sched: Fix sched_policy < 0 comparison
[platform/adaptation/renesas_rcar/renesas_kernel.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/ftrace_event.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/stop_machine.h>
46 #include <linux/device.h>
47 #include <linux/string.h>
48 #include <linux/mutex.h>
49 #include <linux/rculist.h>
50 #include <asm/uaccess.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <asm/mmu_context.h>
53 #include <linux/license.h>
54 #include <asm/sections.h>
55 #include <linux/tracepoint.h>
56 #include <linux/ftrace.h>
57 #include <linux/async.h>
58 #include <linux/percpu.h>
59 #include <linux/kmemleak.h>
60 #include <linux/jump_label.h>
61 #include <linux/pfn.h>
62 #include <linux/bsearch.h>
63 #include <linux/fips.h>
64 #include <uapi/linux/module.h>
65 #include "module-internal.h"
66
67 #define CREATE_TRACE_POINTS
68 #include <trace/events/module.h>
69
70 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
71 #define ARCH_SHF_SMALL 0
72 #endif
73
74 /*
75  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
76  * to ensure complete separation of code and data, but
77  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
78  */
79 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
80 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
81 #else
82 # define debug_align(X) (X)
83 #endif
84
85 /*
86  * Given BASE and SIZE this macro calculates the number of pages the
87  * memory regions occupies
88  */
89 #define MOD_NUMBER_OF_PAGES(BASE, SIZE) (((SIZE) > 0) ?         \
90                 (PFN_DOWN((unsigned long)(BASE) + (SIZE) - 1) - \
91                          PFN_DOWN((unsigned long)BASE) + 1)     \
92                 : (0UL))
93
94 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
95 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
96
97 /*
98  * Mutex protects:
99  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
100  * 2) module_use links,
101  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
102  * (delete uses stop_machine/add uses RCU list operations). */
103 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
105 static LIST_HEAD(modules);
106 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
107 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
108 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
109
110 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
111 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
112 static bool sig_enforce = true;
113 #else
114 static bool sig_enforce = false;
115
116 static int param_set_bool_enable_only(const char *val,
117                                       const struct kernel_param *kp)
118 {
119         int err;
120         bool test;
121         struct kernel_param dummy_kp = *kp;
122
123         dummy_kp.arg = &test;
124
125         err = param_set_bool(val, &dummy_kp);
126         if (err)
127                 return err;
128
129         /* Don't let them unset it once it's set! */
130         if (!test && sig_enforce)
131                 return -EROFS;
132
133         if (test)
134                 sig_enforce = true;
135         return 0;
136 }
137
138 static const struct kernel_param_ops param_ops_bool_enable_only = {
139         .flags = KERNEL_PARAM_FL_NOARG,
140         .set = param_set_bool_enable_only,
141         .get = param_get_bool,
142 };
143 #define param_check_bool_enable_only param_check_bool
144
145 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
146 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
147 #endif /* CONFIG_MODULE_SIG */
148
149 /* Block module loading/unloading? */
150 int modules_disabled = 0;
151 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
152
153 /* Waiting for a module to finish initializing? */
154 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
155
156 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
157
158 /* Bounds of module allocation, for speeding __module_address.
159  * Protected by module_mutex. */
160 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
161
162 int register_module_notifier(struct notifier_block * nb)
163 {
164         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
165 }
166 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
167
168 int unregister_module_notifier(struct notifier_block * nb)
169 {
170         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
171 }
172 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
173
174 struct load_info {
175         Elf_Ehdr *hdr;
176         unsigned long len;
177         Elf_Shdr *sechdrs;
178         char *secstrings, *strtab;
179         unsigned long symoffs, stroffs;
180         struct _ddebug *debug;
181         unsigned int num_debug;
182         bool sig_ok;
183         struct {
184                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
185         } index;
186 };
187
188 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
189    ongoing or failed initialization etc. */
190 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
191 {
192         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
193         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
194                 return -EBUSY;
195         if (try_module_get(mod))
196                 return 0;
197         else
198                 return -ENOENT;
199 }
200
201 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
202                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
203 {
204         add_taint(flag, lockdep_ok);
205         mod->taints |= (1U << flag);
206 }
207
208 /*
209  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
210  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
211  */
212 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
213 {
214         module_put(mod);
215         do_exit(code);
216 }
217 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
218
219 /* Find a module section: 0 means not found. */
220 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
221 {
222         unsigned int i;
223
224         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
225                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
226                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
227                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
228                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
229                         return i;
230         }
231         return 0;
232 }
233
234 /* Find a module section, or NULL. */
235 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
236 {
237         /* Section 0 has sh_addr 0. */
238         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
239 }
240
241 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
242 static void *section_objs(const struct load_info *info,
243                           const char *name,
244                           size_t object_size,
245                           unsigned int *num)
246 {
247         unsigned int sec = find_sec(info, name);
248
249         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
250         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
251         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
252 }
253
254 /* Provided by the linker */
255 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
256 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
257 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
258 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
259 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
260 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
261 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
262 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
263 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
264 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
265 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
266 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
267 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
268 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
269 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
270 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
271 #endif
272
273 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
274 #define symversion(base, idx) NULL
275 #else
276 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
277 #endif
278
279 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
280                                    unsigned int arrsize,
281                                    struct module *owner,
282                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
283                                               struct module *owner,
284                                               void *data),
285                                    void *data)
286 {
287         unsigned int j;
288
289         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
290                 if (fn(&arr[j], owner, data))
291                         return true;
292         }
293
294         return false;
295 }
296
297 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
298 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
299                                     struct module *owner,
300                                     void *data),
301                          void *data)
302 {
303         struct module *mod;
304         static const struct symsearch arr[] = {
305                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
306                   NOT_GPL_ONLY, false },
307                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
308                   __start___kcrctab_gpl,
309                   GPL_ONLY, false },
310                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
311                   __start___kcrctab_gpl_future,
312                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
313 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
314                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
315                   __start___kcrctab_unused,
316                   NOT_GPL_ONLY, true },
317                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
318                   __start___kcrctab_unused_gpl,
319                   GPL_ONLY, true },
320 #endif
321         };
322
323         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
324                 return true;
325
326         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
327                 struct symsearch arr[] = {
328                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
329                           NOT_GPL_ONLY, false },
330                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
331                           mod->gpl_crcs,
332                           GPL_ONLY, false },
333                         { mod->gpl_future_syms,
334                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
335                           mod->gpl_future_crcs,
336                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
337 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
338                         { mod->unused_syms,
339                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
340                           mod->unused_crcs,
341                           NOT_GPL_ONLY, true },
342                         { mod->unused_gpl_syms,
343                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
344                           mod->unused_gpl_crcs,
345                           GPL_ONLY, true },
346 #endif
347                 };
348
349                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
350                         continue;
351
352                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
353                         return true;
354         }
355         return false;
356 }
357 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
358
359 struct find_symbol_arg {
360         /* Input */
361         const char *name;
362         bool gplok;
363         bool warn;
364
365         /* Output */
366         struct module *owner;
367         const unsigned long *crc;
368         const struct kernel_symbol *sym;
369 };
370
371 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
372                                  struct module *owner,
373                                  unsigned int symnum, void *data)
374 {
375         struct find_symbol_arg *fsa = data;
376
377         if (!fsa->gplok) {
378                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
379                         return false;
380                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
381                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
382                                 "which will not be allowed in the future\n",
383                                 fsa->name);
384                 }
385         }
386
387 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
388         if (syms->unused && fsa->warn) {
389                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
390                         "using it.\n", fsa->name);
391                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
392                 pr_warn("Please evalute if this is the right api to use and if "
393                         "it really is, submit a report the linux kernel "
394                         "mailinglist together with submitting your code for "
395                         "inclusion.\n");
396         }
397 #endif
398
399         fsa->owner = owner;
400         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
401         fsa->sym = &syms->start[symnum];
402         return true;
403 }
404
405 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
406 {
407         const char *a;
408         const struct kernel_symbol *b;
409         a = va; b = vb;
410         return strcmp(a, b->name);
411 }
412
413 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
414                                    struct module *owner,
415                                    void *data)
416 {
417         struct find_symbol_arg *fsa = data;
418         struct kernel_symbol *sym;
419
420         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
421                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
422
423         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
424                 return true;
425
426         return false;
427 }
428
429 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
430  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
431 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
432                                         struct module **owner,
433                                         const unsigned long **crc,
434                                         bool gplok,
435                                         bool warn)
436 {
437         struct find_symbol_arg fsa;
438
439         fsa.name = name;
440         fsa.gplok = gplok;
441         fsa.warn = warn;
442
443         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
444                 if (owner)
445                         *owner = fsa.owner;
446                 if (crc)
447                         *crc = fsa.crc;
448                 return fsa.sym;
449         }
450
451         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
452         return NULL;
453 }
454 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
455
456 /* Search for module by name: must hold module_mutex. */
457 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
458                                       bool even_unformed)
459 {
460         struct module *mod;
461
462         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
463                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
464                         continue;
465                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
466                         return mod;
467         }
468         return NULL;
469 }
470
471 struct module *find_module(const char *name)
472 {
473         return find_module_all(name, strlen(name), false);
474 }
475 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
476
477 #ifdef CONFIG_SMP
478
479 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
480 {
481         return mod->percpu;
482 }
483
484 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
485 {
486         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
487         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
488
489         if (!pcpusec->sh_size)
490                 return 0;
491
492         if (align > PAGE_SIZE) {
493                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
494                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
495                 align = PAGE_SIZE;
496         }
497
498         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
499         if (!mod->percpu) {
500                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
501                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
502                 return -ENOMEM;
503         }
504         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
505         return 0;
506 }
507
508 static void percpu_modfree(struct module *mod)
509 {
510         free_percpu(mod->percpu);
511 }
512
513 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
514 {
515         return find_sec(info, ".data..percpu");
516 }
517
518 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
519                            const void *from, unsigned long size)
520 {
521         int cpu;
522
523         for_each_possible_cpu(cpu)
524                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
525 }
526
527 /**
528  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
529  * @addr: address to test
530  *
531  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
532  *
533  * RETURNS:
534  * %true if @addr is from module static percpu area
535  */
536 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
537 {
538         struct module *mod;
539         unsigned int cpu;
540
541         preempt_disable();
542
543         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
544                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
545                         continue;
546                 if (!mod->percpu_size)
547                         continue;
548                 for_each_possible_cpu(cpu) {
549                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
550
551                         if ((void *)addr >= start &&
552                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
553                                 preempt_enable();
554                                 return true;
555                         }
556                 }
557         }
558
559         preempt_enable();
560         return false;
561 }
562
563 #else /* ... !CONFIG_SMP */
564
565 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
566 {
567         return NULL;
568 }
569 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
570 {
571         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
572         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
573                 return -ENOMEM;
574         return 0;
575 }
576 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
577 {
578 }
579 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
580 {
581         return 0;
582 }
583 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
584                                   const void *from, unsigned long size)
585 {
586         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
587         BUG_ON(size != 0);
588 }
589 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
590 {
591         return false;
592 }
593
594 #endif /* CONFIG_SMP */
595
596 #define MODINFO_ATTR(field)     \
597 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
598 {                                                                     \
599         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
600 }                                                                     \
601 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
602                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
603 {                                                                     \
604         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
605 }                                                                     \
606 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
607 {                                                                     \
608         return mod->field != NULL;                                    \
609 }                                                                     \
610 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
611 {                                                                     \
612         kfree(mod->field);                                            \
613         mod->field = NULL;                                            \
614 }                                                                     \
615 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
616         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
617         .show = show_modinfo_##field,                                 \
618         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
619         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
620         .free = free_modinfo_##field,                                 \
621 };
622
623 MODINFO_ATTR(version);
624 MODINFO_ATTR(srcversion);
625
626 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
627
628 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
629
630 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
631
632 /* Init the unload section of the module. */
633 static int module_unload_init(struct module *mod)
634 {
635         mod->refptr = alloc_percpu(struct module_ref);
636         if (!mod->refptr)
637                 return -ENOMEM;
638
639         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
640         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
641
642         /* Hold reference count during initialization. */
643         __this_cpu_write(mod->refptr->incs, 1);
644
645         return 0;
646 }
647
648 /* Does a already use b? */
649 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
650 {
651         struct module_use *use;
652
653         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
654                 if (use->source == a) {
655                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
656                         return 1;
657                 }
658         }
659         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
660         return 0;
661 }
662
663 /*
664  * Module a uses b
665  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
666  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
667  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
668  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
669  */
670 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
671 {
672         struct module_use *use;
673
674         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
675         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
676         if (!use) {
677                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
678                 return -ENOMEM;
679         }
680
681         use->source = a;
682         use->target = b;
683         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
684         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
685         return 0;
686 }
687
688 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
689 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
690 {
691         int err;
692
693         if (b == NULL || already_uses(a, b))
694                 return 0;
695
696         /* If module isn't available, we fail. */
697         err = strong_try_module_get(b);
698         if (err)
699                 return err;
700
701         err = add_module_usage(a, b);
702         if (err) {
703                 module_put(b);
704                 return err;
705         }
706         return 0;
707 }
708 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
709
710 /* Clear the unload stuff of the module. */
711 static void module_unload_free(struct module *mod)
712 {
713         struct module_use *use, *tmp;
714
715         mutex_lock(&module_mutex);
716         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
717                 struct module *i = use->target;
718                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
719                 module_put(i);
720                 list_del(&use->source_list);
721                 list_del(&use->target_list);
722                 kfree(use);
723         }
724         mutex_unlock(&module_mutex);
725
726         free_percpu(mod->refptr);
727 }
728
729 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
730 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
731 {
732         int ret = (flags & O_TRUNC);
733         if (ret)
734                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
735         return ret;
736 }
737 #else
738 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
739 {
740         return 0;
741 }
742 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
743
744 struct stopref
745 {
746         struct module *mod;
747         int flags;
748         int *forced;
749 };
750
751 /* Whole machine is stopped with interrupts off when this runs. */
752 static int __try_stop_module(void *_sref)
753 {
754         struct stopref *sref = _sref;
755
756         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
757         if (module_refcount(sref->mod) != 0) {
758                 if (!(*sref->forced = try_force_unload(sref->flags)))
759                         return -EWOULDBLOCK;
760         }
761
762         /* Mark it as dying. */
763         sref->mod->state = MODULE_STATE_GOING;
764         return 0;
765 }
766
767 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
768 {
769         struct stopref sref = { mod, flags, forced };
770
771         return stop_machine(__try_stop_module, &sref, NULL);
772 }
773
774 unsigned long module_refcount(struct module *mod)
775 {
776         unsigned long incs = 0, decs = 0;
777         int cpu;
778
779         for_each_possible_cpu(cpu)
780                 decs += per_cpu_ptr(mod->refptr, cpu)->decs;
781         /*
782          * ensure the incs are added up after the decs.
783          * module_put ensures incs are visible before decs with smp_wmb.
784          *
785          * This 2-count scheme avoids the situation where the refcount
786          * for CPU0 is read, then CPU0 increments the module refcount,
787          * then CPU1 drops that refcount, then the refcount for CPU1 is
788          * read. We would record a decrement but not its corresponding
789          * increment so we would see a low count (disaster).
790          *
791          * Rare situation? But module_refcount can be preempted, and we
792          * might be tallying up 4096+ CPUs. So it is not impossible.
793          */
794         smp_rmb();
795         for_each_possible_cpu(cpu)
796                 incs += per_cpu_ptr(mod->refptr, cpu)->incs;
797         return incs - decs;
798 }
799 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
800
801 /* This exists whether we can unload or not */
802 static void free_module(struct module *mod);
803
804 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
805                 unsigned int, flags)
806 {
807         struct module *mod;
808         char name[MODULE_NAME_LEN];
809         int ret, forced = 0;
810
811         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
812                 return -EPERM;
813
814         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
815                 return -EFAULT;
816         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
817
818         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
819                 return -EINTR;
820
821         mod = find_module(name);
822         if (!mod) {
823                 ret = -ENOENT;
824                 goto out;
825         }
826
827         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
828                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
829                 ret = -EWOULDBLOCK;
830                 goto out;
831         }
832
833         /* Doing init or already dying? */
834         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
835                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
836                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
837                 ret = -EBUSY;
838                 goto out;
839         }
840
841         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
842         if (mod->init && !mod->exit) {
843                 forced = try_force_unload(flags);
844                 if (!forced) {
845                         /* This module can't be removed */
846                         ret = -EBUSY;
847                         goto out;
848                 }
849         }
850
851         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
852         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
853         if (ret != 0)
854                 goto out;
855
856         mutex_unlock(&module_mutex);
857         /* Final destruction now no one is using it. */
858         if (mod->exit != NULL)
859                 mod->exit();
860         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
861                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
862         async_synchronize_full();
863
864         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
865         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
866
867         free_module(mod);
868         return 0;
869 out:
870         mutex_unlock(&module_mutex);
871         return ret;
872 }
873
874 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
875 {
876         struct module_use *use;
877         int printed_something = 0;
878
879         seq_printf(m, " %lu ", module_refcount(mod));
880
881         /* Always include a trailing , so userspace can differentiate
882            between this and the old multi-field proc format. */
883         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
884                 printed_something = 1;
885                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
886         }
887
888         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
889                 printed_something = 1;
890                 seq_printf(m, "[permanent],");
891         }
892
893         if (!printed_something)
894                 seq_printf(m, "-");
895 }
896
897 void __symbol_put(const char *symbol)
898 {
899         struct module *owner;
900
901         preempt_disable();
902         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
903                 BUG();
904         module_put(owner);
905         preempt_enable();
906 }
907 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
908
909 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
910 void symbol_put_addr(void *addr)
911 {
912         struct module *modaddr;
913         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
914
915         if (core_kernel_text(a))
916                 return;
917
918         /* module_text_address is safe here: we're supposed to have reference
919          * to module from symbol_get, so it can't go away. */
920         modaddr = __module_text_address(a);
921         BUG_ON(!modaddr);
922         module_put(modaddr);
923 }
924 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
925
926 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
927                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
928 {
929         return sprintf(buffer, "%lu\n", module_refcount(mk->mod));
930 }
931
932 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
933         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
934
935 void __module_get(struct module *module)
936 {
937         if (module) {
938                 preempt_disable();
939                 __this_cpu_inc(module->refptr->incs);
940                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
941                 preempt_enable();
942         }
943 }
944 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
945
946 bool try_module_get(struct module *module)
947 {
948         bool ret = true;
949
950         if (module) {
951                 preempt_disable();
952
953                 if (likely(module_is_live(module))) {
954                         __this_cpu_inc(module->refptr->incs);
955                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
956                 } else
957                         ret = false;
958
959                 preempt_enable();
960         }
961         return ret;
962 }
963 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
964
965 void module_put(struct module *module)
966 {
967         if (module) {
968                 preempt_disable();
969                 smp_wmb(); /* see comment in module_refcount */
970                 __this_cpu_inc(module->refptr->decs);
971
972                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
973                 preempt_enable();
974         }
975 }
976 EXPORT_SYMBOL(module_put);
977
978 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
979 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
980 {
981         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
982         seq_printf(m, " - -");
983 }
984
985 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
986 {
987 }
988
989 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
990 {
991         return strong_try_module_get(b);
992 }
993 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
994
995 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
996 {
997         return 0;
998 }
999 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1000
1001 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1002 {
1003         size_t l = 0;
1004
1005         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1006                 buf[l++] = 'P';
1007         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1008                 buf[l++] = 'O';
1009         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1010                 buf[l++] = 'F';
1011         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1012                 buf[l++] = 'C';
1013         /*
1014          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1015          * TAINT_UNSAFE_SMP, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1016          * apply to modules.
1017          */
1018         return l;
1019 }
1020
1021 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1022                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1023 {
1024         const char *state = "unknown";
1025
1026         switch (mk->mod->state) {
1027         case MODULE_STATE_LIVE:
1028                 state = "live";
1029                 break;
1030         case MODULE_STATE_COMING:
1031                 state = "coming";
1032                 break;
1033         case MODULE_STATE_GOING:
1034                 state = "going";
1035                 break;
1036         default:
1037                 BUG();
1038         }
1039         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1040 }
1041
1042 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1043         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1044
1045 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1046                             struct module_kobject *mk,
1047                             const char *buffer, size_t count)
1048 {
1049         enum kobject_action action;
1050
1051         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1052                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1053         return count;
1054 }
1055
1056 struct module_attribute module_uevent =
1057         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1058
1059 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1060                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1061 {
1062         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_size);
1063 }
1064
1065 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1066         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1067
1068 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1069                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1070 {
1071         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_size);
1072 }
1073
1074 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1075         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1076
1077 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1078                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1079 {
1080         size_t l;
1081
1082         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1083         buffer[l++] = '\n';
1084         return l;
1085 }
1086
1087 static struct module_attribute modinfo_taint =
1088         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1089
1090 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1091         &module_uevent,
1092         &modinfo_version,
1093         &modinfo_srcversion,
1094         &modinfo_initstate,
1095         &modinfo_coresize,
1096         &modinfo_initsize,
1097         &modinfo_taint,
1098 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1099         &modinfo_refcnt,
1100 #endif
1101         NULL,
1102 };
1103
1104 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1105
1106 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1107 {
1108 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1109         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1110                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1111         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1112         return 0;
1113 #else
1114         return -ENOEXEC;
1115 #endif
1116 }
1117
1118 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1119 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1120 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1121                                      const struct module *crc_owner)
1122 {
1123 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1124         if (crc_owner == NULL)
1125                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1126 #endif
1127         return crc;
1128 }
1129
1130 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1131                          unsigned int versindex,
1132                          const char *symname,
1133                          struct module *mod, 
1134                          const unsigned long *crc,
1135                          const struct module *crc_owner)
1136 {
1137         unsigned int i, num_versions;
1138         struct modversion_info *versions;
1139
1140         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1141         if (!crc)
1142                 return 1;
1143
1144         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1145         if (versindex == 0)
1146                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1147
1148         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1149         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1150                 / sizeof(struct modversion_info);
1151
1152         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1153                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1154                         continue;
1155
1156                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1157                         return 1;
1158                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1159                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1160                 goto bad_version;
1161         }
1162
1163         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1164         return 0;
1165
1166 bad_version:
1167         printk("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1168                mod->name, symname);
1169         return 0;
1170 }
1171
1172 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1173                                           unsigned int versindex,
1174                                           struct module *mod)
1175 {
1176         const unsigned long *crc;
1177
1178         /* Since this should be found in kernel (which can't be removed),
1179          * no locking is necessary. */
1180         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1181                          &crc, true, false))
1182                 BUG();
1183         return check_version(sechdrs, versindex,
1184                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1185                              NULL);
1186 }
1187
1188 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1189 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1190                              bool has_crcs)
1191 {
1192         if (has_crcs) {
1193                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1194                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1195         }
1196         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1197 }
1198 #else
1199 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1200                                 unsigned int versindex,
1201                                 const char *symname,
1202                                 struct module *mod, 
1203                                 const unsigned long *crc,
1204                                 const struct module *crc_owner)
1205 {
1206         return 1;
1207 }
1208
1209 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1210                                           unsigned int versindex,
1211                                           struct module *mod)
1212 {
1213         return 1;
1214 }
1215
1216 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1217                              bool has_crcs)
1218 {
1219         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1220 }
1221 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1222
1223 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1224 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1225                                                   const struct load_info *info,
1226                                                   const char *name,
1227                                                   char ownername[])
1228 {
1229         struct module *owner;
1230         const struct kernel_symbol *sym;
1231         const unsigned long *crc;
1232         int err;
1233
1234         mutex_lock(&module_mutex);
1235         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1236                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1237         if (!sym)
1238                 goto unlock;
1239
1240         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1241                            owner)) {
1242                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1243                 goto getname;
1244         }
1245
1246         err = ref_module(mod, owner);
1247         if (err) {
1248                 sym = ERR_PTR(err);
1249                 goto getname;
1250         }
1251
1252 getname:
1253         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1254         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1255 unlock:
1256         mutex_unlock(&module_mutex);
1257         return sym;
1258 }
1259
1260 static const struct kernel_symbol *
1261 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1262                     const struct load_info *info,
1263                     const char *name)
1264 {
1265         const struct kernel_symbol *ksym;
1266         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1267
1268         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1269                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1270                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1271                                              30 * HZ) <= 0) {
1272                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1273                         mod->name, owner);
1274         }
1275         return ksym;
1276 }
1277
1278 /*
1279  * /sys/module/foo/sections stuff
1280  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1281  */
1282 #ifdef CONFIG_SYSFS
1283
1284 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1285 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1286 {
1287         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1288 }
1289
1290 struct module_sect_attr
1291 {
1292         struct module_attribute mattr;
1293         char *name;
1294         unsigned long address;
1295 };
1296
1297 struct module_sect_attrs
1298 {
1299         struct attribute_group grp;
1300         unsigned int nsections;
1301         struct module_sect_attr attrs[0];
1302 };
1303
1304 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1305                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1306 {
1307         struct module_sect_attr *sattr =
1308                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1309         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1310 }
1311
1312 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1313 {
1314         unsigned int section;
1315
1316         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1317                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1318         kfree(sect_attrs);
1319 }
1320
1321 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1322 {
1323         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1324         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1325         struct module_sect_attr *sattr;
1326         struct attribute **gattr;
1327
1328         /* Count loaded sections and allocate structures */
1329         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1330                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1331                         nloaded++;
1332         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1333                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1334                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1335         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1336         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1337         if (sect_attrs == NULL)
1338                 return;
1339
1340         /* Setup section attributes. */
1341         sect_attrs->grp.name = "sections";
1342         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1343
1344         sect_attrs->nsections = 0;
1345         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1346         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1347         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1348                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1349                 if (sect_empty(sec))
1350                         continue;
1351                 sattr->address = sec->sh_addr;
1352                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1353                                         GFP_KERNEL);
1354                 if (sattr->name == NULL)
1355                         goto out;
1356                 sect_attrs->nsections++;
1357                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1358                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1359                 sattr->mattr.store = NULL;
1360                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1361                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1362                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1363         }
1364         *gattr = NULL;
1365
1366         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1367                 goto out;
1368
1369         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1370         return;
1371   out:
1372         free_sect_attrs(sect_attrs);
1373 }
1374
1375 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1376 {
1377         if (mod->sect_attrs) {
1378                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1379                                    &mod->sect_attrs->grp);
1380                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1381                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1382                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1383                 mod->sect_attrs = NULL;
1384         }
1385 }
1386
1387 /*
1388  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1389  */
1390
1391 struct module_notes_attrs {
1392         struct kobject *dir;
1393         unsigned int notes;
1394         struct bin_attribute attrs[0];
1395 };
1396
1397 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1398                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1399                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1400 {
1401         /*
1402          * The caller checked the pos and count against our size.
1403          */
1404         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1405         return count;
1406 }
1407
1408 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1409                              unsigned int i)
1410 {
1411         if (notes_attrs->dir) {
1412                 while (i-- > 0)
1413                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1414                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1415                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1416         }
1417         kfree(notes_attrs);
1418 }
1419
1420 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1421 {
1422         unsigned int notes, loaded, i;
1423         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1424         struct bin_attribute *nattr;
1425
1426         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1427         if (!mod->sect_attrs)
1428                 return;
1429
1430         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1431         notes = 0;
1432         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1433                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1434                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1435                         ++notes;
1436
1437         if (notes == 0)
1438                 return;
1439
1440         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1441                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1442                               GFP_KERNEL);
1443         if (notes_attrs == NULL)
1444                 return;
1445
1446         notes_attrs->notes = notes;
1447         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1448         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1449                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1450                         continue;
1451                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1452                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1453                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1454                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1455                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1456                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1457                         nattr->read = module_notes_read;
1458                         ++nattr;
1459                 }
1460                 ++loaded;
1461         }
1462
1463         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1464         if (!notes_attrs->dir)
1465                 goto out;
1466
1467         for (i = 0; i < notes; ++i)
1468                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1469                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1470                         goto out;
1471
1472         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1473         return;
1474
1475   out:
1476         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1477 }
1478
1479 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1480 {
1481         if (mod->notes_attrs)
1482                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1483 }
1484
1485 #else
1486
1487 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1488                                   const struct load_info *info)
1489 {
1490 }
1491
1492 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1493 {
1494 }
1495
1496 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1497                                    const struct load_info *info)
1498 {
1499 }
1500
1501 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1502 {
1503 }
1504 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1505
1506 static void add_usage_links(struct module *mod)
1507 {
1508 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1509         struct module_use *use;
1510         int nowarn;
1511
1512         mutex_lock(&module_mutex);
1513         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1514                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1515                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1516         }
1517         mutex_unlock(&module_mutex);
1518 #endif
1519 }
1520
1521 static void del_usage_links(struct module *mod)
1522 {
1523 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1524         struct module_use *use;
1525
1526         mutex_lock(&module_mutex);
1527         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1528                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1529         mutex_unlock(&module_mutex);
1530 #endif
1531 }
1532
1533 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1534 {
1535         struct module_attribute *attr;
1536         struct module_attribute *temp_attr;
1537         int error = 0;
1538         int i;
1539
1540         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1541                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1542                                         GFP_KERNEL);
1543         if (!mod->modinfo_attrs)
1544                 return -ENOMEM;
1545
1546         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1547         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1548                 if (!attr->test ||
1549                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1550                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1551                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1552                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,&temp_attr->attr);
1553                         ++temp_attr;
1554                 }
1555         }
1556         return error;
1557 }
1558
1559 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1560 {
1561         struct module_attribute *attr;
1562         int i;
1563
1564         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1565                 /* pick a field to test for end of list */
1566                 if (!attr->attr.name)
1567                         break;
1568                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj,&attr->attr);
1569                 if (attr->free)
1570                         attr->free(mod);
1571         }
1572         kfree(mod->modinfo_attrs);
1573 }
1574
1575 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1576 {
1577         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1578         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1579         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1580         wait_for_completion(&c);
1581 }
1582
1583 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1584 {
1585         int err;
1586         struct kobject *kobj;
1587
1588         if (!module_sysfs_initialized) {
1589                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1590                 err = -EINVAL;
1591                 goto out;
1592         }
1593
1594         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1595         if (kobj) {
1596                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1597                 kobject_put(kobj);
1598                 err = -EINVAL;
1599                 goto out;
1600         }
1601
1602         mod->mkobj.mod = mod;
1603
1604         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1605         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1606         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1607                                    "%s", mod->name);
1608         if (err)
1609                 mod_kobject_put(mod);
1610
1611         /* delay uevent until full sysfs population */
1612 out:
1613         return err;
1614 }
1615
1616 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1617                            const struct load_info *info,
1618                            struct kernel_param *kparam,
1619                            unsigned int num_params)
1620 {
1621         int err;
1622
1623         err = mod_sysfs_init(mod);
1624         if (err)
1625                 goto out;
1626
1627         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1628         if (!mod->holders_dir) {
1629                 err = -ENOMEM;
1630                 goto out_unreg;
1631         }
1632
1633         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1634         if (err)
1635                 goto out_unreg_holders;
1636
1637         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1638         if (err)
1639                 goto out_unreg_param;
1640
1641         add_usage_links(mod);
1642         add_sect_attrs(mod, info);
1643         add_notes_attrs(mod, info);
1644
1645         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1646         return 0;
1647
1648 out_unreg_param:
1649         module_param_sysfs_remove(mod);
1650 out_unreg_holders:
1651         kobject_put(mod->holders_dir);
1652 out_unreg:
1653         mod_kobject_put(mod);
1654 out:
1655         return err;
1656 }
1657
1658 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1659 {
1660         remove_notes_attrs(mod);
1661         remove_sect_attrs(mod);
1662         mod_kobject_put(mod);
1663 }
1664
1665 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1666
1667 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1668                            const struct load_info *info,
1669                            struct kernel_param *kparam,
1670                            unsigned int num_params)
1671 {
1672         return 0;
1673 }
1674
1675 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1676 {
1677 }
1678
1679 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1680 {
1681 }
1682
1683 static void del_usage_links(struct module *mod)
1684 {
1685 }
1686
1687 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1688
1689 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1690 {
1691         del_usage_links(mod);
1692         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1693         module_param_sysfs_remove(mod);
1694         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1695         kobject_put(mod->holders_dir);
1696         mod_sysfs_fini(mod);
1697 }
1698
1699 /*
1700  * unlink the module with the whole machine is stopped with interrupts off
1701  * - this defends against kallsyms not taking locks
1702  */
1703 static int __unlink_module(void *_mod)
1704 {
1705         struct module *mod = _mod;
1706         list_del(&mod->list);
1707         module_bug_cleanup(mod);
1708         return 0;
1709 }
1710
1711 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1712 /*
1713  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1714  * from modification and any data from execution.
1715  */
1716 void set_page_attributes(void *start, void *end, int (*set)(unsigned long start, int num_pages))
1717 {
1718         unsigned long begin_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)start);
1719         unsigned long end_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)end);
1720
1721         if (end_pfn > begin_pfn)
1722                 set(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1723 }
1724
1725 static void set_section_ro_nx(void *base,
1726                         unsigned long text_size,
1727                         unsigned long ro_size,
1728                         unsigned long total_size)
1729 {
1730         /* begin and end PFNs of the current subsection */
1731         unsigned long begin_pfn;
1732         unsigned long end_pfn;
1733
1734         /*
1735          * Set RO for module text and RO-data:
1736          * - Always protect first page.
1737          * - Do not protect last partial page.
1738          */
1739         if (ro_size > 0)
1740                 set_page_attributes(base, base + ro_size, set_memory_ro);
1741
1742         /*
1743          * Set NX permissions for module data:
1744          * - Do not protect first partial page.
1745          * - Always protect last page.
1746          */
1747         if (total_size > text_size) {
1748                 begin_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + text_size);
1749                 end_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + total_size);
1750                 if (end_pfn > begin_pfn)
1751                         set_memory_nx(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1752         }
1753 }
1754
1755 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod)
1756 {
1757         set_page_attributes(mod->module_core + mod->core_text_size,
1758                 mod->module_core + mod->core_size,
1759                 set_memory_x);
1760         set_page_attributes(mod->module_core,
1761                 mod->module_core + mod->core_ro_size,
1762                 set_memory_rw);
1763 }
1764
1765 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod)
1766 {
1767         set_page_attributes(mod->module_init + mod->init_text_size,
1768                 mod->module_init + mod->init_size,
1769                 set_memory_x);
1770         set_page_attributes(mod->module_init,
1771                 mod->module_init + mod->init_ro_size,
1772                 set_memory_rw);
1773 }
1774
1775 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1776 void set_all_modules_text_rw(void)
1777 {
1778         struct module *mod;
1779
1780         mutex_lock(&module_mutex);
1781         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1782                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1783                         continue;
1784                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1785                         set_page_attributes(mod->module_core,
1786                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1787                                                 set_memory_rw);
1788                 }
1789                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1790                         set_page_attributes(mod->module_init,
1791                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1792                                                 set_memory_rw);
1793                 }
1794         }
1795         mutex_unlock(&module_mutex);
1796 }
1797
1798 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1799 void set_all_modules_text_ro(void)
1800 {
1801         struct module *mod;
1802
1803         mutex_lock(&module_mutex);
1804         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1805                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1806                         continue;
1807                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1808                         set_page_attributes(mod->module_core,
1809                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1810                                                 set_memory_ro);
1811                 }
1812                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1813                         set_page_attributes(mod->module_init,
1814                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1815                                                 set_memory_ro);
1816                 }
1817         }
1818         mutex_unlock(&module_mutex);
1819 }
1820 #else
1821 static inline void set_section_ro_nx(void *base, unsigned long text_size, unsigned long ro_size, unsigned long total_size) { }
1822 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod) { }
1823 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod) { }
1824 #endif
1825
1826 void __weak module_free(struct module *mod, void *module_region)
1827 {
1828         vfree(module_region);
1829 }
1830
1831 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
1832 {
1833 }
1834
1835 /* Free a module, remove from lists, etc. */
1836 static void free_module(struct module *mod)
1837 {
1838         trace_module_free(mod);
1839
1840         mod_sysfs_teardown(mod);
1841
1842         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
1843          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
1844         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
1845
1846         /* Remove dynamic debug info */
1847         ddebug_remove_module(mod->name);
1848
1849         /* Arch-specific cleanup. */
1850         module_arch_cleanup(mod);
1851
1852         /* Module unload stuff */
1853         module_unload_free(mod);
1854
1855         /* Free any allocated parameters. */
1856         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
1857
1858         /* Now we can delete it from the lists */
1859         mutex_lock(&module_mutex);
1860         stop_machine(__unlink_module, mod, NULL);
1861         mutex_unlock(&module_mutex);
1862
1863         /* This may be NULL, but that's OK */
1864         unset_module_init_ro_nx(mod);
1865         module_free(mod, mod->module_init);
1866         kfree(mod->args);
1867         percpu_modfree(mod);
1868
1869         /* Free lock-classes: */
1870         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
1871
1872         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
1873         unset_module_core_ro_nx(mod);
1874         module_free(mod, mod->module_core);
1875
1876 #ifdef CONFIG_MPU
1877         update_protections(current->mm);
1878 #endif
1879 }
1880
1881 void *__symbol_get(const char *symbol)
1882 {
1883         struct module *owner;
1884         const struct kernel_symbol *sym;
1885
1886         preempt_disable();
1887         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
1888         if (sym && strong_try_module_get(owner))
1889                 sym = NULL;
1890         preempt_enable();
1891
1892         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
1893 }
1894 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
1895
1896 /*
1897  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
1898  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
1899  *
1900  * You must hold the module_mutex.
1901  */
1902 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
1903 {
1904         unsigned int i;
1905         struct module *owner;
1906         const struct kernel_symbol *s;
1907         struct {
1908                 const struct kernel_symbol *sym;
1909                 unsigned int num;
1910         } arr[] = {
1911                 { mod->syms, mod->num_syms },
1912                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
1913                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
1914 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
1915                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
1916                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
1917 #endif
1918         };
1919
1920         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
1921                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
1922                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
1923                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
1924                                        " (owned by %s)\n",
1925                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
1926                                 return -ENOEXEC;
1927                         }
1928                 }
1929         }
1930         return 0;
1931 }
1932
1933 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
1934 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
1935 {
1936         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
1937         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
1938         unsigned long secbase;
1939         unsigned int i;
1940         int ret = 0;
1941         const struct kernel_symbol *ksym;
1942
1943         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
1944                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
1945
1946                 switch (sym[i].st_shndx) {
1947                 case SHN_COMMON:
1948                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
1949                            supposed to happen.  */
1950                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
1951                         printk("%s: please compile with -fno-common\n",
1952                                mod->name);
1953                         ret = -ENOEXEC;
1954                         break;
1955
1956                 case SHN_ABS:
1957                         /* Don't need to do anything */
1958                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
1959                                (long)sym[i].st_value);
1960                         break;
1961
1962                 case SHN_UNDEF:
1963                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
1964                         /* Ok if resolved.  */
1965                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
1966                                 sym[i].st_value = ksym->value;
1967                                 break;
1968                         }
1969
1970                         /* Ok if weak.  */
1971                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
1972                                 break;
1973
1974                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
1975                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
1976                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
1977                         break;
1978
1979                 default:
1980                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
1981                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
1982                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
1983                         else
1984                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
1985                         sym[i].st_value += secbase;
1986                         break;
1987                 }
1988         }
1989
1990         return ret;
1991 }
1992
1993 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
1994 {
1995         unsigned int i;
1996         int err = 0;
1997
1998         /* Now do relocations. */
1999         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2000                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2001
2002                 /* Not a valid relocation section? */
2003                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2004                         continue;
2005
2006                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2007                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2008                         continue;
2009
2010                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2011                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2012                                              info->index.sym, i, mod);
2013                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2014                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2015                                                  info->index.sym, i, mod);
2016                 if (err < 0)
2017                         break;
2018         }
2019         return err;
2020 }
2021
2022 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2023 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2024                                              unsigned int section)
2025 {
2026         /* default implementation just returns zero */
2027         return 0;
2028 }
2029
2030 /* Update size with this section: return offset. */
2031 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2032                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2033 {
2034         long ret;
2035
2036         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2037         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2038         *size = ret + sechdr->sh_size;
2039         return ret;
2040 }
2041
2042 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2043    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2044    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2045    belongs in init. */
2046 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2047 {
2048         static unsigned long const masks[][2] = {
2049                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2050                  * in this array; otherwise modify the text_size
2051                  * finder in the two loops below */
2052                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2053                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2054                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2055                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2056         };
2057         unsigned int m, i;
2058
2059         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2060                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2061
2062         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2063         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2064                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2065                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2066                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2067
2068                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2069                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2070                             || s->sh_entsize != ~0UL
2071                             || strstarts(sname, ".init"))
2072                                 continue;
2073                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_size, s, i);
2074                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2075                 }
2076                 switch (m) {
2077                 case 0: /* executable */
2078                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2079                         mod->core_text_size = mod->core_size;
2080                         break;
2081                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2082                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2083                         mod->core_ro_size = mod->core_size;
2084                         break;
2085                 case 3: /* whole core */
2086                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2087                         break;
2088                 }
2089         }
2090
2091         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2092         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2093                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2094                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2095                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2096
2097                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2098                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2099                             || s->sh_entsize != ~0UL
2100                             || !strstarts(sname, ".init"))
2101                                 continue;
2102                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_size, s, i)
2103                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2104                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2105                 }
2106                 switch (m) {
2107                 case 0: /* executable */
2108                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2109                         mod->init_text_size = mod->init_size;
2110                         break;
2111                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2112                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2113                         mod->init_ro_size = mod->init_size;
2114                         break;
2115                 case 3: /* whole init */
2116                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2117                         break;
2118                 }
2119         }
2120 }
2121
2122 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2123 {
2124         if (!license)
2125                 license = "unspecified";
2126
2127         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2128                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2129                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2130                                 mod->name, license);
2131                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2132                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2133         }
2134 }
2135
2136 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2137 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2138 {
2139         /* Skip non-zero chars */
2140         while (string[0]) {
2141                 string++;
2142                 if ((*secsize)-- <= 1)
2143                         return NULL;
2144         }
2145
2146         /* Skip any zero padding. */
2147         while (!string[0]) {
2148                 string++;
2149                 if ((*secsize)-- <= 1)
2150                         return NULL;
2151         }
2152         return string;
2153 }
2154
2155 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2156 {
2157         char *p;
2158         unsigned int taglen = strlen(tag);
2159         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2160         unsigned long size = infosec->sh_size;
2161
2162         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2163                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2164                         return p + taglen + 1;
2165         }
2166         return NULL;
2167 }
2168
2169 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2170 {
2171         struct module_attribute *attr;
2172         int i;
2173
2174         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2175                 if (attr->setup)
2176                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2177         }
2178 }
2179
2180 static void free_modinfo(struct module *mod)
2181 {
2182         struct module_attribute *attr;
2183         int i;
2184
2185         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2186                 if (attr->free)
2187                         attr->free(mod);
2188         }
2189 }
2190
2191 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2192
2193 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2194 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2195         const struct kernel_symbol *start,
2196         const struct kernel_symbol *stop)
2197 {
2198         return bsearch(name, start, stop - start,
2199                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2200 }
2201
2202 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2203                        const struct module *mod)
2204 {
2205         const struct kernel_symbol *ks;
2206         if (!mod)
2207                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2208         else
2209                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2210         return ks != NULL && ks->value == value;
2211 }
2212
2213 /* As per nm */
2214 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2215 {
2216         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2217
2218         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2219                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2220                         return 'v';
2221                 else
2222                         return 'w';
2223         }
2224         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2225                 return 'U';
2226         if (sym->st_shndx == SHN_ABS)
2227                 return 'a';
2228         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2229                 return '?';
2230         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2231                 return 't';
2232         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2233             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2234                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2235                         return 'r';
2236                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2237                         return 'g';
2238                 else
2239                         return 'd';
2240         }
2241         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2242                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2243                         return 's';
2244                 else
2245                         return 'b';
2246         }
2247         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2248                       ".debug")) {
2249                 return 'n';
2250         }
2251         return '?';
2252 }
2253
2254 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2255                            unsigned int shnum)
2256 {
2257         const Elf_Shdr *sec;
2258
2259         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2260             || src->st_shndx >= shnum
2261             || !src->st_name)
2262                 return false;
2263
2264         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2265         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2266 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2267             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2268 #endif
2269             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2270                 return false;
2271
2272         return true;
2273 }
2274
2275 /*
2276  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2277  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2278  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2279  * linux-kernel thread starting with
2280  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2281  */
2282 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2283 {
2284         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2285         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2286         const Elf_Sym *src;
2287         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2288
2289         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2290         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2291         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, symsect,
2292                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2293         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2294
2295         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2296         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2297
2298         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2299         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2300                 if (i == 0 ||
2301                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum)) {
2302                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2303                         ndst++;
2304                 }
2305         }
2306
2307         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2308         info->symoffs = ALIGN(mod->core_size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2309         info->stroffs = mod->core_size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2310         mod->core_size += strtab_size;
2311
2312         /* Put string table section at end of init part of module. */
2313         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2314         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, strsect,
2315                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2316         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2317 }
2318
2319 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2320 {
2321         unsigned int i, ndst;
2322         const Elf_Sym *src;
2323         Elf_Sym *dst;
2324         char *s;
2325         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2326
2327         mod->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2328         mod->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2329         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2330         mod->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2331
2332         /* Set types up while we still have access to sections. */
2333         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
2334                 mod->symtab[i].st_info = elf_type(&mod->symtab[i], info);
2335
2336         mod->core_symtab = dst = mod->module_core + info->symoffs;
2337         mod->core_strtab = s = mod->module_core + info->stroffs;
2338         src = mod->symtab;
2339         for (ndst = i = 0; i < mod->num_symtab; i++) {
2340                 if (i == 0 ||
2341                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum)) {
2342                         dst[ndst] = src[i];
2343                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_strtab;
2344                         s += strlcpy(s, &mod->strtab[src[i].st_name],
2345                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2346                 }
2347         }
2348         mod->core_num_syms = ndst;
2349 }
2350 #else
2351 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2352 {
2353 }
2354
2355 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2356 {
2357 }
2358 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2359
2360 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2361 {
2362         if (!debug)
2363                 return;
2364 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2365         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2366                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2367                         debug->modname);
2368 #endif
2369 }
2370
2371 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2372 {
2373         if (debug)
2374                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2375 }
2376
2377 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2378 {
2379         return vmalloc_exec(size);
2380 }
2381
2382 static void *module_alloc_update_bounds(unsigned long size)
2383 {
2384         void *ret = module_alloc(size);
2385
2386         if (ret) {
2387                 mutex_lock(&module_mutex);
2388                 /* Update module bounds. */
2389                 if ((unsigned long)ret < module_addr_min)
2390                         module_addr_min = (unsigned long)ret;
2391                 if ((unsigned long)ret + size > module_addr_max)
2392                         module_addr_max = (unsigned long)ret + size;
2393                 mutex_unlock(&module_mutex);
2394         }
2395         return ret;
2396 }
2397
2398 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2399 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2400                                  const struct load_info *info)
2401 {
2402         unsigned int i;
2403
2404         /* only scan the sections containing data */
2405         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2406
2407         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2408                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2409                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2410                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2411                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2412                         continue;
2413
2414                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2415                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2416         }
2417 }
2418 #else
2419 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2420                                         const struct load_info *info)
2421 {
2422 }
2423 #endif
2424
2425 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2426 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2427 {
2428         int err = -ENOKEY;
2429         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2430         const void *mod = info->hdr;
2431
2432         if (info->len > markerlen &&
2433             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2434                 /* We truncate the module to discard the signature */
2435                 info->len -= markerlen;
2436                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2437         }
2438
2439         if (!err) {
2440                 info->sig_ok = true;
2441                 return 0;
2442         }
2443
2444         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2445         if (err < 0 && fips_enabled)
2446                 panic("Module verification failed with error %d in FIPS mode\n",
2447                       err);
2448         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2449                 err = 0;
2450
2451         return err;
2452 }
2453 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2454 static int module_sig_check(struct load_info *info)
2455 {
2456         return 0;
2457 }
2458 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2459
2460 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2461 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2462 {
2463         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2464                 return -ENOEXEC;
2465
2466         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2467             || info->hdr->e_type != ET_REL
2468             || !elf_check_arch(info->hdr)
2469             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2470                 return -ENOEXEC;
2471
2472         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2473             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2474                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2475                 return -ENOEXEC;
2476
2477         return 0;
2478 }
2479
2480 /* Sets info->hdr and info->len. */
2481 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2482                                   struct load_info *info)
2483 {
2484         int err;
2485
2486         info->len = len;
2487         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2488                 return -ENOEXEC;
2489
2490         err = security_kernel_module_from_file(NULL);
2491         if (err)
2492                 return err;
2493
2494         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2495         info->hdr = vmalloc(info->len);
2496         if (!info->hdr)
2497                 return -ENOMEM;
2498
2499         if (copy_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2500                 vfree(info->hdr);
2501                 return -EFAULT;
2502         }
2503
2504         return 0;
2505 }
2506
2507 /* Sets info->hdr and info->len. */
2508 static int copy_module_from_fd(int fd, struct load_info *info)
2509 {
2510         struct fd f = fdget(fd);
2511         int err;
2512         struct kstat stat;
2513         loff_t pos;
2514         ssize_t bytes = 0;
2515
2516         if (!f.file)
2517                 return -ENOEXEC;
2518
2519         err = security_kernel_module_from_file(f.file);
2520         if (err)
2521                 goto out;
2522
2523         err = vfs_getattr(&f.file->f_path, &stat);
2524         if (err)
2525                 goto out;
2526
2527         if (stat.size > INT_MAX) {
2528                 err = -EFBIG;
2529                 goto out;
2530         }
2531
2532         /* Don't hand 0 to vmalloc, it whines. */
2533         if (stat.size == 0) {
2534                 err = -EINVAL;
2535                 goto out;
2536         }
2537
2538         info->hdr = vmalloc(stat.size);
2539         if (!info->hdr) {
2540                 err = -ENOMEM;
2541                 goto out;
2542         }
2543
2544         pos = 0;
2545         while (pos < stat.size) {
2546                 bytes = kernel_read(f.file, pos, (char *)(info->hdr) + pos,
2547                                     stat.size - pos);
2548                 if (bytes < 0) {
2549                         vfree(info->hdr);
2550                         err = bytes;
2551                         goto out;
2552                 }
2553                 if (bytes == 0)
2554                         break;
2555                 pos += bytes;
2556         }
2557         info->len = pos;
2558
2559 out:
2560         fdput(f);
2561         return err;
2562 }
2563
2564 static void free_copy(struct load_info *info)
2565 {
2566         vfree(info->hdr);
2567 }
2568
2569 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2570 {
2571         unsigned int i;
2572
2573         /* This should always be true, but let's be sure. */
2574         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2575
2576         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2577                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2578                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2579                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2580                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2581                         return -ENOEXEC;
2582                 }
2583
2584                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2585                    temporary image. */
2586                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2587
2588 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2589                 /* Don't load .exit sections */
2590                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2591                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2592 #endif
2593         }
2594
2595         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2596         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2597                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2598         else
2599                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2600         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2601         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2602         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2603         return 0;
2604 }
2605
2606 /*
2607  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2608  * search for module section index etc), and do some basic section
2609  * verification.
2610  *
2611  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2612  * one when we move the module sections around).
2613  */
2614 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2615 {
2616         unsigned int i;
2617         int err;
2618         struct module *mod;
2619
2620         /* Set up the convenience variables */
2621         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2622         info->secstrings = (void *)info->hdr
2623                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2624
2625         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2626         if (err)
2627                 return ERR_PTR(err);
2628
2629         /* Find internal symbols and strings. */
2630         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2631                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2632                         info->index.sym = i;
2633                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2634                         info->strtab = (char *)info->hdr
2635                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2636                         break;
2637                 }
2638         }
2639
2640         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2641         if (!info->index.mod) {
2642                 pr_warn("No module found in object\n");
2643                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2644         }
2645         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2646         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2647
2648         if (info->index.sym == 0) {
2649                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2650                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2651         }
2652
2653         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2654
2655         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2656         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2657                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2658
2659         return mod;
2660 }
2661
2662 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2663 {
2664         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2665         int err;
2666
2667         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2668                 modmagic = NULL;
2669
2670         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2671         if (!modmagic) {
2672                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2673                 if (err)
2674                         return err;
2675         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2676                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2677                        mod->name, modmagic, vermagic);
2678                 return -ENOEXEC;
2679         }
2680
2681         if (!get_modinfo(info, "intree"))
2682                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2683
2684         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2685                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2686                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2687                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2688         }
2689
2690         /* Set up license info based on the info section */
2691         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2692
2693         return 0;
2694 }
2695
2696 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2697 {
2698         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2699                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2700         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2701                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2702         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2703         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2704                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2705                                      &mod->num_gpl_syms);
2706         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2707         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2708                                             "__ksymtab_gpl_future",
2709                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2710                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2711         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2712
2713 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2714         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2715                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2716                                         &mod->num_unused_syms);
2717         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2718         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2719                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2720                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2721         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
2722 #endif
2723 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2724         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
2725                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2726         if (!mod->ctors)
2727                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
2728                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2729         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
2730                 /*
2731                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
2732                  * building all parts of the module.
2733                  */
2734                 printk(KERN_WARNING "%s: has both .ctors and .init_array.\n",
2735                        mod->name);
2736                 return -EINVAL;
2737         }
2738 #endif
2739
2740 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2741         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
2742                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
2743                                              &mod->num_tracepoints);
2744 #endif
2745 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
2746         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
2747                                         sizeof(*mod->jump_entries),
2748                                         &mod->num_jump_entries);
2749 #endif
2750 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
2751         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
2752                                          sizeof(*mod->trace_events),
2753                                          &mod->num_trace_events);
2754 #endif
2755 #ifdef CONFIG_TRACING
2756         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
2757                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
2758                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
2759 #endif
2760 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
2761         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
2762         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
2763                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
2764                                              &mod->num_ftrace_callsites);
2765 #endif
2766
2767         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
2768                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
2769
2770         if (section_addr(info, "__obsparm"))
2771                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
2772
2773         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
2774                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
2775
2776         return 0;
2777 }
2778
2779 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
2780 {
2781         int i;
2782         void *ptr;
2783
2784         /* Do the allocs. */
2785         ptr = module_alloc_update_bounds(mod->core_size);
2786         /*
2787          * The pointer to this block is stored in the module structure
2788          * which is inside the block. Just mark it as not being a
2789          * leak.
2790          */
2791         kmemleak_not_leak(ptr);
2792         if (!ptr)
2793                 return -ENOMEM;
2794
2795         memset(ptr, 0, mod->core_size);
2796         mod->module_core = ptr;
2797
2798         if (mod->init_size) {
2799                 ptr = module_alloc_update_bounds(mod->init_size);
2800                 /*
2801                  * The pointer to this block is stored in the module structure
2802                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
2803                  * scanned as it contains data and code that will be freed
2804                  * after the module is initialized.
2805                  */
2806                 kmemleak_ignore(ptr);
2807                 if (!ptr) {
2808                         module_free(mod, mod->module_core);
2809                         return -ENOMEM;
2810                 }
2811                 memset(ptr, 0, mod->init_size);
2812                 mod->module_init = ptr;
2813         } else
2814                 mod->module_init = NULL;
2815
2816         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
2817         pr_debug("final section addresses:\n");
2818         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2819                 void *dest;
2820                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2821
2822                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
2823                         continue;
2824
2825                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
2826                         dest = mod->module_init
2827                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
2828                 else
2829                         dest = mod->module_core + shdr->sh_entsize;
2830
2831                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
2832                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
2833                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
2834                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
2835                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
2836                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
2837         }
2838
2839         return 0;
2840 }
2841
2842 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
2843 {
2844         /*
2845          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
2846          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
2847          * using GPL-only symbols it needs.
2848          */
2849         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
2850                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2851
2852         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
2853         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
2854                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2855                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2856
2857         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
2858         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
2859                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2860                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2861
2862 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
2863         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
2864             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
2865             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
2866 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2867             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
2868             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
2869 #endif
2870                 ) {
2871                 return try_to_force_load(mod,
2872                                          "no versions for exported symbols");
2873         }
2874 #endif
2875         return 0;
2876 }
2877
2878 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
2879 {
2880         mm_segment_t old_fs;
2881
2882         /* flush the icache in correct context */
2883         old_fs = get_fs();
2884         set_fs(KERNEL_DS);
2885
2886         /*
2887          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
2888          * Do it before processing of module parameters, so the module
2889          * can provide parameter accessor functions of its own.
2890          */
2891         if (mod->module_init)
2892                 flush_icache_range((unsigned long)mod->module_init,
2893                                    (unsigned long)mod->module_init
2894                                    + mod->init_size);
2895         flush_icache_range((unsigned long)mod->module_core,
2896                            (unsigned long)mod->module_core + mod->core_size);
2897
2898         set_fs(old_fs);
2899 }
2900
2901 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
2902                                      Elf_Shdr *sechdrs,
2903                                      char *secstrings,
2904                                      struct module *mod)
2905 {
2906         return 0;
2907 }
2908
2909 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
2910 {
2911         /* Module within temporary copy. */
2912         struct module *mod;
2913         int err;
2914
2915         mod = setup_load_info(info, flags);
2916         if (IS_ERR(mod))
2917                 return mod;
2918
2919         err = check_modinfo(mod, info, flags);
2920         if (err)
2921                 return ERR_PTR(err);
2922
2923         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
2924         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
2925                                         info->secstrings, mod);
2926         if (err < 0)
2927                 return ERR_PTR(err);
2928
2929         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
2930         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2931
2932         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
2933            this is done generically; there doesn't appear to be any
2934            special cases for the architectures. */
2935         layout_sections(mod, info);
2936         layout_symtab(mod, info);
2937
2938         /* Allocate and move to the final place */
2939         err = move_module(mod, info);
2940         if (err)
2941                 return ERR_PTR(err);
2942
2943         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
2944         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2945         kmemleak_load_module(mod, info);
2946         return mod;
2947 }
2948
2949 /* mod is no longer valid after this! */
2950 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
2951 {
2952         percpu_modfree(mod);
2953         module_free(mod, mod->module_init);
2954         module_free(mod, mod->module_core);
2955 }
2956
2957 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
2958                            const Elf_Shdr *sechdrs,
2959                            struct module *me)
2960 {
2961         return 0;
2962 }
2963
2964 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
2965 {
2966         /* Sort exception table now relocations are done. */
2967         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
2968
2969         /* Copy relocated percpu area over. */
2970         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
2971                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
2972
2973         /* Setup kallsyms-specific fields. */
2974         add_kallsyms(mod, info);
2975
2976         /* Arch-specific module finalizing. */
2977         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
2978 }
2979
2980 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
2981 static bool finished_loading(const char *name)
2982 {
2983         struct module *mod;
2984         bool ret;
2985
2986         mutex_lock(&module_mutex);
2987         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
2988         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
2989                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
2990         mutex_unlock(&module_mutex);
2991
2992         return ret;
2993 }
2994
2995 /* Call module constructors. */
2996 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
2997 {
2998 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2999         unsigned long i;
3000
3001         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3002                 mod->ctors[i]();
3003 #endif
3004 }
3005
3006 /* This is where the real work happens */
3007 static int do_init_module(struct module *mod)
3008 {
3009         int ret = 0;
3010
3011         /*
3012          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3013          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3014          */
3015         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3016
3017         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3018                         MODULE_STATE_COMING, mod);
3019
3020         /* Set RO and NX regions for core */
3021         set_section_ro_nx(mod->module_core,
3022                                 mod->core_text_size,
3023                                 mod->core_ro_size,
3024                                 mod->core_size);
3025
3026         /* Set RO and NX regions for init */
3027         set_section_ro_nx(mod->module_init,
3028                                 mod->init_text_size,
3029                                 mod->init_ro_size,
3030                                 mod->init_size);
3031
3032         do_mod_ctors(mod);
3033         /* Start the module */
3034         if (mod->init != NULL)
3035                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3036         if (ret < 0) {
3037                 /* Init routine failed: abort.  Try to protect us from
3038                    buggy refcounters. */
3039                 mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3040                 synchronize_sched();
3041                 module_put(mod);
3042                 blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3043                                              MODULE_STATE_GOING, mod);
3044                 free_module(mod);
3045                 wake_up_all(&module_wq);
3046                 return ret;
3047         }
3048         if (ret > 0) {
3049                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3050                         "follow 0/-E convention\n"
3051                         "%s: loading module anyway...\n",
3052                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3053                 dump_stack();
3054         }
3055
3056         /* Now it's a first class citizen! */
3057         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3058         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3059                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3060
3061         /*
3062          * We need to finish all async code before the module init sequence
3063          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3064          * detected block device can trigger request_module() of the
3065          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3066          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3067          * task waiting on request_module() and deadlock.
3068          *
3069          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3070          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3071          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3072          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3073          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3074          * Please refer to the following thread for details.
3075          *
3076          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3077          */
3078         if (current->flags & PF_USED_ASYNC)
3079                 async_synchronize_full();
3080
3081         mutex_lock(&module_mutex);
3082         /* Drop initial reference. */
3083         module_put(mod);
3084         trim_init_extable(mod);
3085 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3086         mod->num_symtab = mod->core_num_syms;
3087         mod->symtab = mod->core_symtab;
3088         mod->strtab = mod->core_strtab;
3089 #endif
3090         unset_module_init_ro_nx(mod);
3091         module_free(mod, mod->module_init);
3092         mod->module_init = NULL;
3093         mod->init_size = 0;
3094         mod->init_ro_size = 0;
3095         mod->init_text_size = 0;
3096         mutex_unlock(&module_mutex);
3097         wake_up_all(&module_wq);
3098
3099         return 0;
3100 }
3101
3102 static int may_init_module(void)
3103 {
3104         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3105                 return -EPERM;
3106
3107         return 0;
3108 }
3109
3110 /*
3111  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3112  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3113  * memory exhaustion.
3114  */
3115 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3116 {
3117         int err;
3118         struct module *old;
3119
3120         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3121
3122 again:
3123         mutex_lock(&module_mutex);
3124         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3125         if (old != NULL) {
3126                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3127                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3128                         /* Wait in case it fails to load. */
3129                         mutex_unlock(&module_mutex);
3130                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3131                                                finished_loading(mod->name));
3132                         if (err)
3133                                 goto out_unlocked;
3134                         goto again;
3135                 }
3136                 err = -EEXIST;
3137                 goto out;
3138         }
3139         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3140         err = 0;
3141
3142 out:
3143         mutex_unlock(&module_mutex);
3144 out_unlocked:
3145         return err;
3146 }
3147
3148 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3149 {
3150         int err;
3151
3152         mutex_lock(&module_mutex);
3153
3154         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3155         err = verify_export_symbols(mod);
3156         if (err < 0)
3157                 goto out;
3158
3159         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3160         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3161
3162         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3163          * but kallsyms etc. can see us. */
3164         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3165
3166 out:
3167         mutex_unlock(&module_mutex);
3168         return err;
3169 }
3170
3171 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname)
3172 {
3173         /* Check for magic 'dyndbg' arg */ 
3174         int ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3175         if (ret != 0)
3176                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3177         return 0;
3178 }
3179
3180 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3181    zero, and we rely on this for optional sections. */
3182 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3183                        int flags)
3184 {
3185         struct module *mod;
3186         long err;
3187
3188         err = module_sig_check(info);
3189         if (err)
3190                 goto free_copy;
3191
3192         err = elf_header_check(info);
3193         if (err)
3194                 goto free_copy;
3195
3196         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3197         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3198         if (IS_ERR(mod)) {
3199                 err = PTR_ERR(mod);
3200                 goto free_copy;
3201         }
3202
3203         /* Reserve our place in the list. */
3204         err = add_unformed_module(mod);
3205         if (err)
3206                 goto free_module;
3207
3208 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3209         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3210         if (!mod->sig_ok) {
3211                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3212                                "and/or  required key missing - tainting "
3213                                "kernel\n", mod->name);
3214                 add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3215         }
3216 #endif
3217
3218         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3219         err = percpu_modalloc(mod, info);
3220         if (err)
3221                 goto unlink_mod;
3222
3223         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3224         err = module_unload_init(mod);
3225         if (err)
3226                 goto unlink_mod;
3227
3228         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3229          * find optional sections. */
3230         err = find_module_sections(mod, info);
3231         if (err)
3232                 goto free_unload;
3233
3234         err = check_module_license_and_versions(mod);
3235         if (err)
3236                 goto free_unload;
3237
3238         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3239         setup_modinfo(mod, info);
3240
3241         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3242         err = simplify_symbols(mod, info);
3243         if (err < 0)
3244                 goto free_modinfo;
3245
3246         err = apply_relocations(mod, info);
3247         if (err < 0)
3248                 goto free_modinfo;
3249
3250         err = post_relocation(mod, info);
3251         if (err < 0)
3252                 goto free_modinfo;
3253
3254         flush_module_icache(mod);
3255
3256         /* Now copy in args */
3257         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3258         if (IS_ERR(mod->args)) {
3259                 err = PTR_ERR(mod->args);
3260                 goto free_arch_cleanup;
3261         }
3262
3263         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3264
3265         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3266         ftrace_module_init(mod);
3267
3268         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3269         err = complete_formation(mod, info);
3270         if (err)
3271                 goto ddebug_cleanup;
3272
3273         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3274         err = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3275                          -32768, 32767, unknown_module_param_cb);
3276         if (err < 0)
3277                 goto bug_cleanup;
3278
3279         /* Link in to syfs. */
3280         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3281         if (err < 0)
3282                 goto bug_cleanup;
3283
3284         /* Get rid of temporary copy. */
3285         free_copy(info);
3286
3287         /* Done! */
3288         trace_module_load(mod);
3289
3290         return do_init_module(mod);
3291
3292  bug_cleanup:
3293         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3294         mutex_lock(&module_mutex);
3295         module_bug_cleanup(mod);
3296         mutex_unlock(&module_mutex);
3297  ddebug_cleanup:
3298         dynamic_debug_remove(info->debug);
3299         synchronize_sched();
3300         kfree(mod->args);
3301  free_arch_cleanup:
3302         module_arch_cleanup(mod);
3303  free_modinfo:
3304         free_modinfo(mod);
3305  free_unload:
3306         module_unload_free(mod);
3307  unlink_mod:
3308         mutex_lock(&module_mutex);
3309         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3310         list_del_rcu(&mod->list);
3311         wake_up_all(&module_wq);
3312         mutex_unlock(&module_mutex);
3313  free_module:
3314         module_deallocate(mod, info);
3315  free_copy:
3316         free_copy(info);
3317         return err;
3318 }
3319
3320 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3321                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3322 {
3323         int err;
3324         struct load_info info = { };
3325
3326         err = may_init_module();
3327         if (err)
3328                 return err;
3329
3330         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3331                umod, len, uargs);
3332
3333         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3334         if (err)
3335                 return err;
3336
3337         return load_module(&info, uargs, 0);
3338 }
3339
3340 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3341 {
3342         int err;
3343         struct load_info info = { };
3344
3345         err = may_init_module();
3346         if (err)
3347                 return err;
3348
3349         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3350
3351         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3352                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3353                 return -EINVAL;
3354
3355         err = copy_module_from_fd(fd, &info);
3356         if (err)
3357                 return err;
3358
3359         return load_module(&info, uargs, flags);
3360 }
3361
3362 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3363 {
3364         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3365 }
3366
3367 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3368 /*
3369  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3370  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3371  */
3372 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3373 {
3374         return str[0] == '$' && strchr("atd", str[1])
3375                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3376 }
3377
3378 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3379                                unsigned long addr,
3380                                unsigned long *size,
3381                                unsigned long *offset)
3382 {
3383         unsigned int i, best = 0;
3384         unsigned long nextval;
3385
3386         /* At worse, next value is at end of module */
3387         if (within_module_init(addr, mod))
3388                 nextval = (unsigned long)mod->module_init+mod->init_text_size;
3389         else
3390                 nextval = (unsigned long)mod->module_core+mod->core_text_size;
3391
3392         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3393            starts real symbols at 1). */
3394         for (i = 1; i < mod->num_symtab; i++) {
3395                 if (mod->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3396                         continue;
3397
3398                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3399                  * and inserted at a whim. */
3400                 if (mod->symtab[i].st_value <= addr
3401                     && mod->symtab[i].st_value > mod->symtab[best].st_value
3402                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
3403                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
3404                         best = i;
3405                 if (mod->symtab[i].st_value > addr
3406                     && mod->symtab[i].st_value < nextval
3407                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
3408                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
3409                         nextval = mod->symtab[i].st_value;
3410         }
3411
3412         if (!best)
3413                 return NULL;
3414
3415         if (size)
3416                 *size = nextval - mod->symtab[best].st_value;
3417         if (offset)
3418                 *offset = addr - mod->symtab[best].st_value;
3419         return mod->strtab + mod->symtab[best].st_name;
3420 }
3421
3422 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3423  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3424 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3425                             unsigned long *size,
3426                             unsigned long *offset,
3427                             char **modname,
3428                             char *namebuf)
3429 {
3430         struct module *mod;
3431         const char *ret = NULL;
3432
3433         preempt_disable();
3434         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3435                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3436                         continue;
3437                 if (within_module_init(addr, mod) ||
3438                     within_module_core(addr, mod)) {
3439                         if (modname)
3440                                 *modname = mod->name;
3441                         ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3442                         break;
3443                 }
3444         }
3445         /* Make a copy in here where it's safe */
3446         if (ret) {
3447                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3448                 ret = namebuf;
3449         }
3450         preempt_enable();
3451         return ret;
3452 }
3453
3454 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3455 {
3456         struct module *mod;
3457
3458         preempt_disable();
3459         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3460                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3461                         continue;
3462                 if (within_module_init(addr, mod) ||
3463                     within_module_core(addr, mod)) {
3464                         const char *sym;
3465
3466                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3467                         if (!sym)
3468                                 goto out;
3469                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3470                         preempt_enable();
3471                         return 0;
3472                 }
3473         }
3474 out:
3475         preempt_enable();
3476         return -ERANGE;
3477 }
3478
3479 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3480                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3481 {
3482         struct module *mod;
3483
3484         preempt_disable();
3485         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3486                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3487                         continue;
3488                 if (within_module_init(addr, mod) ||
3489                     within_module_core(addr, mod)) {
3490                         const char *sym;
3491
3492                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3493                         if (!sym)
3494                                 goto out;
3495                         if (modname)
3496                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3497                         if (name)
3498                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3499                         preempt_enable();
3500                         return 0;
3501                 }
3502         }
3503 out:
3504         preempt_enable();
3505         return -ERANGE;
3506 }
3507
3508 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3509                         char *name, char *module_name, int *exported)
3510 {
3511         struct module *mod;
3512
3513         preempt_disable();
3514         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3515                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3516                         continue;
3517                 if (symnum < mod->num_symtab) {
3518                         *value = mod->symtab[symnum].st_value;
3519                         *type = mod->symtab[symnum].st_info;
3520                         strlcpy(name, mod->strtab + mod->symtab[symnum].st_name,
3521                                 KSYM_NAME_LEN);
3522                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3523                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3524                         preempt_enable();
3525                         return 0;
3526                 }
3527                 symnum -= mod->num_symtab;
3528         }
3529         preempt_enable();
3530         return -ERANGE;
3531 }
3532
3533 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3534 {
3535         unsigned int i;
3536
3537         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
3538                 if (strcmp(name, mod->strtab+mod->symtab[i].st_name) == 0 &&
3539                     mod->symtab[i].st_info != 'U')
3540                         return mod->symtab[i].st_value;
3541         return 0;
3542 }
3543
3544 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3545 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3546 {
3547         struct module *mod;
3548         char *colon;
3549         unsigned long ret = 0;
3550
3551         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3552         preempt_disable();
3553         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3554                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3555                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3556         } else {
3557                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3558                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3559                                 continue;
3560                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3561                                 break;
3562                 }
3563         }
3564         preempt_enable();
3565         return ret;
3566 }
3567
3568 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
3569                                              struct module *, unsigned long),
3570                                    void *data)
3571 {
3572         struct module *mod;
3573         unsigned int i;
3574         int ret;
3575
3576         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
3577                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3578                         continue;
3579                 for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++) {
3580                         ret = fn(data, mod->strtab + mod->symtab[i].st_name,
3581                                  mod, mod->symtab[i].st_value);
3582                         if (ret != 0)
3583                                 return ret;
3584                 }
3585         }
3586         return 0;
3587 }
3588 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
3589
3590 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
3591 {
3592         int bx = 0;
3593
3594         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
3595         if (mod->taints ||
3596             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
3597             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
3598                 buf[bx++] = '(';
3599                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
3600                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
3601                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
3602                         buf[bx++] = '-';
3603                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
3604                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
3605                         buf[bx++] = '+';
3606                 buf[bx++] = ')';
3607         }
3608         buf[bx] = '\0';
3609
3610         return buf;
3611 }
3612
3613 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3614 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
3615 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3616 {
3617         mutex_lock(&module_mutex);
3618         return seq_list_start(&modules, *pos);
3619 }
3620
3621 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
3622 {
3623         return seq_list_next(p, &modules, pos);
3624 }
3625
3626 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
3627 {
3628         mutex_unlock(&module_mutex);
3629 }
3630
3631 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
3632 {
3633         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
3634         char buf[8];
3635
3636         /* We always ignore unformed modules. */
3637         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3638                 return 0;
3639
3640         seq_printf(m, "%s %u",
3641                    mod->name, mod->init_size + mod->core_size);
3642         print_unload_info(m, mod);
3643
3644         /* Informative for users. */
3645         seq_printf(m, " %s",
3646                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading":
3647                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading":
3648                    "Live");
3649         /* Used by oprofile and other similar tools. */
3650         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->module_core);
3651
3652         /* Taints info */
3653         if (mod->taints)
3654                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
3655
3656         seq_printf(m, "\n");
3657         return 0;
3658 }
3659
3660 /* Format: modulename size refcount deps address
3661
3662    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
3663    of depends or -.
3664 */
3665 static const struct seq_operations modules_op = {
3666         .start  = m_start,
3667         .next   = m_next,
3668         .stop   = m_stop,
3669         .show   = m_show
3670 };
3671
3672 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
3673 {
3674         return seq_open(file, &modules_op);
3675 }
3676
3677 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
3678         .open           = modules_open,
3679         .read           = seq_read,
3680         .llseek         = seq_lseek,
3681         .release        = seq_release,
3682 };
3683
3684 static int __init proc_modules_init(void)
3685 {
3686         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
3687         return 0;
3688 }
3689 module_init(proc_modules_init);
3690 #endif
3691
3692 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
3693 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
3694 {
3695         const struct exception_table_entry *e = NULL;
3696         struct module *mod;
3697
3698         preempt_disable();
3699         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3700                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3701                         continue;
3702                 if (mod->num_exentries == 0)
3703                         continue;
3704
3705                 e = search_extable(mod->extable,
3706                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
3707                                    addr);
3708                 if (e)
3709                         break;
3710         }
3711         preempt_enable();
3712
3713         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
3714            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
3715         return e;
3716 }
3717
3718 /*
3719  * is_module_address - is this address inside a module?
3720  * @addr: the address to check.
3721  *
3722  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
3723  * is code (not data).
3724  */
3725 bool is_module_address(unsigned long addr)
3726 {
3727         bool ret;
3728
3729         preempt_disable();
3730         ret = __module_address(addr) != NULL;
3731         preempt_enable();
3732
3733         return ret;
3734 }
3735
3736 /*
3737  * __module_address - get the module which contains an address.
3738  * @addr: the address.
3739  *
3740  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
3741  * module doesn't get freed during this.
3742  */
3743 struct module *__module_address(unsigned long addr)
3744 {
3745         struct module *mod;
3746
3747         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
3748                 return NULL;
3749
3750         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3751                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3752                         continue;
3753                 if (within_module_core(addr, mod)
3754                     || within_module_init(addr, mod))
3755                         return mod;
3756         }
3757         return NULL;
3758 }
3759 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
3760
3761 /*
3762  * is_module_text_address - is this address inside module code?
3763  * @addr: the address to check.
3764  *
3765  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
3766  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
3767  * address corresponds to kernel or module code.
3768  */
3769 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
3770 {
3771         bool ret;
3772
3773         preempt_disable();
3774         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
3775         preempt_enable();
3776
3777         return ret;
3778 }
3779
3780 /*
3781  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
3782  * @addr: the address.
3783  *
3784  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
3785  * module doesn't get freed during this.
3786  */
3787 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
3788 {
3789         struct module *mod = __module_address(addr);
3790         if (mod) {
3791                 /* Make sure it's within the text section. */
3792                 if (!within(addr, mod->module_init, mod->init_text_size)
3793                     && !within(addr, mod->module_core, mod->core_text_size))
3794                         mod = NULL;
3795         }
3796         return mod;
3797 }
3798 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
3799
3800 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
3801 void print_modules(void)
3802 {
3803         struct module *mod;
3804         char buf[8];
3805
3806         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
3807         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
3808         preempt_disable();
3809         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3810                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3811                         continue;
3812                 printk(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
3813         }
3814         preempt_enable();
3815         if (last_unloaded_module[0])
3816                 printk(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
3817         printk("\n");
3818 }
3819
3820 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3821 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
3822  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
3823 void module_layout(struct module *mod,
3824                    struct modversion_info *ver,
3825                    struct kernel_param *kp,
3826                    struct kernel_symbol *ks,
3827                    struct tracepoint * const *tp)
3828 {
3829 }
3830 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
3831 #endif