
1391         const s32 *crc;
1392         int err;
1393
1394         /*
1395          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1396          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1397          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1398          */
1399         sched_annotate_sleep();
1400         mutex_lock(&module_mutex);
1401         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1402                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1403         if (!sym)
1404                 goto unlock;
1405
1406         if (!check_version(info, name, mod, crc)) {
1407                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1408                 goto getname;
1409         }
1410
1411         err = ref_module(mod, owner);
1412         if (err) {
1413                 sym = ERR_PTR(err);
1414                 goto getname;
1415         }
1416
1417 getname:
1418         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1419         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1420 unlock:
1421         mutex_unlock(&module_mutex);
1422         return sym;
1423 }
1424
1425 static const struct kernel_symbol *
1426 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1427                     const struct load_info *info,
1428                     const char *name)
1429 {
1430         const struct kernel_symbol *ksym;
1431         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1432
1433         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1434                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1435                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1436                                              30 * HZ) <= 0) {
1437                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1438                         mod->name, owner);
1439         }
1440         return ksym;
1441 }
1442
1443 /*
1444  * /sys/module/foo/sections stuff
1445  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1446  */
1447 #ifdef CONFIG_SYSFS
1448
1449 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1450 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1451 {
1452         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1453 }
1454
1455 struct module_sect_attr {
1456         struct module_attribute mattr;
1457         char *name;
1458         unsigned long address;
1459 };
1460
1461 struct module_sect_attrs {
1462         struct attribute_group grp;
1463         unsigned int nsections;
1464         struct module_sect_attr attrs[0];
1465 };
1466
1467 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1468                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1469 {
1470         struct module_sect_attr *sattr =
1471                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1472         return sprintf(buf, "0x%px\n", kptr_restrict < 2 ?
1473                        (void *)sattr->address : NULL);
1474 }
1475
1476 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1477 {
1478         unsigned int section;
1479
1480         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1481                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1482         kfree(sect_attrs);
1483 }
1484
1485 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1486 {
1487         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1488         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1489         struct module_sect_attr *sattr;
1490         struct attribute **gattr;
1491
1492         /* Count loaded sections and allocate structures */
1493         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1494                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1495                         nloaded++;
1496         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1497                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1498                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1499         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1500         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1501         if (sect_attrs == NULL)
1502                 return;
1503
1504         /* Setup section attributes. */
1505         sect_attrs->grp.name = "sections";
1506         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1507
1508         sect_attrs->nsections = 0;
1509         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1510         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1511         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1512                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1513                 if (sect_empty(sec))
1514                         continue;
1515                 sattr->address = sec->sh_addr;
1516                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1517                                         GFP_KERNEL);
1518                 if (sattr->name == NULL)
1519                         goto out;
1520                 sect_attrs->nsections++;
1521                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1522                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1523                 sattr->mattr.store = NULL;
1524                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1525                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUSR;
1526                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1527         }
1528         *gattr = NULL;
1529
1530         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1531                 goto out;
1532
1533         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1534         return;
1535   out:
1536         free_sect_attrs(sect_attrs);
1537 }
1538
1539 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1540 {
1541         if (mod->sect_attrs) {
1542                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1543                                    &mod->sect_attrs->grp);
1544                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1545                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1546                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1547                 mod->sect_attrs = NULL;
1548         }
1549 }
1550
1551 /*
1552  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1553  */
1554
1555 struct module_notes_attrs {
1556         struct kobject *dir;
1557         unsigned int notes;
1558         struct bin_attribute attrs[0];
1559 };
1560
1561 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1562                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1563                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1564 {
1565         /*
1566          * The caller checked the pos and count against our size.
1567          */
1568         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1569         return count;
1570 }
1571
1572 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1573                              unsigned int i)
1574 {
1575         if (notes_attrs->dir) {
1576                 while (i-- > 0)
1577                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1578                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1579                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1580         }
1581         kfree(notes_attrs);
1582 }
1583
1584 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1585 {
1586         unsigned int notes, loaded, i;
1587         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1588         struct bin_attribute *nattr;
1589
1590         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1591         if (!mod->sect_attrs)
1592                 return;
1593
1594         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1595         notes = 0;
1596         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1597                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1598                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1599                         ++notes;
1600
1601         if (notes == 0)
1602                 return;
1603
1604         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1605                               GFP_KERNEL);
1606         if (notes_attrs == NULL)
1607                 return;
1608
1609         notes_attrs->notes = notes;
1610         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1611         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1612                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1613                         continue;
1614                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1615                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1616                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1617                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1618                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1619                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1620                         nattr->read = module_notes_read;
1621                         ++nattr;
1622                 }
1623                 ++loaded;
1624         }
1625
1626         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1627         if (!notes_attrs->dir)
1628                 goto out;
1629
1630         for (i = 0; i < notes; ++i)
1631                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1632                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1633                         goto out;
1634
1635         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1636         return;
1637
1638   out:
1639         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1640 }
1641
1642 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1643 {
1644         if (mod->notes_attrs)
1645                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1646 }
1647
1648 #else
1649
1650 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1651                                   const struct load_info *info)
1652 {
1653 }
1654
1655 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1656 {
1657 }
1658
1659 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1660                                    const struct load_info *info)
1661 {
1662 }
1663
1664 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1665 {
1666 }
1667 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1668
1669 static void del_usage_links(struct module *mod)
1670 {
1671 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1672         struct module_use *use;
1673
1674         mutex_lock(&module_mutex);
1675         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1676                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1677         mutex_unlock(&module_mutex);
1678 #endif
1679 }
1680
1681 static int add_usage_links(struct module *mod)
1682 {
1683         int ret = 0;
1684 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1685         struct module_use *use;
1686
1687         mutex_lock(&module_mutex);
1688         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1689                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1690                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1691                 if (ret)
1692                         break;
1693         }
1694         mutex_unlock(&module_mutex);
1695         if (ret)
1696                 del_usage_links(mod);
1697 #endif
1698         return ret;
1699 }
1700
1701 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1702 {
1703         struct module_attribute *attr;
1704         struct module_attribute *temp_attr;
1705         int error = 0;
1706         int i;
1707
1708         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1709                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1710                                         GFP_KERNEL);
1711         if (!mod->modinfo_attrs)
1712                 return -ENOMEM;
1713
1714         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1715         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1716                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1717                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1718                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1719                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1720                                         &temp_attr->attr);
1721                         ++temp_attr;
1722                 }
1723         }
1724         return error;
1725 }
1726
1727 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1728 {
1729         struct module_attribute *attr;
1730         int i;
1731
1732         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1733                 /* pick a field to test for end of list */
1734                 if (!attr->attr.name)
1735                         break;
1736                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1737                 if (attr->free)
1738                         attr->free(mod);
1739         }
1740         kfree(mod->modinfo_attrs);
1741 }
1742
1743 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1744 {
1745         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1746         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1747         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1748         wait_for_completion(&c);
1749 }
1750
1751 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1752 {
1753         int err;
1754         struct kobject *kobj;
1755
1756         if (!module_sysfs_initialized) {
1757                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1758                 err = -EINVAL;
1759                 goto out;
1760         }
1761
1762         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1763         if (kobj) {
1764                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1765                 kobject_put(kobj);
1766                 err = -EINVAL;
1767                 goto out;
1768         }
1769
1770         mod->mkobj.mod = mod;
1771
1772         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1773         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1774         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1775                                    "%s", mod->name);
1776         if (err)
1777                 mod_kobject_put(mod);
1778
1779         /* delay uevent until full sysfs population */
1780 out:
1781         return err;
1782 }
1783
1784 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1785                            const struct load_info *info,
1786                            struct kernel_param *kparam,
1787                            unsigned int num_params)
1788 {
1789         int err;
1790
1791         err = mod_sysfs_init(mod);
1792         if (err)
1793                 goto out;
1794
1795         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1796         if (!mod->holders_dir) {
1797                 err = -ENOMEM;
1798                 goto out_unreg;
1799         }
1800
1801         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1802         if (err)
1803                 goto out_unreg_holders;
1804
1805         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1806         if (err)
1807                 goto out_unreg_param;
1808
1809         err = add_usage_links(mod);
1810         if (err)
1811                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1812
1813         add_sect_attrs(mod, info);
1814         add_notes_attrs(mod, info);
1815
1816         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1817         return 0;
1818
1819 out_unreg_modinfo_attrs:
1820         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1821 out_unreg_param:
1822         module_param_sysfs_remove(mod);
1823 out_unreg_holders:
1824         kobject_put(mod->holders_dir);
1825 out_unreg:
1826         mod_kobject_put(mod);
1827 out:
1828         return err;
1829 }
1830
1831 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1832 {
1833         remove_notes_attrs(mod);
1834         remove_sect_attrs(mod);
1835         mod_kobject_put(mod);
1836 }
1837
1838 static void init_param_lock(struct module *mod)
1839 {
1840         mutex_init(&mod->param_lock);
1841 }
1842 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1843
1844 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1845                            const struct load_info *info,
1846                            struct kernel_param *kparam,
1847                            unsigned int num_params)
1848 {
1849         return 0;
1850 }
1851
1852 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1853 {
1854 }
1855
1856 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1857 {
1858 }
1859
1860 static void del_usage_links(struct module *mod)
1861 {
1862 }
1863
1864 static void init_param_lock(struct module *mod)
1865 {
1866 }
1867 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1868
1869 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1870 {
1871         del_usage_links(mod);
1872         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1873         module_param_sysfs_remove(mod);
1874         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1875         kobject_put(mod->holders_dir);
1876         mod_sysfs_fini(mod);
1877 }
1878
1879 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1880 /*
1881  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1882  * from modification and any data from execution.
1883  *
1884  * General layout of module is:
1885  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1886  * text_size -----^                ^               ^               ^
1887  * ro_size ------------------------|               |               |
1888  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1889  * size -----------------------------------------------------------|
1890  *
1891  * These values are always page-aligned (as is base)
1892  */
1893 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1894                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1895 {
1896         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1897         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1898         set_memory((unsigned long)layout->base,
1899                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1900 }
1901
1902 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1903                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1904 {
1905         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1906         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1907         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1908         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1909                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1910 }
1911
1912 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1913                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1914 {
1915         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1916         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1917         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1918         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1919                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1920 }
1921
1922 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1923                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1924 {
1925         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1926         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1927         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1928         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1929                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1930 }
1931
1932 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1933 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1934 {
1935         if (!rodata_enabled)
1936                 return;
1937
1938         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1939         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1940         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1941         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1942         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1943 }
1944
1945 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1946 {
1947         if (!rodata_enabled)
1948                 return;
1949
1950         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1951         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1952         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1953         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1954
1955         if (after_init)
1956                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1957 }
1958
1959 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1960 {
1961         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1962         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1963         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1964         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1965         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1966 }
1967
1968 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1969 {
1970         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1971         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_x);
1972         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1973         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1974         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1975 }
1976
1977 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1978 void set_all_modules_text_rw(void)
1979 {
1980         struct module *mod;
1981
1982         if (!rodata_enabled)
1983                 return;
1984
1985         mutex_lock(&module_mutex);
1986         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1987                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1988                         continue;
1989
1990                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1991                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1992         }
1993         mutex_unlock(&module_mutex);
1994 }
1995
1996 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1997 void set_all_modules_text_ro(void)
1998 {
1999         struct module *mod;
2000
2001         if (!rodata_enabled)
2002                 return;
2003
2004         mutex_lock(&module_mutex);
2005         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2006                 /*
2007                  * Ignore going modules since it's possible that ro
2008                  * protection has already been disabled, otherwise we'll
2009                  * run into protection faults at module deallocation.
2010                  */
2011                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED ||
2012                         mod->state == MODULE_STATE_GOING)
2013                         continue;
2014
2015                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2016                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2017         }
2018         mutex_unlock(&module_mutex);
2019 }
2020
2021 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
2022 {
2023         if (rodata_enabled) {
2024                 frob_text(layout, set_memory_rw);
2025                 frob_rodata(layout, set_memory_rw);
2026                 frob_ro_after_init(layout, set_memory_rw);
2027         }
2028         frob_rodata(layout, set_memory_x);
2029         frob_ro_after_init(layout, set_memory_x);
2030         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
2031 }
2032
2033 #else
2034 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
2035 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2036 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
2037 #endif
2038
2039 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2040 /*
2041  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2042  * section header table, section string table, and symtab section
2043  * index from info to mod->klp_info.
2044  */
2045 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2046 {
2047         unsigned int size, symndx;
2048         int ret;
2049
2050         size = sizeof(*mod->klp_info);
2051         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2052         if (mod->klp_info == NULL)
2053                 return -ENOMEM;
2054
2055         /* Elf header */
2056         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2057         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2058
2059         /* Elf section header table */
2060         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2061         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2062         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2063                 ret = -ENOMEM;
2064                 goto free_info;
2065         }
2066
2067         /* Elf section name string table */
2068         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2069         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2070         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2071                 ret = -ENOMEM;
2072                 goto free_sechdrs;
2073         }
2074
2075         /* Elf symbol section index */
2076         symndx = info->index.sym;
2077         mod->klp_info->symndx = symndx;
2078
2079         /*
2080          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2081          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2082          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2083          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2084          */
2085         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2086                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2087
2088         return 0;
2089
2090 free_sechdrs:
2091         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2092 free_info:
2093         kfree(mod->klp_info);
2094         return ret;
2095 }
2096
2097 static void free_module_elf(struct module *mod)
2098 {
2099         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2100         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2101         kfree(mod->klp_info);
2102 }
2103 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2104 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2105 {
2106         return 0;
2107 }
2108
2109 static void free_module_elf(struct module *mod)
2110 {
2111 }
2112 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2113
2114 void __weak module_memfree(void *module_region)
2115 {
2116         vfree(module_region);
2117 }
2118
2119 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2120 {
2121 }
2122
2123 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2124 {
2125 }
2126
2127 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2128 static void free_module(struct module *mod)
2129 {
2130         trace_module_free(mod);
2131
2132         mod_sysfs_teardown(mod);
2133
2134         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2135          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2136         mutex_lock(&module_mutex);
2137         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2138         mutex_unlock(&module_mutex);
2139
2140         /* Remove dynamic debug info */
2141         ddebug_remove_module(mod->name);
2142
2143         /* Arch-specific cleanup. */
2144         module_arch_cleanup(mod);
2145
2146         /* Module unload stuff */
2147         module_unload_free(mod);
2148
2149         /* Free any allocated parameters. */
2150         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2151
2152         if (is_livepatch_module(mod))
2153                 free_module_elf(mod);
2154
2155         /* Now we can delete it from the lists */
2156         mutex_lock(&module_mutex);
2157         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2158         list_del_rcu(&mod->list);
2159         mod_tree_remove(mod);
2160         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2161         module_bug_cleanup(mod);
2162         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2163         synchronize_rcu();
2164         mutex_unlock(&module_mutex);
2165
2166         /* This may be empty, but that's OK */
2167         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2168         module_arch_freeing_init(mod);
2169         module_memfree(mod->init_layout.base);
2170         kfree(mod->args);
2171         percpu_modfree(mod);
2172
2173         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2174         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2175
2176         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2177         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2178         module_memfree(mod->core_layout.base);
2179 }
2180
2181 void *__symbol_get(const char *symbol)
2182 {
2183         struct module *owner;
2184         const struct kernel_symbol *sym;
2185
2186         preempt_disable();
2187         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2188         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2189                 sym = NULL;
2190         preempt_enable();
2191
2192         return sym ? (void *)kernel_symbol_value(sym) : NULL;
2193 }
2194 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2195
2196 /*
2197  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2198  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2199  *
2200  * You must hold the module_mutex.
2201  */
2202 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2203 {
2204         unsigned int i;
2205         struct module *owner;
2206         const struct kernel_symbol *s;
2207         struct {
2208                 const struct kernel_symbol *sym;
2209                 unsigned int num;
2210         } arr[] = {
2211                 { mod->syms, mod->num_syms },
2212                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2213                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2214 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2215                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2216                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2217 #endif
2218         };
2219
2220         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2221                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2222                         if (find_symbol(kernel_symbol_name(s), &owner, NULL,
2223                                         true, false)) {
2224                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2225                                        " (owned by %s)\n",
2226                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2227                                        module_name(owner));
2228                                 return -ENOEXEC;
2229                         }
2230                 }
2231         }
2232         return 0;
2233 }
2234
2235 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2236 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2237 {
2238         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2239         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2240         unsigned long secbase;
2241         unsigned int i;
2242         int ret = 0;
2243         const struct kernel_symbol *ksym;
2244
2245         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2246                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2247
2248                 switch (sym[i].st_shndx) {
2249                 case SHN_COMMON:
2250                         /* Ignore common symbols */
2251                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2252                                 break;
2253
2254                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2255                            supposed to happen.  */
2256                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2257                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2258                                mod->name);
2259                         ret = -ENOEXEC;
2260                         break;
2261
2262                 case SHN_ABS:
2263                         /* Don't need to do anything */
2264                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2265                                (long)sym[i].st_value);
2266                         break;
2267
2268                 case SHN_LIVEPATCH:
2269                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2270                         break;
2271
2272                 case SHN_UNDEF:
2273                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2274                         /* Ok if resolved.  */
2275                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2276                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2277                                 break;
2278                         }
2279
2280                         /* Ok if weak.  */
2281                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2282                                 break;
2283
2284                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2285                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2286                                 mod->name, name, ret);
2287                         break;
2288
2289                 default:
2290                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2291                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2292                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2293                         else
2294                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2295                         sym[i].st_value += secbase;
2296                         break;
2297                 }
2298         }
2299
2300         return ret;
2301 }
2302
2303 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2304 {
2305         unsigned int i;
2306         int err = 0;
2307
2308         /* Now do relocations. */
2309         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2310                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2311
2312                 /* Not a valid relocation section? */
2313                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2314                         continue;
2315
2316                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2317                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2318                         continue;
2319
2320                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2321                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2322                         continue;
2323
2324                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2325                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2326                                              info->index.sym, i, mod);
2327                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2328                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2329                                                  info->index.sym, i, mod);
2330                 if (err < 0)
2331                         break;
2332         }
2333         return err;
2334 }
2335
2336 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2337 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2338                                              unsigned int section)
2339 {
2340         /* default implementation just returns zero */
2341         return 0;
2342 }
2343
2344 /* Update size with this section: return offset. */
2345 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2346                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2347 {
2348         long ret;
2349
2350         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2351         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2352         *size = ret + sechdr->sh_size;
2353         return ret;
2354 }
2355
2356 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2357    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2358    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2359    belongs in init. */
2360 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2361 {
2362         static unsigned long const masks[][2] = {
2363                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2364                  * in this array; otherwise modify the text_size
2365                  * finder in the two loops below */
2366                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2367                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2368                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2369                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2370                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2371         };
2372         unsigned int m, i;
2373
2374         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2375                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2376
2377         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2378         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2379                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2380                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2381                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2382
2383                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2384                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2385                             || s->sh_entsize != ~0UL
2386                             || strstarts(sname, ".init"))
2387                                 continue;
2388                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2389                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2390                 }
2391                 switch (m) {
2392                 case 0: /* executable */
2393                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2394                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2395                         break;
2396                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2397                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2398                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2399                         break;
2400                 case 2: /* RO after init */
2401                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2402                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2403                         break;
2404                 case 4: /* whole core */
2405                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2406                         break;
2407                 }
2408         }
2409
2410         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2411         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2412                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2413                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2414                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2415
2416                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2417                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2418                             || s->sh_entsize != ~0UL
2419                             || !strstarts(sname, ".init"))
2420                                 continue;
2421                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2422                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2423                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2424                 }
2425                 switch (m) {
2426                 case 0: /* executable */
2427                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2428                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2429                         break;
2430                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2431                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2432                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2433                         break;
2434                 case 2:
2435                         /*
2436                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2437                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2438                          */
2439                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2440                         break;
2441                 case 4: /* whole init */
2442                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2443                         break;
2444                 }
2445         }
2446 }
2447
2448 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2449 {
2450         if (!license)
2451                 license = "unspecified";
2452
2453         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2454                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2455                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2456                                 mod->name, license);
2457                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2458                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2459         }
2460 }
2461
2462 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2463 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2464 {
2465         /* Skip non-zero chars */
2466         while (string[0]) {
2467                 string++;
2468                 if ((*secsize)-- <= 1)
2469                         return NULL;
2470         }
2471
2472         /* Skip any zero padding. */
2473         while (!string[0]) {
2474                 string++;
2475                 if ((*secsize)-- <= 1)
2476                         return NULL;
2477         }
2478         return string;
2479 }
2480
2481 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2482 {
2483         char *p;
2484         unsigned int taglen = strlen(tag);
2485         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2486         unsigned long size = infosec->sh_size;
2487
2488         /*
2489          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2490          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2491          */
2492         for (p = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset; p; p = next_string(p, &size)) {
2493                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2494                         return p + taglen + 1;
2495         }
2496         return NULL;
2497 }
2498
2499 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2500 {
2501         struct module_attribute *attr;
2502         int i;
2503
2504         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2505                 if (attr->setup)
2506                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2507         }
2508 }
2509
2510 static void free_modinfo(struct module *mod)
2511 {
2512         struct module_attribute *attr;
2513         int i;
2514
2515         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2516                 if (attr->free)
2517                         attr->free(mod);
2518         }
2519 }
2520
2521 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2522
2523 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2524 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2525                                                           const struct kernel_symbol *start,
2526                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2527 {
2528         return bsearch(name, start, stop - start,
2529                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2530 }
2531
2532 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2533                        const struct module *mod)
2534 {
2535         const struct kernel_symbol *ks;
2536         if (!mod)
2537                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2538         else
2539                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2540
2541         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2542 }
2543
2544 /* As per nm */
2545 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2546 {
2547         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2548
2549         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2550                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2551                         return 'v';
2552                 else
2553                         return 'w';
2554         }
2555         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2556                 return 'U';
2557         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2558                 return 'a';
2559         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2560                 return '?';
2561         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2562                 return 't';
2563         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2564             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2565                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2566                         return 'r';
2567                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2568                         return 'g';
2569                 else
2570                         return 'd';
2571         }
2572         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2573                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2574                         return 's';
2575                 else
2576                         return 'b';
2577         }
2578         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2579                       ".debug")) {
2580                 return 'n';
2581         }
2582         return '?';
2583 }
2584
2585 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2586                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2587 {
2588         const Elf_Shdr *sec;
2589
2590         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2591             || src->st_shndx >= shnum
2592             || !src->st_name)
2593                 return false;
2594
2595 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2596         if (src->st_shndx == pcpundx)
2597                 return true;
2598 #endif
2599
2600         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2601         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2602 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2603             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2604 #endif
2605             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2606                 return false;
2607
2608         return true;
2609 }
2610
2611 /*
2612  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2613  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2614  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2615  * linux-kernel thread starting with
2616  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2617  */
2618 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2619 {
2620         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2621         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2622         const Elf_Sym *src;
2623         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2624
2625         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2626         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2627         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2628                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2629         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2630
2631         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2632         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2633
2634         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2635         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2636                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2637                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2638                                    info->index.pcpu)) {
2639                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2640                         ndst++;
2641                 }
2642         }
2643
2644         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2645         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2646         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2647         mod->core_layout.size += strtab_size;
2648         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2649
2650         /* Put string table section at end of init part of module. */
2651         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2652         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2653                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2654         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2655
2656         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2657         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2658                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2659         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2660         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2661         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2662 }
2663
2664 /*
2665  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2666  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2667  * core-only ones.
2668  */
2669 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2670 {
2671         unsigned int i, ndst;
2672         const Elf_Sym *src;
2673         Elf_Sym *dst;
2674         char *s;
2675         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2676
2677         /* Set up to point into init section. */
2678         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2679
2680         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2681         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2682         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2683         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2684
2685         /* Set types up while we still have access to sections. */
2686         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2687                 mod->kallsyms->symtab[i].st_size
2688                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2689
2690         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
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         src = mod->kallsyms->symtab;
2694         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2695                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2696                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2697                                    info->index.pcpu)) {
2698                         dst[ndst] = src[i];
2699                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2700                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2701                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2702                 }
2703         }
2704         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2705 }
2706 #else
2707 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2708 {
2709 }
2710
2711 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2712 {
2713 }
2714 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2715
2716 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2717 {
2718         if (!debug)
2719                 return;
2720 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2721         if (ddebug_add_module(debug, num, mod->name))
2722                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2723                         debug->modname);
2724 #endif
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 HAVE_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 rcu_head rcu;
3421         void *module_init;
3422 };
3423
3424 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3425 {
3426         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3427         module_memfree(m->module_init);
3428         kfree(m);
3429 }
3430
3431 /*
3432  * This is where the real work happens.
3433  *
3434  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3435  * helper command 'lx-symbols'.
3436  */
3437 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3438 {
3439         int ret = 0;
3440         struct mod_initfree *freeinit;
3441
3442         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3443         if (!freeinit) {
3444                 ret = -ENOMEM;
3445                 goto fail;
3446         }
3447         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3448
3449         /*
3450          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3451          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3452          */
3453         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3454
3455         do_mod_ctors(mod);
3456         /* Start the module */
3457         if (mod->init != NULL)
3458                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3459         if (ret < 0) {
3460                 goto fail_free_freeinit;
3461         }
3462         if (ret > 0) {
3463                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3464                         "follow 0/-E convention\n"
3465                         "%s: loading module anyway...\n",
3466                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3467                 dump_stack();
3468         }
3469
3470         /* Now it's a first class citizen! */
3471         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3472         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3473                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3474
3475         /*
3476          * We need to finish all async code before the module init sequence
3477          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3478          * detected block device can trigger request_module() of the
3479          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3480          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3481          * task waiting on request_module() and deadlock.
3482          *
3483          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3484          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3485          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3486          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3487          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3488          * Please refer to the following thread for details.
3489          *
3490          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3491          */
3492         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3493                 async_synchronize_full();
3494
3495         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3496                         mod->init_layout.size);
3497         mutex_lock(&module_mutex);
3498         /* Drop initial reference. */
3499         module_put(mod);
3500         trim_init_extable(mod);
3501 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3502         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3503         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3504 #endif
3505         module_enable_ro(mod, true);
3506         mod_tree_remove_init(mod);
3507         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3508         module_arch_freeing_init(mod);
3509         mod->init_layout.base = NULL;
3510         mod->init_layout.size = 0;
3511         mod->init_layout.ro_size = 0;
3512         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3513         mod->init_layout.text_size = 0;
3514         /*
3515          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3516          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3517          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3518          * path, so use actual RCU here.
3519          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3520          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3521          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3522          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3523          * rcu_barrier()
3524          */
3525         call_rcu(&freeinit->rcu, do_free_init);
3526         mutex_unlock(&module_mutex);
3527         wake_up_all(&module_wq);
3528
3529         return 0;
3530
3531 fail_free_freeinit:
3532         kfree(freeinit);
3533 fail:
3534         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3535         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3536         synchronize_rcu();
3537         module_put(mod);
3538         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3539                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3540         klp_module_going(mod);
3541         ftrace_release_mod(mod);
3542         free_module(mod);
3543         wake_up_all(&module_wq);
3544         return ret;
3545 }
3546
3547 static int may_init_module(void)
3548 {
3549         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3550                 return -EPERM;
3551
3552         return 0;
3553 }
3554
3555 /*
3556  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3557  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3558  * memory exhaustion.
3559  */
3560 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3561 {
3562         int err;
3563         struct module *old;
3564
3565         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3566
3567 again:
3568         mutex_lock(&module_mutex);
3569         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3570         if (old != NULL) {
3571                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3572                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3573                         /* Wait in case it fails to load. */
3574                         mutex_unlock(&module_mutex);
3575                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3576                                                finished_loading(mod->name));
3577                         if (err)
3578                                 goto out_unlocked;
3579                         goto again;
3580                 }
3581                 err = -EEXIST;
3582                 goto out;
3583         }
3584         mod_update_bounds(mod);
3585         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3586         mod_tree_insert(mod);
3587         err = 0;
3588
3589 out:
3590         mutex_unlock(&module_mutex);
3591 out_unlocked:
3592         return err;
3593 }
3594
3595 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3596 {
3597         int err;
3598
3599         mutex_lock(&module_mutex);
3600
3601         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3602         err = verify_exported_symbols(mod);
3603         if (err < 0)
3604                 goto out;
3605
3606         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3607         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3608
3609         module_enable_ro(mod, false);
3610         module_enable_nx(mod);
3611
3612         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3613          * but kallsyms etc. can see us. */
3614         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3615         mutex_unlock(&module_mutex);
3616
3617         return 0;
3618
3619 out:
3620         mutex_unlock(&module_mutex);
3621         return err;
3622 }
3623
3624 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3625 {
3626         int err;
3627
3628         ftrace_module_enable(mod);
3629         err = klp_module_coming(mod);
3630         if (err)
3631                 return err;
3632
3633         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3634                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3635         return 0;
3636 }
3637
3638 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3639                                    void *arg)
3640 {
3641         struct module *mod = arg;
3642         int ret;
3643
3644         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3645                 mod->async_probe_requested = true;
3646                 return 0;
3647         }
3648
3649         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3650         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3651         if (ret != 0)
3652                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3653         return 0;
3654 }
3655
3656 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3657    zero, and we rely on this for optional sections. */
3658 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3659                        int flags)
3660 {
3661         struct module *mod;
3662         long err = 0;
3663         char *after_dashes;
3664
3665         err = elf_header_check(info);
3666         if (err)
3667                 goto free_copy;
3668
3669         err = setup_load_info(info, flags);
3670         if (err)
3671                 goto free_copy;
3672
3673         if (blacklisted(info->name)) {
3674                 err = -EPERM;
3675                 goto free_copy;
3676         }
3677
3678         err = module_sig_check(info, flags);
3679         if (err)
3680                 goto free_copy;
3681
3682         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3683         if (err)
3684                 goto free_copy;
3685
3686         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3687         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3688                 err = -ENOEXEC;
3689                 goto free_copy;
3690         }
3691
3692         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3693         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3694         if (IS_ERR(mod)) {
3695                 err = PTR_ERR(mod);
3696                 goto free_copy;
3697         }
3698
3699         audit_log_kern_module(mod->name);
3700
3701         /* Reserve our place in the list. */
3702         err = add_unformed_module(mod);
3703         if (err)
3704                 goto free_module;
3705
3706 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3707         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3708         if (!mod->sig_ok) {
3709                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3710                                "and/or required key missing - tainting "
3711                                "kernel\n", mod->name);
3712                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3713         }
3714 #endif
3715
3716         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3717         err = percpu_modalloc(mod, info);
3718         if (err)
3719                 goto unlink_mod;
3720
3721         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3722         err = module_unload_init(mod);
3723         if (err)
3724                 goto unlink_mod;
3725
3726         init_param_lock(mod);
3727
3728         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3729          * find optional sections. */
3730         err = find_module_sections(mod, info);
3731         if (err)
3732                 goto free_unload;
3733
3734         err = check_module_license_and_versions(mod);
3735         if (err)
3736                 goto free_unload;
3737
3738         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3739         setup_modinfo(mod, info);
3740
3741         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3742         err = simplify_symbols(mod, info);
3743         if (err < 0)
3744                 goto free_modinfo;
3745
3746         err = apply_relocations(mod, info);
3747         if (err < 0)
3748                 goto free_modinfo;
3749
3750         err = post_relocation(mod, info);
3751         if (err < 0)
3752                 goto free_modinfo;
3753
3754         flush_module_icache(mod);
3755
3756         /* Now copy in args */
3757         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3758         if (IS_ERR(mod->args)) {
3759                 err = PTR_ERR(mod->args);
3760                 goto free_arch_cleanup;
3761         }
3762
3763         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
3764
3765         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3766         ftrace_module_init(mod);
3767
3768         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3769         err = complete_formation(mod, info);
3770         if (err)
3771                 goto ddebug_cleanup;
3772
3773         err = prepare_coming_module(mod);
3774         if (err)
3775                 goto bug_cleanup;
3776
3777         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3778         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3779                                   -32768, 32767, mod,
3780                                   unknown_module_param_cb);
3781         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3782                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3783                 goto coming_cleanup;
3784         } else if (after_dashes) {
3785                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3786                        mod->name, after_dashes);
3787         }
3788
3789         /* Link in to sysfs. */
3790         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3791         if (err < 0)
3792                 goto coming_cleanup;
3793
3794         if (is_livepatch_module(mod)) {
3795                 err = copy_module_elf(mod, info);
3796                 if (err < 0)
3797                         goto sysfs_cleanup;
3798         }
3799
3800         /* Get rid of temporary copy. */
3801         free_copy(info);
3802
3803         /* Done! */
3804         trace_module_load(mod);
3805
3806         return do_init_module(mod);
3807
3808  sysfs_cleanup:
3809         mod_sysfs_teardown(mod);
3810  coming_cleanup:
3811         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3812         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3813         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3814                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3815         klp_module_going(mod);
3816  bug_cleanup:
3817         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3818         mutex_lock(&module_mutex);
3819         module_bug_cleanup(mod);
3820         mutex_unlock(&module_mutex);
3821
3822         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3823         module_disable_ro(mod);
3824         module_disable_nx(mod);
3825
3826  ddebug_cleanup:
3827         ftrace_release_mod(mod);
3828         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
3829         synchronize_rcu();
3830         kfree(mod->args);
3831  free_arch_cleanup:
3832         module_arch_cleanup(mod);
3833  free_modinfo:
3834         free_modinfo(mod);
3835  free_unload:
3836         module_unload_free(mod);
3837  unlink_mod:
3838         mutex_lock(&module_mutex);
3839         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3840         list_del_rcu(&mod->list);
3841         mod_tree_remove(mod);
3842         wake_up_all(&module_wq);
3843         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3844         synchronize_rcu();
3845         mutex_unlock(&module_mutex);
3846  free_module:
3847         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3848         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3849
3850         module_deallocate(mod, info);
3851  free_copy:
3852         free_copy(info);
3853         return err;
3854 }
3855
3856 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3857                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3858 {
3859         int err;
3860         struct load_info info = { };
3861
3862         err = may_init_module();
3863         if (err)
3864                 return err;
3865
3866         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3867                umod, len, uargs);
3868
3869         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3870         if (err)
3871                 return err;
3872
3873         return load_module(&info, uargs, 0);
3874 }
3875
3876 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3877 {
3878         struct load_info info = { };
3879         loff_t size;
3880         void *hdr;
3881         int err;
3882
3883         err = may_init_module();
3884         if (err)
3885                 return err;
3886
3887         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3888
3889         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3890                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3891                 return -EINVAL;
3892
3893         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3894                                        READING_MODULE);
3895         if (err)
3896                 return err;
3897         info.hdr = hdr;
3898         info.len = size;
3899
3900         return load_module(&info, uargs, flags);
3901 }
3902
3903 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3904 {
3905         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3906 }
3907
3908 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3909 /*
3910  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3911  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3912  */
3913 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3914 {
3915         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3916                 return true;
3917         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3918                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3919 }
3920
3921 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3922 {
3923         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3924 }
3925
3926 /*
3927  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
3928  * while providing its size and offset if needed.
3929  */
3930 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
3931                                         unsigned long addr,
3932                                         unsigned long *size,
3933                                         unsigned long *offset)
3934 {
3935         unsigned int i, best = 0;
3936         unsigned long nextval, bestval;
3937         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3938
3939         /* At worse, next value is at end of module */
3940         if (within_module_init(addr, mod))
3941                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3942         else
3943                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3944
3945         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
3946
3947         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3948            starts real symbols at 1). */
3949         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3950                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
3951                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
3952
3953                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
3954                         continue;
3955
3956                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3957                  * and inserted at a whim. */
3958                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
3959                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
3960                         continue;
3961
3962                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
3963                         best = i;
3964                         bestval = thisval;
3965                 }
3966                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
3967                         nextval = thisval;
3968         }
3969
3970         if (!best)
3971                 return NULL;
3972
3973         if (size)
3974                 *size = nextval - bestval;
3975         if (offset)
3976                 *offset = addr - bestval;
3977
3978         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
3979 }
3980
3981 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
3982                                                      void *ptr)
3983 {
3984         return ptr;
3985 }
3986
3987 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3988  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3989 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3990                             unsigned long *size,
3991                             unsigned long *offset,
3992                             char **modname,
3993                             char *namebuf)
3994 {
3995         const char *ret = NULL;
3996         struct module *mod;
3997
3998         preempt_disable();
3999         mod = __module_address(addr);
4000         if (mod) {
4001                 if (modname)
4002                         *modname = mod->name;
4003
4004                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4005         }
4006         /* Make a copy in here where it's safe */
4007         if (ret) {
4008                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4009                 ret = namebuf;
4010         }
4011         preempt_enable();
4012
4013         return ret;
4014 }
4015
4016 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4017 {
4018         struct module *mod;
4019
4020         preempt_disable();
4021         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4022                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4023                         continue;
4024                 if (within_module(addr, mod)) {
4025                         const char *sym;
4026
4027                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4028                         if (!sym)
4029                                 goto out;
4030
4031                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4032                         preempt_enable();
4033                         return 0;
4034                 }
4035         }
4036 out:
4037         preempt_enable();
4038         return -ERANGE;
4039 }
4040
4041 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4042                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4043 {
4044         struct module *mod;
4045
4046         preempt_disable();
4047         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4048                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4049                         continue;
4050                 if (within_module(addr, mod)) {
4051                         const char *sym;
4052
4053                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4054                         if (!sym)
4055                                 goto out;
4056                         if (modname)
4057                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4058                         if (name)
4059                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4060                         preempt_enable();
4061                         return 0;
4062                 }
4063         }
4064 out:
4065         preempt_enable();
4066         return -ERANGE;
4067 }
4068
4069 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4070                         char *name, char *module_name, int *exported)
4071 {
4072         struct module *mod;
4073
4074         preempt_disable();
4075         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4076                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4077
4078                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4079                         continue;
4080                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4081                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4082                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4083
4084                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4085                         *type = sym->st_size;
4086                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4087                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4088                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4089                         preempt_enable();
4090                         return 0;
4091                 }
4092                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4093         }
4094         preempt_enable();
4095         return -ERANGE;
4096 }
4097
4098 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4099 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4100 {
4101         unsigned int i;
4102         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4103
4104         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4105                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4106
4107                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4108                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4109                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4110         }
4111         return 0;
4112 }
4113
4114 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4115 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4116 {
4117         struct module *mod;
4118         char *colon;
4119         unsigned long ret = 0;
4120
4121         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4122         preempt_disable();
4123         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4124                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4125                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4126         } else {
4127                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4128                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4129                                 continue;
4130                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4131                                 break;
4132                 }
4133         }
4134         preempt_enable();
4135         return ret;
4136 }
4137
4138 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4139                                              struct module *, unsigned long),
4140                                    void *data)
4141 {
4142         struct module *mod;
4143         unsigned int i;
4144         int ret;
4145
4146         module_assert_mutex();
4147
4148         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4149                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4150                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4151
4152                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4153                         continue;
4154                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4155                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4156
4157                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4158                                 continue;
4159
4160                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4161                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4162                         if (ret != 0)
4163                                 return ret;
4164                 }
4165         }
4166         return 0;
4167 }
4168 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4169
4170 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4171 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4172
4173 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4174 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4175 {
4176         int bx = 0;
4177
4178         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4179         if (mod->taints ||
4180             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4181             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4182                 buf[bx++] = '(';
4183                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4184                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4185                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4186                         buf[bx++] = '-';
4187                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4188                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4189                         buf[bx++] = '+';
4190                 buf[bx++] = ')';
4191         }
4192         buf[bx] = '\0';
4193
4194         return buf;
4195 }
4196
4197 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4198 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4199 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4200 {
4201         mutex_lock(&module_mutex);
4202         return seq_list_start(&modules, *pos);
4203 }
4204
4205 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4206 {
4207         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4208 }
4209
4210 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4211 {
4212         mutex_unlock(&module_mutex);
4213 }
4214
4215 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4216 {
4217         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4218         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4219         void *value;
4220
4221         /* We always ignore unformed modules. */
4222         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4223                 return 0;
4224
4225         seq_printf(m, "%s %u",
4226                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4227         print_unload_info(m, mod);
4228
4229         /* Informative for users. */
4230         seq_printf(m, " %s",
4231                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4232                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4233                    "Live");
4234         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4235         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4236         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4237
4238         /* Taints info */
4239         if (mod->taints)
4240                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4241
4242         seq_puts(m, "\n");
4243         return 0;
4244 }
4245
4246 /* Format: modulename size refcount deps address
4247
4248    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4249    of depends or -.
4250 */
4251 static const struct seq_operations modules_op = {
4252         .start  = m_start,
4253         .next   = m_next,
4254         .stop   = m_stop,
4255         .show   = m_show
4256 };
4257
4258 /*
4259  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4260  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4261  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4262  *
4263  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4264  */
4265 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4266 {
4267         int err = seq_open(file, &modules_op);
4268
4269         if (!err) {
4270                 struct seq_file *m = file->private_data;
4271                 m->private = kallsyms_show_value() ? NULL : (void *)8ul;
4272         }
4273
4274         return err;
4275 }
4276
4277 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4278         .open           = modules_open,
4279         .read           = seq_read,
4280         .llseek         = seq_lseek,
4281         .release        = seq_release,
4282 };
4283
4284 static int __init proc_modules_init(void)
4285 {
4286         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4287         return 0;
4288 }
4289 module_init(proc_modules_init);
4290 #endif
4291
4292 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4293 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4294 {
4295         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4296         struct module *mod;
4297
4298         preempt_disable();
4299         mod = __module_address(addr);
4300         if (!mod)
4301                 goto out;
4302
4303         if (!mod->num_exentries)
4304                 goto out;
4305
4306         e = search_extable(mod->extable,
4307                            mod->num_exentries,
4308                            addr);
4309 out:
4310         preempt_enable();
4311
4312         /*
4313          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4314          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4315          */
4316         return e;
4317 }
4318
4319 /*
4320  * is_module_address - is this address inside a module?
4321  * @addr: the address to check.
4322  *
4323  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4324  * is code (not data).
4325  */
4326 bool is_module_address(unsigned long addr)
4327 {
4328         bool ret;
4329
4330         preempt_disable();
4331         ret = __module_address(addr) != NULL;
4332         preempt_enable();
4333
4334         return ret;
4335 }
4336
4337 /*
4338  * __module_address - get the module which contains an address.
4339  * @addr: the address.
4340  *
4341  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4342  * module doesn't get freed during this.
4343  */
4344 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4345 {
4346         struct module *mod;
4347
4348         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4349                 return NULL;
4350
4351         module_assert_mutex_or_preempt();
4352
4353         mod = mod_find(addr);
4354         if (mod) {
4355                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4356                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4357                         mod = NULL;
4358         }
4359         return mod;
4360 }
4361 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4362
4363 /*
4364  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4365  * @addr: the address to check.
4366  *
4367  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4368  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4369  * address corresponds to kernel or module code.
4370  */
4371 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4372 {
4373         bool ret;
4374
4375         preempt_disable();
4376         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4377         preempt_enable();
4378
4379         return ret;
4380 }
4381
4382 /*
4383  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4384  * @addr: the address.
4385  *
4386  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4387  * module doesn't get freed during this.
4388  */
4389 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4390 {
4391         struct module *mod = __module_address(addr);
4392         if (mod) {
4393                 /* Make sure it's within the text section. */
4394                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4395                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4396                         mod = NULL;
4397         }
4398         return mod;
4399 }
4400 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4401
4402 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4403 void print_modules(void)
4404 {
4405         struct module *mod;
4406         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4407
4408         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4409         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4410         preempt_disable();
4411         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4412                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4413                         continue;
4414                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4415         }
4416         preempt_enable();
4417         if (last_unloaded_module[0])
4418                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4419         pr_cont("\n");
4420 }
4421
4422 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4423 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4424  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4425 void module_layout(struct module *mod,
4426                    struct modversion_info *ver,
4427                    struct kernel_param *kp,
4428                    struct kernel_symbol *ks,
4429                    struct tracepoint * const *tp)
4430 {
4431 }
4432 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4433 #endif