77212128f34add5350507bff00f1da308156e873
[platform/kernel/linux-rpi.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/moduleloader.h>
21 #include <linux/trace_events.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/file.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/sysfs.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/elf.h>
31 #include <linux/proc_fs.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/fcntl.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/cpu.h>
39 #include <linux/moduleparam.h>
40 #include <linux/errno.h>
41 #include <linux/err.h>
42 #include <linux/vermagic.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/device.h>
46 #include <linux/string.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/rculist.h>
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <asm/cacheflush.h>
51 #include <asm/mmu_context.h>
52 #include <linux/license.h>
53 #include <asm/sections.h>
54 #include <linux/tracepoint.h>
55 #include <linux/ftrace.h>
56 #include <linux/async.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/kmemleak.h>
59 #include <linux/jump_label.h>
60 #include <linux/pfn.h>
61 #include <linux/bsearch.h>
62 #include <uapi/linux/module.h>
63 #include "module-internal.h"
64
65 #define CREATE_TRACE_POINTS
66 #include <trace/events/module.h>
67
68 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
69 #define ARCH_SHF_SMALL 0
70 #endif
71
72 /*
73  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
74  * to ensure complete separation of code and data, but
75  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
76  */
77 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
78 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
79 #else
80 # define debug_align(X) (X)
81 #endif
82
83 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
84 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
85
86 /*
87  * Mutex protects:
88  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
89  * 2) module_use links,
90  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
91  * (delete and add uses RCU list operations). */
92 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
93 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
94 static LIST_HEAD(modules);
95
96 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
97
98 /*
99  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
100  * RCU-sched lookups of the address from any context.
101  *
102  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
103  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
104  * NMI context.
105  */
106
107 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
108 {
109         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
110
111         return (unsigned long)layout->base;
112 }
113
114 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
115 {
116         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
117
118         return (unsigned long)layout->size;
119 }
120
121 static __always_inline bool
122 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
123 {
124         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
125 }
126
127 static __always_inline int
128 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
129 {
130         unsigned long val = (unsigned long)key;
131         unsigned long start, end;
132
133         start = __mod_tree_val(n);
134         if (val < start)
135                 return -1;
136
137         end = start + __mod_tree_size(n);
138         if (val >= end)
139                 return 1;
140
141         return 0;
142 }
143
144 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
145         .less = mod_tree_less,
146         .comp = mod_tree_comp,
147 };
148
149 static struct mod_tree_root {
150         struct latch_tree_root root;
151         unsigned long addr_min;
152         unsigned long addr_max;
153 } mod_tree __cacheline_aligned = {
154         .addr_min = -1UL,
155 };
156
157 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
158 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
159
160 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
161 {
162         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
163 }
164
165 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
166 {
167         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
168 }
169
170 /*
171  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
172  * module_mutex.
173  */
174 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
175 {
176         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
177         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
178
179         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
180         if (mod->init_layout.size)
181                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
182 }
183
184 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
185 {
186         if (mod->init_layout.size)
187                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
188 }
189
190 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
191 {
192         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
193         mod_tree_remove_init(mod);
194 }
195
196 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
197 {
198         struct latch_tree_node *ltn;
199
200         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
201         if (!ltn)
202                 return NULL;
203
204         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
205 }
206
207 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
208
209 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
210
211 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
212 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
213 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
214
215 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
216 {
217         struct module *mod;
218
219         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
220                 if (within_module(addr, mod))
221                         return mod;
222         }
223
224         return NULL;
225 }
226
227 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
228
229 /*
230  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
231  * Protected by module_mutex.
232  */
233 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
234 {
235         unsigned long min = (unsigned long)base;
236         unsigned long max = min + size;
237
238         if (min < module_addr_min)
239                 module_addr_min = min;
240         if (max > module_addr_max)
241                 module_addr_max = max;
242 }
243
244 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
245 {
246         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
247         if (mod->init_layout.size)
248                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
249 }
250
251 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
252 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
253 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
254
255 static void module_assert_mutex(void)
256 {
257         lockdep_assert_held(&module_mutex);
258 }
259
260 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
261 {
262 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
263         if (unlikely(!debug_locks))
264                 return;
265
266         WARN_ON(!rcu_read_lock_sched_held() &&
267                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
268 #endif
269 }
270
271 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
272 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
273 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
274 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
275
276 /* Block module loading/unloading? */
277 int modules_disabled = 0;
278 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
279
280 /* Waiting for a module to finish initializing? */
281 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
282
283 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
284
285 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
286 {
287         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
290
291 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
292 {
293         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
294 }
295 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
296
297 struct load_info {
298         Elf_Ehdr *hdr;
299         unsigned long len;
300         Elf_Shdr *sechdrs;
301         char *secstrings, *strtab;
302         unsigned long symoffs, stroffs;
303         struct _ddebug *debug;
304         unsigned int num_debug;
305         bool sig_ok;
306         struct {
307                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
308         } index;
309 };
310
311 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
312    ongoing or failed initialization etc. */
313 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
314 {
315         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
316         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
317                 return -EBUSY;
318         if (try_module_get(mod))
319                 return 0;
320         else
321                 return -ENOENT;
322 }
323
324 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
325                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
326 {
327         add_taint(flag, lockdep_ok);
328         mod->taints |= (1U << flag);
329 }
330
331 /*
332  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
333  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
334  */
335 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
336 {
337         module_put(mod);
338         do_exit(code);
339 }
340 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
341
342 /* Find a module section: 0 means not found. */
343 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
344 {
345         unsigned int i;
346
347         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
348                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
349                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
350                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
351                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
352                         return i;
353         }
354         return 0;
355 }
356
357 /* Find a module section, or NULL. */
358 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
359 {
360         /* Section 0 has sh_addr 0. */
361         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
362 }
363
364 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
365 static void *section_objs(const struct load_info *info,
366                           const char *name,
367                           size_t object_size,
368                           unsigned int *num)
369 {
370         unsigned int sec = find_sec(info, name);
371
372         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
373         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
374         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
375 }
376
377 /* Provided by the linker */
378 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
379 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
380 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
381 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
382 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
383 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
384 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
385 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
386 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
387 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
388 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
389 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
390 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
391 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
392 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
393 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
394 #endif
395
396 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
397 #define symversion(base, idx) NULL
398 #else
399 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
400 #endif
401
402 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
403                                    unsigned int arrsize,
404                                    struct module *owner,
405                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
406                                               struct module *owner,
407                                               void *data),
408                                    void *data)
409 {
410         unsigned int j;
411
412         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
413                 if (fn(&arr[j], owner, data))
414                         return true;
415         }
416
417         return false;
418 }
419
420 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
421 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
422                                     struct module *owner,
423                                     void *data),
424                          void *data)
425 {
426         struct module *mod;
427         static const struct symsearch arr[] = {
428                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
429                   NOT_GPL_ONLY, false },
430                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
431                   __start___kcrctab_gpl,
432                   GPL_ONLY, false },
433                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
434                   __start___kcrctab_gpl_future,
435                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
436 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
437                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
438                   __start___kcrctab_unused,
439                   NOT_GPL_ONLY, true },
440                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
441                   __start___kcrctab_unused_gpl,
442                   GPL_ONLY, true },
443 #endif
444         };
445
446         module_assert_mutex_or_preempt();
447
448         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
449                 return true;
450
451         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
452                 struct symsearch arr[] = {
453                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
454                           NOT_GPL_ONLY, false },
455                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
456                           mod->gpl_crcs,
457                           GPL_ONLY, false },
458                         { mod->gpl_future_syms,
459                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
460                           mod->gpl_future_crcs,
461                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
462 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
463                         { mod->unused_syms,
464                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
465                           mod->unused_crcs,
466                           NOT_GPL_ONLY, true },
467                         { mod->unused_gpl_syms,
468                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
469                           mod->unused_gpl_crcs,
470                           GPL_ONLY, true },
471 #endif
472                 };
473
474                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
475                         continue;
476
477                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
478                         return true;
479         }
480         return false;
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
483
484 struct find_symbol_arg {
485         /* Input */
486         const char *name;
487         bool gplok;
488         bool warn;
489
490         /* Output */
491         struct module *owner;
492         const unsigned long *crc;
493         const struct kernel_symbol *sym;
494 };
495
496 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
497                                  struct module *owner,
498                                  unsigned int symnum, void *data)
499 {
500         struct find_symbol_arg *fsa = data;
501
502         if (!fsa->gplok) {
503                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
504                         return false;
505                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
506                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
507                                 "which will not be allowed in the future\n",
508                                 fsa->name);
509                 }
510         }
511
512 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
513         if (syms->unused && fsa->warn) {
514                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
515                         "using it.\n", fsa->name);
516                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
517                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
518                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
519                         "mailing list together with submitting your code for "
520                         "inclusion.\n");
521         }
522 #endif
523
524         fsa->owner = owner;
525         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
526         fsa->sym = &syms->start[symnum];
527         return true;
528 }
529
530 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
531 {
532         const char *a;
533         const struct kernel_symbol *b;
534         a = va; b = vb;
535         return strcmp(a, b->name);
536 }
537
538 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
539                                    struct module *owner,
540                                    void *data)
541 {
542         struct find_symbol_arg *fsa = data;
543         struct kernel_symbol *sym;
544
545         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
546                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
547
548         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
549                 return true;
550
551         return false;
552 }
553
554 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
555  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
556 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
557                                         struct module **owner,
558                                         const unsigned long **crc,
559                                         bool gplok,
560                                         bool warn)
561 {
562         struct find_symbol_arg fsa;
563
564         fsa.name = name;
565         fsa.gplok = gplok;
566         fsa.warn = warn;
567
568         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
569                 if (owner)
570                         *owner = fsa.owner;
571                 if (crc)
572                         *crc = fsa.crc;
573                 return fsa.sym;
574         }
575
576         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
577         return NULL;
578 }
579 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
580
581 /*
582  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
583  * for read-only access).
584  */
585 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
586                                       bool even_unformed)
587 {
588         struct module *mod;
589
590         module_assert_mutex_or_preempt();
591
592         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
593                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
594                         continue;
595                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
596                         return mod;
597         }
598         return NULL;
599 }
600
601 struct module *find_module(const char *name)
602 {
603         module_assert_mutex();
604         return find_module_all(name, strlen(name), false);
605 }
606 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
607
608 #ifdef CONFIG_SMP
609
610 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
611 {
612         return mod->percpu;
613 }
614
615 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
616 {
617         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
618         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
619
620         if (!pcpusec->sh_size)
621                 return 0;
622
623         if (align > PAGE_SIZE) {
624                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
625                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
626                 align = PAGE_SIZE;
627         }
628
629         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
630         if (!mod->percpu) {
631                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
632                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
633                 return -ENOMEM;
634         }
635         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
636         return 0;
637 }
638
639 static void percpu_modfree(struct module *mod)
640 {
641         free_percpu(mod->percpu);
642 }
643
644 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
645 {
646         return find_sec(info, ".data..percpu");
647 }
648
649 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
650                            const void *from, unsigned long size)
651 {
652         int cpu;
653
654         for_each_possible_cpu(cpu)
655                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
656 }
657
658 /**
659  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
660  * @addr: address to test
661  *
662  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
663  *
664  * RETURNS:
665  * %true if @addr is from module static percpu area
666  */
667 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
668 {
669         struct module *mod;
670         unsigned int cpu;
671
672         preempt_disable();
673
674         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
675                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
676                         continue;
677                 if (!mod->percpu_size)
678                         continue;
679                 for_each_possible_cpu(cpu) {
680                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
681
682                         if ((void *)addr >= start &&
683                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
684                                 preempt_enable();
685                                 return true;
686                         }
687                 }
688         }
689
690         preempt_enable();
691         return false;
692 }
693
694 #else /* ... !CONFIG_SMP */
695
696 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
697 {
698         return NULL;
699 }
700 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
701 {
702         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
703         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
704                 return -ENOMEM;
705         return 0;
706 }
707 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
708 {
709 }
710 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
711 {
712         return 0;
713 }
714 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
715                                   const void *from, unsigned long size)
716 {
717         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
718         BUG_ON(size != 0);
719 }
720 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
721 {
722         return false;
723 }
724
725 #endif /* CONFIG_SMP */
726
727 #define MODINFO_ATTR(field)     \
728 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
729 {                                                                     \
730         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
731 }                                                                     \
732 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
733                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
734 {                                                                     \
735         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
736 }                                                                     \
737 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
738 {                                                                     \
739         return mod->field != NULL;                                    \
740 }                                                                     \
741 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
742 {                                                                     \
743         kfree(mod->field);                                            \
744         mod->field = NULL;                                            \
745 }                                                                     \
746 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
747         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
748         .show = show_modinfo_##field,                                 \
749         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
750         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
751         .free = free_modinfo_##field,                                 \
752 };
753
754 MODINFO_ATTR(version);
755 MODINFO_ATTR(srcversion);
756
757 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
758
759 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
760
761 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
762
763 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
764 #define MODULE_REF_BASE 1
765
766 /* Init the unload section of the module. */
767 static int module_unload_init(struct module *mod)
768 {
769         /*
770          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
771          * refcnt == 0 means module is going.
772          */
773         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
774
775         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
776         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
777
778         /* Hold reference count during initialization. */
779         atomic_inc(&mod->refcnt);
780
781         return 0;
782 }
783
784 /* Does a already use b? */
785 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
786 {
787         struct module_use *use;
788
789         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
790                 if (use->source == a) {
791                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
792                         return 1;
793                 }
794         }
795         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
796         return 0;
797 }
798
799 /*
800  * Module a uses b
801  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
802  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
803  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
804  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
805  */
806 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
807 {
808         struct module_use *use;
809
810         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
811         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
812         if (!use) {
813                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
814                 return -ENOMEM;
815         }
816
817         use->source = a;
818         use->target = b;
819         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
820         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
821         return 0;
822 }
823
824 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
825 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
826 {
827         int err;
828
829         if (b == NULL || already_uses(a, b))
830                 return 0;
831
832         /* If module isn't available, we fail. */
833         err = strong_try_module_get(b);
834         if (err)
835                 return err;
836
837         err = add_module_usage(a, b);
838         if (err) {
839                 module_put(b);
840                 return err;
841         }
842         return 0;
843 }
844 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
845
846 /* Clear the unload stuff of the module. */
847 static void module_unload_free(struct module *mod)
848 {
849         struct module_use *use, *tmp;
850
851         mutex_lock(&module_mutex);
852         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
853                 struct module *i = use->target;
854                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
855                 module_put(i);
856                 list_del(&use->source_list);
857                 list_del(&use->target_list);
858                 kfree(use);
859         }
860         mutex_unlock(&module_mutex);
861 }
862
863 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
864 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
865 {
866         int ret = (flags & O_TRUNC);
867         if (ret)
868                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
869         return ret;
870 }
871 #else
872 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
873 {
874         return 0;
875 }
876 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
877
878 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
879 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
880 {
881         int ret;
882
883         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
884         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
885         BUG_ON(ret < 0);
886         if (ret)
887                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
888                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
889
890         return ret;
891 }
892
893 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
894 {
895         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
896         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
897                 *forced = try_force_unload(flags);
898                 if (!(*forced))
899                         return -EWOULDBLOCK;
900         }
901
902         /* Mark it as dying. */
903         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
904
905         return 0;
906 }
907
908 /**
909  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
910  *
911  * @mod:        the module we're checking
912  *
913  * Returns:
914  *      -1 if the module is in the process of unloading
915  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
916  */
917 int module_refcount(struct module *mod)
918 {
919         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
920 }
921 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
922
923 /* This exists whether we can unload or not */
924 static void free_module(struct module *mod);
925
926 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
927                 unsigned int, flags)
928 {
929         struct module *mod;
930         char name[MODULE_NAME_LEN];
931         int ret, forced = 0;
932
933         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
934                 return -EPERM;
935
936         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
937                 return -EFAULT;
938         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
939
940         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
941                 return -EINTR;
942
943         mod = find_module(name);
944         if (!mod) {
945                 ret = -ENOENT;
946                 goto out;
947         }
948
949         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
950                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
951                 ret = -EWOULDBLOCK;
952                 goto out;
953         }
954
955         /* Doing init or already dying? */
956         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
957                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
958                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
959                 ret = -EBUSY;
960                 goto out;
961         }
962
963         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
964         if (mod->init && !mod->exit) {
965                 forced = try_force_unload(flags);
966                 if (!forced) {
967                         /* This module can't be removed */
968                         ret = -EBUSY;
969                         goto out;
970                 }
971         }
972
973         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
974         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
975         if (ret != 0)
976                 goto out;
977
978         mutex_unlock(&module_mutex);
979         /* Final destruction now no one is using it. */
980         if (mod->exit != NULL)
981                 mod->exit();
982         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
983                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
984         async_synchronize_full();
985
986         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
987         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
988
989         free_module(mod);
990         return 0;
991 out:
992         mutex_unlock(&module_mutex);
993         return ret;
994 }
995
996 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
997 {
998         struct module_use *use;
999         int printed_something = 0;
1000
1001         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1002
1003         /*
1004          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1005          * between this and the old multi-field proc format.
1006          */
1007         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1008                 printed_something = 1;
1009                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1010         }
1011
1012         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1013                 printed_something = 1;
1014                 seq_puts(m, "[permanent],");
1015         }
1016
1017         if (!printed_something)
1018                 seq_puts(m, "-");
1019 }
1020
1021 void __symbol_put(const char *symbol)
1022 {
1023         struct module *owner;
1024
1025         preempt_disable();
1026         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1027                 BUG();
1028         module_put(owner);
1029         preempt_enable();
1030 }
1031 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1032
1033 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1034 void symbol_put_addr(void *addr)
1035 {
1036         struct module *modaddr;
1037         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1038
1039         if (core_kernel_text(a))
1040                 return;
1041
1042         /*
1043          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1044          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1045          */
1046         preempt_disable();
1047         modaddr = __module_text_address(a);
1048         BUG_ON(!modaddr);
1049         module_put(modaddr);
1050         preempt_enable();
1051 }
1052 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1053
1054 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1055                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1056 {
1057         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1058 }
1059
1060 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1061         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1062
1063 void __module_get(struct module *module)
1064 {
1065         if (module) {
1066                 preempt_disable();
1067                 atomic_inc(&module->refcnt);
1068                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1069                 preempt_enable();
1070         }
1071 }
1072 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1073
1074 bool try_module_get(struct module *module)
1075 {
1076         bool ret = true;
1077
1078         if (module) {
1079                 preempt_disable();
1080                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1081                 if (likely(module_is_live(module) &&
1082                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1083                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1084                 else
1085                         ret = false;
1086
1087                 preempt_enable();
1088         }
1089         return ret;
1090 }
1091 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1092
1093 void module_put(struct module *module)
1094 {
1095         int ret;
1096
1097         if (module) {
1098                 preempt_disable();
1099                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1100                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1101                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1102                 preempt_enable();
1103         }
1104 }
1105 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1106
1107 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1108 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1109 {
1110         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1111         seq_puts(m, " - -");
1112 }
1113
1114 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1115 {
1116 }
1117
1118 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1119 {
1120         return strong_try_module_get(b);
1121 }
1122 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1123
1124 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1125 {
1126         return 0;
1127 }
1128 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1129
1130 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1131 {
1132         size_t l = 0;
1133
1134         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1135                 buf[l++] = 'P';
1136         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1137                 buf[l++] = 'O';
1138         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1139                 buf[l++] = 'F';
1140         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1141                 buf[l++] = 'C';
1142         if (mod->taints & (1 << TAINT_UNSIGNED_MODULE))
1143                 buf[l++] = 'E';
1144         /*
1145          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1146          * TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1147          * apply to modules.
1148          */
1149         return l;
1150 }
1151
1152 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1153                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1154 {
1155         const char *state = "unknown";
1156
1157         switch (mk->mod->state) {
1158         case MODULE_STATE_LIVE:
1159                 state = "live";
1160                 break;
1161         case MODULE_STATE_COMING:
1162                 state = "coming";
1163                 break;
1164         case MODULE_STATE_GOING:
1165                 state = "going";
1166                 break;
1167         default:
1168                 BUG();
1169         }
1170         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1171 }
1172
1173 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1174         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1175
1176 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1177                             struct module_kobject *mk,
1178                             const char *buffer, size_t count)
1179 {
1180         enum kobject_action action;
1181
1182         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1183                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1184         return count;
1185 }
1186
1187 struct module_attribute module_uevent =
1188         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1189
1190 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1191                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1192 {
1193         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1194 }
1195
1196 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1197         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1198
1199 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1200                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1201 {
1202         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1203 }
1204
1205 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1206         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1207
1208 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1209                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1210 {
1211         size_t l;
1212
1213         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1214         buffer[l++] = '\n';
1215         return l;
1216 }
1217
1218 static struct module_attribute modinfo_taint =
1219         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1220
1221 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1222         &module_uevent,
1223         &modinfo_version,
1224         &modinfo_srcversion,
1225         &modinfo_initstate,
1226         &modinfo_coresize,
1227         &modinfo_initsize,
1228         &modinfo_taint,
1229 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1230         &modinfo_refcnt,
1231 #endif
1232         NULL,
1233 };
1234
1235 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1236
1237 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1238 {
1239 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1240         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1241                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1242         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1243         return 0;
1244 #else
1245         return -ENOEXEC;
1246 #endif
1247 }
1248
1249 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1250 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1251 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1252                                      const struct module *crc_owner)
1253 {
1254 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1255         if (crc_owner == NULL)
1256                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1257 #endif
1258         return crc;
1259 }
1260
1261 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1262                          unsigned int versindex,
1263                          const char *symname,
1264                          struct module *mod,
1265                          const unsigned long *crc,
1266                          const struct module *crc_owner)
1267 {
1268         unsigned int i, num_versions;
1269         struct modversion_info *versions;
1270
1271         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1272         if (!crc)
1273                 return 1;
1274
1275         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1276         if (versindex == 0)
1277                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1278
1279         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1280         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1281                 / sizeof(struct modversion_info);
1282
1283         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1284                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1285                         continue;
1286
1287                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1288                         return 1;
1289                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1290                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1291                 goto bad_version;
1292         }
1293
1294         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1295         return 0;
1296
1297 bad_version:
1298         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1299                mod->name, symname);
1300         return 0;
1301 }
1302
1303 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1304                                           unsigned int versindex,
1305                                           struct module *mod)
1306 {
1307         const unsigned long *crc;
1308
1309         /*
1310          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1311          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1312          */
1313         preempt_disable();
1314         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1315                          &crc, true, false)) {
1316                 preempt_enable();
1317                 BUG();
1318         }
1319         preempt_enable();
1320         return check_version(sechdrs, versindex,
1321                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1322                              NULL);
1323 }
1324
1325 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1326 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1327                              bool has_crcs)
1328 {
1329         if (has_crcs) {
1330                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1331                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1332         }
1333         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1334 }
1335 #else
1336 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1337                                 unsigned int versindex,
1338                                 const char *symname,
1339                                 struct module *mod,
1340                                 const unsigned long *crc,
1341                                 const struct module *crc_owner)
1342 {
1343         return 1;
1344 }
1345
1346 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1347                                           unsigned int versindex,
1348                                           struct module *mod)
1349 {
1350         return 1;
1351 }
1352
1353 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1354                              bool has_crcs)
1355 {
1356         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1357 }
1358 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1359
1360 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1361 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1362                                                   const struct load_info *info,
1363                                                   const char *name,
1364                                                   char ownername[])
1365 {
1366         struct module *owner;
1367         const struct kernel_symbol *sym;
1368         const unsigned long *crc;
1369         int err;
1370
1371         /*
1372          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1373          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1374          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1375          */
1376         sched_annotate_sleep();
1377         mutex_lock(&module_mutex);
1378         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1379                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1380         if (!sym)
1381                 goto unlock;
1382
1383         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1384                            owner)) {
1385                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1386                 goto getname;
1387         }
1388
1389         err = ref_module(mod, owner);
1390         if (err) {
1391                 sym = ERR_PTR(err);
1392                 goto getname;
1393         }
1394
1395 getname:
1396         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1397         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1398 unlock:
1399         mutex_unlock(&module_mutex);
1400         return sym;
1401 }
1402
1403 static const struct kernel_symbol *
1404 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1405                     const struct load_info *info,
1406                     const char *name)
1407 {
1408         const struct kernel_symbol *ksym;
1409         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1410
1411         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1412                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1413                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1414                                              30 * HZ) <= 0) {
1415                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1416                         mod->name, owner);
1417         }
1418         return ksym;
1419 }
1420
1421 /*
1422  * /sys/module/foo/sections stuff
1423  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1424  */
1425 #ifdef CONFIG_SYSFS
1426
1427 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1428 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1429 {
1430         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1431 }
1432
1433 struct module_sect_attr {
1434         struct module_attribute mattr;
1435         char *name;
1436         unsigned long address;
1437 };
1438
1439 struct module_sect_attrs {
1440         struct attribute_group grp;
1441         unsigned int nsections;
1442         struct module_sect_attr attrs[0];
1443 };
1444
1445 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1446                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1447 {
1448         struct module_sect_attr *sattr =
1449                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1450         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1451 }
1452
1453 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1454 {
1455         unsigned int section;
1456
1457         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1458                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1459         kfree(sect_attrs);
1460 }
1461
1462 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1463 {
1464         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1465         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1466         struct module_sect_attr *sattr;
1467         struct attribute **gattr;
1468
1469         /* Count loaded sections and allocate structures */
1470         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1471                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1472                         nloaded++;
1473         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1474                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1475                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1476         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1477         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1478         if (sect_attrs == NULL)
1479                 return;
1480
1481         /* Setup section attributes. */
1482         sect_attrs->grp.name = "sections";
1483         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1484
1485         sect_attrs->nsections = 0;
1486         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1487         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1488         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1489                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1490                 if (sect_empty(sec))
1491                         continue;
1492                 sattr->address = sec->sh_addr;
1493                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1494                                         GFP_KERNEL);
1495                 if (sattr->name == NULL)
1496                         goto out;
1497                 sect_attrs->nsections++;
1498                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1499                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1500                 sattr->mattr.store = NULL;
1501                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1502                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1503                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1504         }
1505         *gattr = NULL;
1506
1507         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1508                 goto out;
1509
1510         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1511         return;
1512   out:
1513         free_sect_attrs(sect_attrs);
1514 }
1515
1516 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1517 {
1518         if (mod->sect_attrs) {
1519                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1520                                    &mod->sect_attrs->grp);
1521                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1522                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1523                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1524                 mod->sect_attrs = NULL;
1525         }
1526 }
1527
1528 /*
1529  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1530  */
1531
1532 struct module_notes_attrs {
1533         struct kobject *dir;
1534         unsigned int notes;
1535         struct bin_attribute attrs[0];
1536 };
1537
1538 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1539                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1540                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1541 {
1542         /*
1543          * The caller checked the pos and count against our size.
1544          */
1545         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1546         return count;
1547 }
1548
1549 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1550                              unsigned int i)
1551 {
1552         if (notes_attrs->dir) {
1553                 while (i-- > 0)
1554                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1555                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1556                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1557         }
1558         kfree(notes_attrs);
1559 }
1560
1561 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1562 {
1563         unsigned int notes, loaded, i;
1564         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1565         struct bin_attribute *nattr;
1566
1567         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1568         if (!mod->sect_attrs)
1569                 return;
1570
1571         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1572         notes = 0;
1573         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1574                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1575                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1576                         ++notes;
1577
1578         if (notes == 0)
1579                 return;
1580
1581         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1582                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1583                               GFP_KERNEL);
1584         if (notes_attrs == NULL)
1585                 return;
1586
1587         notes_attrs->notes = notes;
1588         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1589         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1590                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1591                         continue;
1592                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1593                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1594                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1595                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1596                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1597                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1598                         nattr->read = module_notes_read;
1599                         ++nattr;
1600                 }
1601                 ++loaded;
1602         }
1603
1604         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1605         if (!notes_attrs->dir)
1606                 goto out;
1607
1608         for (i = 0; i < notes; ++i)
1609                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1610                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1611                         goto out;
1612
1613         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1614         return;
1615
1616   out:
1617         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1618 }
1619
1620 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1621 {
1622         if (mod->notes_attrs)
1623                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1624 }
1625
1626 #else
1627
1628 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1629                                   const struct load_info *info)
1630 {
1631 }
1632
1633 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1634 {
1635 }
1636
1637 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1638                                    const struct load_info *info)
1639 {
1640 }
1641
1642 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1643 {
1644 }
1645 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1646
1647 static void add_usage_links(struct module *mod)
1648 {
1649 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1650         struct module_use *use;
1651         int nowarn;
1652
1653         mutex_lock(&module_mutex);
1654         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1655                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1656                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1657         }
1658         mutex_unlock(&module_mutex);
1659 #endif
1660 }
1661
1662 static void del_usage_links(struct module *mod)
1663 {
1664 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1665         struct module_use *use;
1666
1667         mutex_lock(&module_mutex);
1668         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1669                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1670         mutex_unlock(&module_mutex);
1671 #endif
1672 }
1673
1674 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1675 {
1676         struct module_attribute *attr;
1677         struct module_attribute *temp_attr;
1678         int error = 0;
1679         int i;
1680
1681         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1682                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1683                                         GFP_KERNEL);
1684         if (!mod->modinfo_attrs)
1685                 return -ENOMEM;
1686
1687         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1688         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1689                 if (!attr->test ||
1690                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1691                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1692                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1693                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1694                                         &temp_attr->attr);
1695                         ++temp_attr;
1696                 }
1697         }
1698         return error;
1699 }
1700
1701 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1702 {
1703         struct module_attribute *attr;
1704         int i;
1705
1706         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1707                 /* pick a field to test for end of list */
1708                 if (!attr->attr.name)
1709                         break;
1710                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1711                 if (attr->free)
1712                         attr->free(mod);
1713         }
1714         kfree(mod->modinfo_attrs);
1715 }
1716
1717 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1718 {
1719         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1720         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1721         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1722         wait_for_completion(&c);
1723 }
1724
1725 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1726 {
1727         int err;
1728         struct kobject *kobj;
1729
1730         if (!module_sysfs_initialized) {
1731                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1732                 err = -EINVAL;
1733                 goto out;
1734         }
1735
1736         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1737         if (kobj) {
1738                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1739                 kobject_put(kobj);
1740                 err = -EINVAL;
1741                 goto out;
1742         }
1743
1744         mod->mkobj.mod = mod;
1745
1746         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1747         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1748         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1749                                    "%s", mod->name);
1750         if (err)
1751                 mod_kobject_put(mod);
1752
1753         /* delay uevent until full sysfs population */
1754 out:
1755         return err;
1756 }
1757
1758 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1759                            const struct load_info *info,
1760                            struct kernel_param *kparam,
1761                            unsigned int num_params)
1762 {
1763         int err;
1764
1765         err = mod_sysfs_init(mod);
1766         if (err)
1767                 goto out;
1768
1769         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1770         if (!mod->holders_dir) {
1771                 err = -ENOMEM;
1772                 goto out_unreg;
1773         }
1774
1775         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1776         if (err)
1777                 goto out_unreg_holders;
1778
1779         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1780         if (err)
1781                 goto out_unreg_param;
1782
1783         add_usage_links(mod);
1784         add_sect_attrs(mod, info);
1785         add_notes_attrs(mod, info);
1786
1787         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1788         return 0;
1789
1790 out_unreg_param:
1791         module_param_sysfs_remove(mod);
1792 out_unreg_holders:
1793         kobject_put(mod->holders_dir);
1794 out_unreg:
1795         mod_kobject_put(mod);
1796 out:
1797         return err;
1798 }
1799
1800 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1801 {
1802         remove_notes_attrs(mod);
1803         remove_sect_attrs(mod);
1804         mod_kobject_put(mod);
1805 }
1806
1807 static void init_param_lock(struct module *mod)
1808 {
1809         mutex_init(&mod->param_lock);
1810 }
1811 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1812
1813 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1814                            const struct load_info *info,
1815                            struct kernel_param *kparam,
1816                            unsigned int num_params)
1817 {
1818         return 0;
1819 }
1820
1821 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1822 {
1823 }
1824
1825 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1826 {
1827 }
1828
1829 static void del_usage_links(struct module *mod)
1830 {
1831 }
1832
1833 static void init_param_lock(struct module *mod)
1834 {
1835 }
1836 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1837
1838 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1839 {
1840         del_usage_links(mod);
1841         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1842         module_param_sysfs_remove(mod);
1843         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1844         kobject_put(mod->holders_dir);
1845         mod_sysfs_fini(mod);
1846 }
1847
1848 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1849 /*
1850  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1851  * from modification and any data from execution.
1852  *
1853  * General layout of module is:
1854  *          [text] [read-only-data] [writable data]
1855  * text_size -----^                ^               ^
1856  * ro_size ------------------------|               |
1857  * size -------------------------------------------|
1858  *
1859  * These values are always page-aligned (as is base)
1860  */
1861 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1862                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1863 {
1864         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1865         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1866         set_memory((unsigned long)layout->base,
1867                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1868 }
1869
1870 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1871                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1872 {
1873         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1874         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1875         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1876         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1877                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1878 }
1879
1880 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1881                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1882 {
1883         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1884         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1885         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1886         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1887                    (layout->size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1888 }
1889
1890 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1891 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1892 {
1893         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1894         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1895         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1896         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1897 }
1898
1899 void module_enable_ro(const struct module *mod)
1900 {
1901         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1902         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1903         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1904         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1905 }
1906
1907 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1908 {
1909         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1910         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1911         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1912         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1913 }
1914
1915 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1916 {
1917         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1918         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1919         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1920         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1921 }
1922
1923 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1924 void set_all_modules_text_rw(void)
1925 {
1926         struct module *mod;
1927
1928         mutex_lock(&module_mutex);
1929         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1930                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1931                         continue;
1932
1933                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1934                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1935         }
1936         mutex_unlock(&module_mutex);
1937 }
1938
1939 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1940 void set_all_modules_text_ro(void)
1941 {
1942         struct module *mod;
1943
1944         mutex_lock(&module_mutex);
1945         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1946                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1947                         continue;
1948
1949                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1950                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1951         }
1952         mutex_unlock(&module_mutex);
1953 }
1954
1955 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
1956 {
1957         frob_text(layout, set_memory_rw);
1958         frob_rodata(layout, set_memory_rw);
1959         frob_rodata(layout, set_memory_x);
1960         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
1961 }
1962
1963 #else
1964 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
1965 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
1966 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
1967 #endif
1968
1969 void __weak module_memfree(void *module_region)
1970 {
1971         vfree(module_region);
1972 }
1973
1974 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
1975 {
1976 }
1977
1978 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
1979 {
1980 }
1981
1982 /* Free a module, remove from lists, etc. */
1983 static void free_module(struct module *mod)
1984 {
1985         trace_module_free(mod);
1986
1987         mod_sysfs_teardown(mod);
1988
1989         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
1990          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
1991         mutex_lock(&module_mutex);
1992         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
1993         mutex_unlock(&module_mutex);
1994
1995         /* Remove dynamic debug info */
1996         ddebug_remove_module(mod->name);
1997
1998         /* Arch-specific cleanup. */
1999         module_arch_cleanup(mod);
2000
2001         /* Module unload stuff */
2002         module_unload_free(mod);
2003
2004         /* Free any allocated parameters. */
2005         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2006
2007         /* Now we can delete it from the lists */
2008         mutex_lock(&module_mutex);
2009         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2010         list_del_rcu(&mod->list);
2011         mod_tree_remove(mod);
2012         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2013         module_bug_cleanup(mod);
2014         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2015         synchronize_sched();
2016         mutex_unlock(&module_mutex);
2017
2018         /* This may be empty, but that's OK */
2019         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2020         module_arch_freeing_init(mod);
2021         module_memfree(mod->init_layout.base);
2022         kfree(mod->args);
2023         percpu_modfree(mod);
2024
2025         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2026         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2027
2028         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2029         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2030         module_memfree(mod->core_layout.base);
2031
2032 #ifdef CONFIG_MPU
2033         update_protections(current->mm);
2034 #endif
2035 }
2036
2037 void *__symbol_get(const char *symbol)
2038 {
2039         struct module *owner;
2040         const struct kernel_symbol *sym;
2041
2042         preempt_disable();
2043         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2044         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2045                 sym = NULL;
2046         preempt_enable();
2047
2048         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2049 }
2050 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2051
2052 /*
2053  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2054  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2055  *
2056  * You must hold the module_mutex.
2057  */
2058 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2059 {
2060         unsigned int i;
2061         struct module *owner;
2062         const struct kernel_symbol *s;
2063         struct {
2064                 const struct kernel_symbol *sym;
2065                 unsigned int num;
2066         } arr[] = {
2067                 { mod->syms, mod->num_syms },
2068                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2069                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2070 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2071                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2072                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2073 #endif
2074         };
2075
2076         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2077                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2078                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2079                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2080                                        " (owned by %s)\n",
2081                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2082                                 return -ENOEXEC;
2083                         }
2084                 }
2085         }
2086         return 0;
2087 }
2088
2089 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2090 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2091 {
2092         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2093         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2094         unsigned long secbase;
2095         unsigned int i;
2096         int ret = 0;
2097         const struct kernel_symbol *ksym;
2098
2099         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2100                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2101
2102                 switch (sym[i].st_shndx) {
2103                 case SHN_COMMON:
2104                         /* Ignore common symbols */
2105                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2106                                 break;
2107
2108                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2109                            supposed to happen.  */
2110                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2111                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2112                                mod->name);
2113                         ret = -ENOEXEC;
2114                         break;
2115
2116                 case SHN_ABS:
2117                         /* Don't need to do anything */
2118                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2119                                (long)sym[i].st_value);
2120                         break;
2121
2122                 case SHN_UNDEF:
2123                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2124                         /* Ok if resolved.  */
2125                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2126                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2127                                 break;
2128                         }
2129
2130                         /* Ok if weak.  */
2131                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2132                                 break;
2133
2134                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2135                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2136                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2137                         break;
2138
2139                 default:
2140                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2141                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2142                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2143                         else
2144                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2145                         sym[i].st_value += secbase;
2146                         break;
2147                 }
2148         }
2149
2150         return ret;
2151 }
2152
2153 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2154 {
2155         unsigned int i;
2156         int err = 0;
2157
2158         /* Now do relocations. */
2159         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2160                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2161
2162                 /* Not a valid relocation section? */
2163                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2164                         continue;
2165
2166                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2167                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2168                         continue;
2169
2170                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2171                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2172                                              info->index.sym, i, mod);
2173                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2174                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2175                                                  info->index.sym, i, mod);
2176                 if (err < 0)
2177                         break;
2178         }
2179         return err;
2180 }
2181
2182 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2183 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2184                                              unsigned int section)
2185 {
2186         /* default implementation just returns zero */
2187         return 0;
2188 }
2189
2190 /* Update size with this section: return offset. */
2191 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2192                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2193 {
2194         long ret;
2195
2196         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2197         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2198         *size = ret + sechdr->sh_size;
2199         return ret;
2200 }
2201
2202 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2203    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2204    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2205    belongs in init. */
2206 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2207 {
2208         static unsigned long const masks[][2] = {
2209                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2210                  * in this array; otherwise modify the text_size
2211                  * finder in the two loops below */
2212                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2213                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2214                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2215                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2216         };
2217         unsigned int m, i;
2218
2219         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2220                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2221
2222         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2223         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2224                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2225                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2226                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2227
2228                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2229                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2230                             || s->sh_entsize != ~0UL
2231                             || strstarts(sname, ".init"))
2232                                 continue;
2233                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2234                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2235                 }
2236                 switch (m) {
2237                 case 0: /* executable */
2238                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2239                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2240                         break;
2241                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2242                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2243                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2244                         break;
2245                 case 3: /* whole core */
2246                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2247                         break;
2248                 }
2249         }
2250
2251         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2252         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2253                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2254                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2255                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2256
2257                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2258                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2259                             || s->sh_entsize != ~0UL
2260                             || !strstarts(sname, ".init"))
2261                                 continue;
2262                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2263                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2264                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2265                 }
2266                 switch (m) {
2267                 case 0: /* executable */
2268                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2269                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2270                         break;
2271                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2272                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2273                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2274                         break;
2275                 case 3: /* whole init */
2276                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2277                         break;
2278                 }
2279         }
2280 }
2281
2282 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2283 {
2284         if (!license)
2285                 license = "unspecified";
2286
2287         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2288                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2289                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2290                                 mod->name, license);
2291                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2292                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2293         }
2294 }
2295
2296 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2297 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2298 {
2299         /* Skip non-zero chars */
2300         while (string[0]) {
2301                 string++;
2302                 if ((*secsize)-- <= 1)
2303                         return NULL;
2304         }
2305
2306         /* Skip any zero padding. */
2307         while (!string[0]) {
2308                 string++;
2309                 if ((*secsize)-- <= 1)
2310                         return NULL;
2311         }
2312         return string;
2313 }
2314
2315 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2316 {
2317         char *p;
2318         unsigned int taglen = strlen(tag);
2319         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2320         unsigned long size = infosec->sh_size;
2321
2322         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2323                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2324                         return p + taglen + 1;
2325         }
2326         return NULL;
2327 }
2328
2329 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2330 {
2331         struct module_attribute *attr;
2332         int i;
2333
2334         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2335                 if (attr->setup)
2336                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2337         }
2338 }
2339
2340 static void free_modinfo(struct module *mod)
2341 {
2342         struct module_attribute *attr;
2343         int i;
2344
2345         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2346                 if (attr->free)
2347                         attr->free(mod);
2348         }
2349 }
2350
2351 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2352
2353 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2354 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2355         const struct kernel_symbol *start,
2356         const struct kernel_symbol *stop)
2357 {
2358         return bsearch(name, start, stop - start,
2359                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2360 }
2361
2362 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2363                        const struct module *mod)
2364 {
2365         const struct kernel_symbol *ks;
2366         if (!mod)
2367                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2368         else
2369                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2370         return ks != NULL && ks->value == value;
2371 }
2372
2373 /* As per nm */
2374 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2375 {
2376         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2377
2378         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2379                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2380                         return 'v';
2381                 else
2382                         return 'w';
2383         }
2384         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2385                 return 'U';
2386         if (sym->st_shndx == SHN_ABS)
2387                 return 'a';
2388         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2389                 return '?';
2390         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2391                 return 't';
2392         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2393             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2394                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2395                         return 'r';
2396                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2397                         return 'g';
2398                 else
2399                         return 'd';
2400         }
2401         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2402                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2403                         return 's';
2404                 else
2405                         return 'b';
2406         }
2407         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2408                       ".debug")) {
2409                 return 'n';
2410         }
2411         return '?';
2412 }
2413
2414 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2415                         unsigned int shnum)
2416 {
2417         const Elf_Shdr *sec;
2418
2419         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2420             || src->st_shndx >= shnum
2421             || !src->st_name)
2422                 return false;
2423
2424         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2425         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2426 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2427             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2428 #endif
2429             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2430                 return false;
2431
2432         return true;
2433 }
2434
2435 /*
2436  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2437  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2438  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2439  * linux-kernel thread starting with
2440  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2441  */
2442 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2443 {
2444         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2445         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2446         const Elf_Sym *src;
2447         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2448
2449         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2450         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2451         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2452                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2453         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2454
2455         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2456         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2457
2458         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2459         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2460                 if (i == 0 ||
2461                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum)) {
2462                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2463                         ndst++;
2464                 }
2465         }
2466
2467         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2468         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2469         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2470         mod->core_layout.size += strtab_size;
2471         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2472
2473         /* Put string table section at end of init part of module. */
2474         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2475         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2476                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2477         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2478         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2479 }
2480
2481 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2482 {
2483         unsigned int i, ndst;
2484         const Elf_Sym *src;
2485         Elf_Sym *dst;
2486         char *s;
2487         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2488
2489         mod->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2490         mod->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2491         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2492         mod->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2493
2494         /* Set types up while we still have access to sections. */
2495         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
2496                 mod->symtab[i].st_info = elf_type(&mod->symtab[i], info);
2497
2498         mod->core_symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2499         mod->core_strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2500         src = mod->symtab;
2501         for (ndst = i = 0; i < mod->num_symtab; i++) {
2502                 if (i == 0 ||
2503                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum)) {
2504                         dst[ndst] = src[i];
2505                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_strtab;
2506                         s += strlcpy(s, &mod->strtab[src[i].st_name],
2507                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2508                 }
2509         }
2510         mod->core_num_syms = ndst;
2511 }
2512 #else
2513 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2514 {
2515 }
2516
2517 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2518 {
2519 }
2520 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2521
2522 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2523 {
2524         if (!debug)
2525                 return;
2526 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2527         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2528                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2529                         debug->modname);
2530 #endif
2531 }
2532
2533 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2534 {
2535         if (debug)
2536                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2537 }
2538
2539 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2540 {
2541         return vmalloc_exec(size);
2542 }
2543
2544 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2545 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2546                                  const struct load_info *info)
2547 {
2548         unsigned int i;
2549
2550         /* only scan the sections containing data */
2551         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2552
2553         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2554                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2555                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2556                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2557                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2558                         continue;
2559
2560                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2561                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2562         }
2563 }
2564 #else
2565 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2566                                         const struct load_info *info)
2567 {
2568 }
2569 #endif
2570
2571 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2572 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2573 {
2574         int err = -ENOKEY;
2575         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2576         const void *mod = info->hdr;
2577
2578         if (info->len > markerlen &&
2579             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2580                 /* We truncate the module to discard the signature */
2581                 info->len -= markerlen;
2582                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2583         }
2584
2585         if (!err) {
2586                 info->sig_ok = true;
2587                 return 0;
2588         }
2589
2590         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2591         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2592                 err = 0;
2593
2594         return err;
2595 }
2596 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2597 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2598 {
2599         return 0;
2600 }
2601 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2602
2603 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2604 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2605 {
2606         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2607                 return -ENOEXEC;
2608
2609         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2610             || info->hdr->e_type != ET_REL
2611             || !elf_check_arch(info->hdr)
2612             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2613                 return -ENOEXEC;
2614
2615         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2616             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2617                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2618                 return -ENOEXEC;
2619
2620         return 0;
2621 }
2622
2623 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2624
2625 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2626 {
2627         do {
2628                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2629
2630                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2631                         return -EFAULT;
2632                 cond_resched();
2633                 dst += n;
2634                 usrc += n;
2635                 len -= n;
2636         } while (len);
2637         return 0;
2638 }
2639
2640 /* Sets info->hdr and info->len. */
2641 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2642                                   struct load_info *info)
2643 {
2644         int err;
2645
2646         info->len = len;
2647         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2648                 return -ENOEXEC;
2649
2650         err = security_kernel_module_from_file(NULL);
2651         if (err)
2652                 return err;
2653
2654         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2655         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2656                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2657         if (!info->hdr)
2658                 return -ENOMEM;
2659
2660         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2661                 vfree(info->hdr);
2662                 return -EFAULT;
2663         }
2664
2665         return 0;
2666 }
2667
2668 /* Sets info->hdr and info->len. */
2669 static int copy_module_from_fd(int fd, struct load_info *info)
2670 {
2671         struct fd f = fdget(fd);
2672         int err;
2673         struct kstat stat;
2674         loff_t pos;
2675         ssize_t bytes = 0;
2676
2677         if (!f.file)
2678                 return -ENOEXEC;
2679
2680         err = security_kernel_module_from_file(f.file);
2681         if (err)
2682                 goto out;
2683
2684         err = vfs_getattr(&f.file->f_path, &stat);
2685         if (err)
2686                 goto out;
2687
2688         if (stat.size > INT_MAX) {
2689                 err = -EFBIG;
2690                 goto out;
2691         }
2692
2693         /* Don't hand 0 to vmalloc, it whines. */
2694         if (stat.size == 0) {
2695                 err = -EINVAL;
2696                 goto out;
2697         }
2698
2699         info->hdr = vmalloc(stat.size);
2700         if (!info->hdr) {
2701                 err = -ENOMEM;
2702                 goto out;
2703         }
2704
2705         pos = 0;
2706         while (pos < stat.size) {
2707                 bytes = kernel_read(f.file, pos, (char *)(info->hdr) + pos,
2708                                     stat.size - pos);
2709                 if (bytes < 0) {
2710                         vfree(info->hdr);
2711                         err = bytes;
2712                         goto out;
2713                 }
2714                 if (bytes == 0)
2715                         break;
2716                 pos += bytes;
2717         }
2718         info->len = pos;
2719
2720 out:
2721         fdput(f);
2722         return err;
2723 }
2724
2725 static void free_copy(struct load_info *info)
2726 {
2727         vfree(info->hdr);
2728 }
2729
2730 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2731 {
2732         unsigned int i;
2733
2734         /* This should always be true, but let's be sure. */
2735         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2736
2737         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2738                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2739                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2740                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2741                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2742                         return -ENOEXEC;
2743                 }
2744
2745                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2746                    temporary image. */
2747                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2748
2749 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2750                 /* Don't load .exit sections */
2751                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2752                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2753 #endif
2754         }
2755
2756         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2757         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2758                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2759         else
2760                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2761         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2762         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2763         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2764         return 0;
2765 }
2766
2767 /*
2768  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2769  * search for module section index etc), and do some basic section
2770  * verification.
2771  *
2772  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2773  * one when we move the module sections around).
2774  */
2775 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2776 {
2777         unsigned int i;
2778         int err;
2779         struct module *mod;
2780
2781         /* Set up the convenience variables */
2782         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2783         info->secstrings = (void *)info->hdr
2784                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2785
2786         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2787         if (err)
2788                 return ERR_PTR(err);
2789
2790         /* Find internal symbols and strings. */
2791         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2792                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2793                         info->index.sym = i;
2794                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2795                         info->strtab = (char *)info->hdr
2796                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2797                         break;
2798                 }
2799         }
2800
2801         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2802         if (!info->index.mod) {
2803                 pr_warn("No module found in object\n");
2804                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2805         }
2806         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2807         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2808
2809         if (info->index.sym == 0) {
2810                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2811                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2812         }
2813
2814         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2815
2816         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2817         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2818                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2819
2820         return mod;
2821 }
2822
2823 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2824 {
2825         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2826         int err;
2827
2828         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2829                 modmagic = NULL;
2830
2831         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2832         if (!modmagic) {
2833                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2834                 if (err)
2835                         return err;
2836         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2837                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2838                        mod->name, modmagic, vermagic);
2839                 return -ENOEXEC;
2840         }
2841
2842         if (!get_modinfo(info, "intree"))
2843                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2844
2845         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2846                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2847                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2848                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2849         }
2850
2851         /* Set up license info based on the info section */
2852         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2853
2854         return 0;
2855 }
2856
2857 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2858 {
2859         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2860                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2861         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2862                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2863         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2864         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2865                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2866                                      &mod->num_gpl_syms);
2867         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2868         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2869                                             "__ksymtab_gpl_future",
2870                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2871                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2872         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2873
2874 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2875         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2876                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2877                                         &mod->num_unused_syms);
2878         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2879         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2880                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2881                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2882         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
2883 #endif
2884 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2885         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
2886                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2887         if (!mod->ctors)
2888                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
2889                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2890         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
2891                 /*
2892                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
2893                  * building all parts of the module.
2894                  */
2895                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
2896                        mod->name);
2897                 return -EINVAL;
2898         }
2899 #endif
2900
2901 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2902         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
2903                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
2904                                              &mod->num_tracepoints);
2905 #endif
2906 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
2907         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
2908                                         sizeof(*mod->jump_entries),
2909                                         &mod->num_jump_entries);
2910 #endif
2911 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
2912         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
2913                                          sizeof(*mod->trace_events),
2914                                          &mod->num_trace_events);
2915         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
2916                                         sizeof(*mod->trace_enums),
2917                                         &mod->num_trace_enums);
2918 #endif
2919 #ifdef CONFIG_TRACING
2920         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
2921                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
2922                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
2923 #endif
2924 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
2925         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
2926         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
2927                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
2928                                              &mod->num_ftrace_callsites);
2929 #endif
2930
2931         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
2932                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
2933
2934         if (section_addr(info, "__obsparm"))
2935                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
2936
2937         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
2938                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
2939
2940         return 0;
2941 }
2942
2943 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
2944 {
2945         int i;
2946         void *ptr;
2947
2948         /* Do the allocs. */
2949         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
2950         /*
2951          * The pointer to this block is stored in the module structure
2952          * which is inside the block. Just mark it as not being a
2953          * leak.
2954          */
2955         kmemleak_not_leak(ptr);
2956         if (!ptr)
2957                 return -ENOMEM;
2958
2959         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
2960         mod->core_layout.base = ptr;
2961
2962         if (mod->init_layout.size) {
2963                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
2964                 /*
2965                  * The pointer to this block is stored in the module structure
2966                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
2967                  * scanned as it contains data and code that will be freed
2968                  * after the module is initialized.
2969                  */
2970                 kmemleak_ignore(ptr);
2971                 if (!ptr) {
2972                         module_memfree(mod->core_layout.base);
2973                         return -ENOMEM;
2974                 }
2975                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
2976                 mod->init_layout.base = ptr;
2977         } else
2978                 mod->init_layout.base = NULL;
2979
2980         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
2981         pr_debug("final section addresses:\n");
2982         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2983                 void *dest;
2984                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2985
2986                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
2987                         continue;
2988
2989                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
2990                         dest = mod->init_layout.base
2991                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
2992                 else
2993                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
2994
2995                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
2996                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
2997                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
2998                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
2999                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3000                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3001         }
3002
3003         return 0;
3004 }
3005
3006 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3007 {
3008         /*
3009          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3010          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3011          * using GPL-only symbols it needs.
3012          */
3013         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3014                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3015
3016         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3017         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3018                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3019                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3020
3021         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3022         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3023                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3024                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3025
3026 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3027         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3028             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3029             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3030 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3031             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3032             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3033 #endif
3034                 ) {
3035                 return try_to_force_load(mod,
3036                                          "no versions for exported symbols");
3037         }
3038 #endif
3039         return 0;
3040 }
3041
3042 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3043 {
3044         mm_segment_t old_fs;
3045
3046         /* flush the icache in correct context */
3047         old_fs = get_fs();
3048         set_fs(KERNEL_DS);
3049
3050         /*
3051          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3052          * Do it before processing of module parameters, so the module
3053          * can provide parameter accessor functions of its own.
3054          */
3055         if (mod->init_layout.base)
3056                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3057                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3058                                    + mod->init_layout.size);
3059         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3060                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3061
3062         set_fs(old_fs);
3063 }
3064
3065 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3066                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3067                                      char *secstrings,
3068                                      struct module *mod)
3069 {
3070         return 0;
3071 }
3072
3073 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3074 {
3075         /* Module within temporary copy. */
3076         struct module *mod;
3077         int err;
3078
3079         mod = setup_load_info(info, flags);
3080         if (IS_ERR(mod))
3081                 return mod;
3082
3083         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3084         if (err)
3085                 return ERR_PTR(err);
3086
3087         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3088         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3089                                         info->secstrings, mod);
3090         if (err < 0)
3091                 return ERR_PTR(err);
3092
3093         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3094         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3095
3096         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3097            this is done generically; there doesn't appear to be any
3098            special cases for the architectures. */
3099         layout_sections(mod, info);
3100         layout_symtab(mod, info);
3101
3102         /* Allocate and move to the final place */
3103         err = move_module(mod, info);
3104         if (err)
3105                 return ERR_PTR(err);
3106
3107         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3108         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3109         kmemleak_load_module(mod, info);
3110         return mod;
3111 }
3112
3113 /* mod is no longer valid after this! */
3114 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3115 {
3116         percpu_modfree(mod);
3117         module_arch_freeing_init(mod);
3118         module_memfree(mod->init_layout.base);
3119         module_memfree(mod->core_layout.base);
3120 }
3121
3122 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3123                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3124                            struct module *me)
3125 {
3126         return 0;
3127 }
3128
3129 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3130 {
3131         /* Sort exception table now relocations are done. */
3132         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3133
3134         /* Copy relocated percpu area over. */
3135         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3136                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3137
3138         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3139         add_kallsyms(mod, info);
3140
3141         /* Arch-specific module finalizing. */
3142         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3143 }
3144
3145 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3146 static bool finished_loading(const char *name)
3147 {
3148         struct module *mod;
3149         bool ret;
3150
3151         /*
3152          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3153          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3154          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3155          */
3156         sched_annotate_sleep();
3157         mutex_lock(&module_mutex);
3158         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3159         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3160                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3161         mutex_unlock(&module_mutex);
3162
3163         return ret;
3164 }
3165
3166 /* Call module constructors. */
3167 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3168 {
3169 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3170         unsigned long i;
3171
3172         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3173                 mod->ctors[i]();
3174 #endif
3175 }
3176
3177 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3178 struct mod_initfree {
3179         struct rcu_head rcu;
3180         void *module_init;
3181 };
3182
3183 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3184 {
3185         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3186         module_memfree(m->module_init);
3187         kfree(m);
3188 }
3189
3190 /*
3191  * This is where the real work happens.
3192  *
3193  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3194  * helper command 'lx-symbols'.
3195  */
3196 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3197 {
3198         int ret = 0;
3199         struct mod_initfree *freeinit;
3200
3201         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3202         if (!freeinit) {
3203                 ret = -ENOMEM;
3204                 goto fail;
3205         }
3206         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3207
3208         /*
3209          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3210          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3211          */
3212         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3213
3214         do_mod_ctors(mod);
3215         /* Start the module */
3216         if (mod->init != NULL)
3217                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3218         if (ret < 0) {
3219                 goto fail_free_freeinit;
3220         }
3221         if (ret > 0) {
3222                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3223                         "follow 0/-E convention\n"
3224                         "%s: loading module anyway...\n",
3225                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3226                 dump_stack();
3227         }
3228
3229         /* Now it's a first class citizen! */
3230         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3231         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3232                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3233
3234         /*
3235          * We need to finish all async code before the module init sequence
3236          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3237          * detected block device can trigger request_module() of the
3238          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3239          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3240          * task waiting on request_module() and deadlock.
3241          *
3242          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3243          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3244          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3245          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3246          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3247          * Please refer to the following thread for details.
3248          *
3249          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3250          */
3251         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3252                 async_synchronize_full();
3253
3254         mutex_lock(&module_mutex);
3255         /* Drop initial reference. */
3256         module_put(mod);
3257         trim_init_extable(mod);
3258 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3259         mod->num_symtab = mod->core_num_syms;
3260         mod->symtab = mod->core_symtab;
3261         mod->strtab = mod->core_strtab;
3262 #endif
3263         mod_tree_remove_init(mod);
3264         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3265         module_arch_freeing_init(mod);
3266         mod->init_layout.base = NULL;
3267         mod->init_layout.size = 0;
3268         mod->init_layout.ro_size = 0;
3269         mod->init_layout.text_size = 0;
3270         /*
3271          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3272          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3273          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3274          * path, so use actual RCU here.
3275          */
3276         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3277         mutex_unlock(&module_mutex);
3278         wake_up_all(&module_wq);
3279
3280         return 0;
3281
3282 fail_free_freeinit:
3283         kfree(freeinit);
3284 fail:
3285         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3286         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3287         synchronize_sched();
3288         module_put(mod);
3289         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3290                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3291         free_module(mod);
3292         wake_up_all(&module_wq);
3293         return ret;
3294 }
3295
3296 static int may_init_module(void)
3297 {
3298         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3299                 return -EPERM;
3300
3301         return 0;
3302 }
3303
3304 /*
3305  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3306  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3307  * memory exhaustion.
3308  */
3309 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3310 {
3311         int err;
3312         struct module *old;
3313
3314         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3315
3316 again:
3317         mutex_lock(&module_mutex);
3318         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3319         if (old != NULL) {
3320                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3321                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3322                         /* Wait in case it fails to load. */
3323                         mutex_unlock(&module_mutex);
3324                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3325                                                finished_loading(mod->name));
3326                         if (err)
3327                                 goto out_unlocked;
3328                         goto again;
3329                 }
3330                 err = -EEXIST;
3331                 goto out;
3332         }
3333         mod_update_bounds(mod);
3334         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3335         mod_tree_insert(mod);
3336         err = 0;
3337
3338 out:
3339         mutex_unlock(&module_mutex);
3340 out_unlocked:
3341         return err;
3342 }
3343
3344 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3345 {
3346         int err;
3347
3348         mutex_lock(&module_mutex);
3349
3350         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3351         err = verify_export_symbols(mod);
3352         if (err < 0)
3353                 goto out;
3354
3355         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3356         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3357
3358         /* Set RO and NX regions */
3359         module_enable_ro(mod);
3360         module_enable_nx(mod);
3361
3362         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3363          * but kallsyms etc. can see us. */
3364         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3365         mutex_unlock(&module_mutex);
3366
3367         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3368                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3369         return 0;
3370
3371 out:
3372         mutex_unlock(&module_mutex);
3373         return err;
3374 }
3375
3376 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3377                                    void *arg)
3378 {
3379         struct module *mod = arg;
3380         int ret;
3381
3382         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3383                 mod->async_probe_requested = true;
3384                 return 0;
3385         }
3386
3387         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3388         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3389         if (ret != 0)
3390                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3391         return 0;
3392 }
3393
3394 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3395    zero, and we rely on this for optional sections. */
3396 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3397                        int flags)
3398 {
3399         struct module *mod;
3400         long err;
3401         char *after_dashes;
3402
3403         err = module_sig_check(info);
3404         if (err)
3405                 goto free_copy;
3406
3407         err = elf_header_check(info);
3408         if (err)
3409                 goto free_copy;
3410
3411         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3412         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3413         if (IS_ERR(mod)) {
3414                 err = PTR_ERR(mod);
3415                 goto free_copy;
3416         }
3417
3418         /* Reserve our place in the list. */
3419         err = add_unformed_module(mod);
3420         if (err)
3421                 goto free_module;
3422
3423 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3424         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3425         if (!mod->sig_ok) {
3426                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3427                                "and/or required key missing - tainting "
3428                                "kernel\n", mod->name);
3429                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3430         }
3431 #endif
3432
3433         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3434         err = percpu_modalloc(mod, info);
3435         if (err)
3436                 goto unlink_mod;
3437
3438         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3439         err = module_unload_init(mod);
3440         if (err)
3441                 goto unlink_mod;
3442
3443         init_param_lock(mod);
3444
3445         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3446          * find optional sections. */
3447         err = find_module_sections(mod, info);
3448         if (err)
3449                 goto free_unload;
3450
3451         err = check_module_license_and_versions(mod);
3452         if (err)
3453                 goto free_unload;
3454
3455         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3456         setup_modinfo(mod, info);
3457
3458         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3459         err = simplify_symbols(mod, info);
3460         if (err < 0)
3461                 goto free_modinfo;
3462
3463         err = apply_relocations(mod, info);
3464         if (err < 0)
3465                 goto free_modinfo;
3466
3467         err = post_relocation(mod, info);
3468         if (err < 0)
3469                 goto free_modinfo;
3470
3471         flush_module_icache(mod);
3472
3473         /* Now copy in args */
3474         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3475         if (IS_ERR(mod->args)) {
3476                 err = PTR_ERR(mod->args);
3477                 goto free_arch_cleanup;
3478         }
3479
3480         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3481
3482         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3483         ftrace_module_init(mod);
3484
3485         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3486         err = complete_formation(mod, info);
3487         if (err)
3488                 goto ddebug_cleanup;
3489
3490         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3491         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3492                                   -32768, 32767, NULL,
3493                                   unknown_module_param_cb);
3494         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3495                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3496                 goto bug_cleanup;
3497         } else if (after_dashes) {
3498                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3499                        mod->name, after_dashes);
3500         }
3501
3502         /* Link in to syfs. */
3503         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3504         if (err < 0)
3505                 goto bug_cleanup;
3506
3507         /* Get rid of temporary copy. */
3508         free_copy(info);
3509
3510         /* Done! */
3511         trace_module_load(mod);
3512
3513         return do_init_module(mod);
3514
3515  bug_cleanup:
3516         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3517         mutex_lock(&module_mutex);
3518         module_bug_cleanup(mod);
3519         mutex_unlock(&module_mutex);
3520
3521         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3522                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3523
3524         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3525         module_disable_ro(mod);
3526         module_disable_nx(mod);
3527
3528  ddebug_cleanup:
3529         dynamic_debug_remove(info->debug);
3530         synchronize_sched();
3531         kfree(mod->args);
3532  free_arch_cleanup:
3533         module_arch_cleanup(mod);
3534  free_modinfo:
3535         free_modinfo(mod);
3536  free_unload:
3537         module_unload_free(mod);
3538  unlink_mod:
3539         mutex_lock(&module_mutex);
3540         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3541         list_del_rcu(&mod->list);
3542         mod_tree_remove(mod);
3543         wake_up_all(&module_wq);
3544         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3545         synchronize_sched();
3546         mutex_unlock(&module_mutex);
3547  free_module:
3548         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3549         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3550
3551         module_deallocate(mod, info);
3552  free_copy:
3553         free_copy(info);
3554         return err;
3555 }
3556
3557 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3558                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3559 {
3560         int err;
3561         struct load_info info = { };
3562
3563         err = may_init_module();
3564         if (err)
3565                 return err;
3566
3567         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3568                umod, len, uargs);
3569
3570         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3571         if (err)
3572                 return err;
3573
3574         return load_module(&info, uargs, 0);
3575 }
3576
3577 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3578 {
3579         int err;
3580         struct load_info info = { };
3581
3582         err = may_init_module();
3583         if (err)
3584                 return err;
3585
3586         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3587
3588         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3589                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3590                 return -EINVAL;
3591
3592         err = copy_module_from_fd(fd, &info);
3593         if (err)
3594                 return err;
3595
3596         return load_module(&info, uargs, flags);
3597 }
3598
3599 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3600 {
3601         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3602 }
3603
3604 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3605 /*
3606  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3607  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3608  */
3609 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3610 {
3611         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3612                 return true;
3613         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3614                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3615 }
3616
3617 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3618                                unsigned long addr,
3619                                unsigned long *size,
3620                                unsigned long *offset)
3621 {
3622         unsigned int i, best = 0;
3623         unsigned long nextval;
3624
3625         /* At worse, next value is at end of module */
3626         if (within_module_init(addr, mod))
3627                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3628         else
3629                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3630
3631         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3632            starts real symbols at 1). */
3633         for (i = 1; i < mod->num_symtab; i++) {
3634                 if (mod->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3635                         continue;
3636
3637                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3638                  * and inserted at a whim. */
3639                 if (mod->symtab[i].st_value <= addr
3640                     && mod->symtab[i].st_value > mod->symtab[best].st_value
3641                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
3642                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
3643                         best = i;
3644                 if (mod->symtab[i].st_value > addr
3645                     && mod->symtab[i].st_value < nextval
3646                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
3647                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
3648                         nextval = mod->symtab[i].st_value;
3649         }
3650
3651         if (!best)
3652                 return NULL;
3653
3654         if (size)
3655                 *size = nextval - mod->symtab[best].st_value;
3656         if (offset)
3657                 *offset = addr - mod->symtab[best].st_value;
3658         return mod->strtab + mod->symtab[best].st_name;
3659 }
3660
3661 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3662  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3663 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3664                             unsigned long *size,
3665                             unsigned long *offset,
3666                             char **modname,
3667                             char *namebuf)
3668 {
3669         const char *ret = NULL;
3670         struct module *mod;
3671
3672         preempt_disable();
3673         mod = __module_address(addr);
3674         if (mod) {
3675                 if (modname)
3676                         *modname = mod->name;
3677                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3678         }
3679         /* Make a copy in here where it's safe */
3680         if (ret) {
3681                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3682                 ret = namebuf;
3683         }
3684         preempt_enable();
3685
3686         return ret;
3687 }
3688
3689 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3690 {
3691         struct module *mod;
3692
3693         preempt_disable();
3694         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3695                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3696                         continue;
3697                 if (within_module(addr, mod)) {
3698                         const char *sym;
3699
3700                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3701                         if (!sym)
3702                                 goto out;
3703                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3704                         preempt_enable();
3705                         return 0;
3706                 }
3707         }
3708 out:
3709         preempt_enable();
3710         return -ERANGE;
3711 }
3712
3713 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3714                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3715 {
3716         struct module *mod;
3717
3718         preempt_disable();
3719         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3720                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3721                         continue;
3722                 if (within_module(addr, mod)) {
3723                         const char *sym;
3724
3725                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3726                         if (!sym)
3727                                 goto out;
3728                         if (modname)
3729                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3730                         if (name)
3731                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3732                         preempt_enable();
3733                         return 0;
3734                 }
3735         }
3736 out:
3737         preempt_enable();
3738         return -ERANGE;
3739 }
3740
3741 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3742                         char *name, char *module_name, int *exported)
3743 {
3744         struct module *mod;
3745
3746         preempt_disable();
3747         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3748                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3749                         continue;
3750                 if (symnum < mod->num_symtab) {
3751                         *value = mod->symtab[symnum].st_value;
3752                         *type = mod->symtab[symnum].st_info;
3753                         strlcpy(name, mod->strtab + mod->symtab[symnum].st_name,
3754                                 KSYM_NAME_LEN);
3755                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3756                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3757                         preempt_enable();
3758                         return 0;
3759                 }
3760                 symnum -= mod->num_symtab;
3761         }
3762         preempt_enable();
3763         return -ERANGE;
3764 }
3765
3766 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3767 {
3768         unsigned int i;
3769
3770         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
3771                 if (strcmp(name, mod->strtab+mod->symtab[i].st_name) == 0 &&
3772                     mod->symtab[i].st_info != 'U')
3773                         return mod->symtab[i].st_value;
3774         return 0;
3775 }
3776
3777 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3778 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3779 {
3780         struct module *mod;
3781         char *colon;
3782         unsigned long ret = 0;
3783
3784         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3785         preempt_disable();
3786         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3787                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3788                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3789         } else {
3790                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3791                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3792                                 continue;
3793                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3794                                 break;
3795                 }
3796         }
3797         preempt_enable();
3798         return ret;
3799 }
3800
3801 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
3802                                              struct module *, unsigned long),
3803                                    void *data)
3804 {
3805         struct module *mod;
3806         unsigned int i;
3807         int ret;
3808
3809         module_assert_mutex();
3810
3811         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
3812                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3813                         continue;
3814                 for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++) {
3815                         ret = fn(data, mod->strtab + mod->symtab[i].st_name,
3816                                  mod, mod->symtab[i].st_value);
3817                         if (ret != 0)
3818                                 return ret;
3819                 }
3820         }
3821         return 0;
3822 }
3823 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
3824
3825 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
3826 {
3827         int bx = 0;
3828
3829         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
3830         if (mod->taints ||
3831             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
3832             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
3833                 buf[bx++] = '(';
3834                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
3835                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
3836                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
3837                         buf[bx++] = '-';
3838                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
3839                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
3840                         buf[bx++] = '+';
3841                 buf[bx++] = ')';
3842         }
3843         buf[bx] = '\0';
3844
3845         return buf;
3846 }
3847
3848 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3849 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
3850 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3851 {
3852         mutex_lock(&module_mutex);
3853         return seq_list_start(&modules, *pos);
3854 }
3855
3856 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
3857 {
3858         return seq_list_next(p, &modules, pos);
3859 }
3860
3861 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
3862 {
3863         mutex_unlock(&module_mutex);
3864 }
3865
3866 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
3867 {
3868         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
3869         char buf[8];
3870
3871         /* We always ignore unformed modules. */
3872         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3873                 return 0;
3874
3875         seq_printf(m, "%s %u",
3876                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
3877         print_unload_info(m, mod);
3878
3879         /* Informative for users. */
3880         seq_printf(m, " %s",
3881                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
3882                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
3883                    "Live");
3884         /* Used by oprofile and other similar tools. */
3885         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
3886
3887         /* Taints info */
3888         if (mod->taints)
3889                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
3890
3891         seq_puts(m, "\n");
3892         return 0;
3893 }
3894
3895 /* Format: modulename size refcount deps address
3896
3897    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
3898    of depends or -.
3899 */
3900 static const struct seq_operations modules_op = {
3901         .start  = m_start,
3902         .next   = m_next,
3903         .stop   = m_stop,
3904         .show   = m_show
3905 };
3906
3907 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
3908 {
3909         return seq_open(file, &modules_op);
3910 }
3911
3912 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
3913         .open           = modules_open,
3914         .read           = seq_read,
3915         .llseek         = seq_lseek,
3916         .release        = seq_release,
3917 };
3918
3919 static int __init proc_modules_init(void)
3920 {
3921         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
3922         return 0;
3923 }
3924 module_init(proc_modules_init);
3925 #endif
3926
3927 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
3928 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
3929 {
3930         const struct exception_table_entry *e = NULL;
3931         struct module *mod;
3932
3933         preempt_disable();
3934         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3935                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3936                         continue;
3937                 if (mod->num_exentries == 0)
3938                         continue;
3939
3940                 e = search_extable(mod->extable,
3941                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
3942                                    addr);
3943                 if (e)
3944                         break;
3945         }
3946         preempt_enable();
3947
3948         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
3949            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
3950         return e;
3951 }
3952
3953 /*
3954  * is_module_address - is this address inside a module?
3955  * @addr: the address to check.
3956  *
3957  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
3958  * is code (not data).
3959  */
3960 bool is_module_address(unsigned long addr)
3961 {
3962         bool ret;
3963
3964         preempt_disable();
3965         ret = __module_address(addr) != NULL;
3966         preempt_enable();
3967
3968         return ret;
3969 }
3970
3971 /*
3972  * __module_address - get the module which contains an address.
3973  * @addr: the address.
3974  *
3975  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
3976  * module doesn't get freed during this.
3977  */
3978 struct module *__module_address(unsigned long addr)
3979 {
3980         struct module *mod;
3981
3982         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
3983                 return NULL;
3984
3985         module_assert_mutex_or_preempt();
3986
3987         mod = mod_find(addr);
3988         if (mod) {
3989                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
3990                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3991                         mod = NULL;
3992         }
3993         return mod;
3994 }
3995 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
3996
3997 /*
3998  * is_module_text_address - is this address inside module code?
3999  * @addr: the address to check.
4000  *
4001  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4002  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4003  * address corresponds to kernel or module code.
4004  */
4005 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4006 {
4007         bool ret;
4008
4009         preempt_disable();
4010         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4011         preempt_enable();
4012
4013         return ret;
4014 }
4015
4016 /*
4017  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4018  * @addr: the address.
4019  *
4020  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4021  * module doesn't get freed during this.
4022  */
4023 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4024 {
4025         struct module *mod = __module_address(addr);
4026         if (mod) {
4027                 /* Make sure it's within the text section. */
4028                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4029                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4030                         mod = NULL;
4031         }
4032         return mod;
4033 }
4034 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4035
4036 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4037 void print_modules(void)
4038 {
4039         struct module *mod;
4040         char buf[8];
4041
4042         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4043         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4044         preempt_disable();
4045         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4046                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4047                         continue;
4048                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4049         }
4050         preempt_enable();
4051         if (last_unloaded_module[0])
4052                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4053         pr_cont("\n");
4054 }
4055
4056 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4057 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4058  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4059 void module_layout(struct module *mod,
4060                    struct modversion_info *ver,
4061                    struct kernel_param *kp,
4062                    struct kernel_symbol *ks,
4063                    struct tracepoint * const *tp)
4064 {
4065 }
4066 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4067 #endif