64bd61b2d3ad8687edaec8df867da9f16c0f248f
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / module.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Copyright (C) 2002 Richard Henderson
4  * Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
5  */
6
7 #define INCLUDE_VERMAGIC
8
9 #include <linux/export.h>
10 #include <linux/extable.h>
11 #include <linux/moduleloader.h>
12 #include <linux/module_signature.h>
13 #include <linux/trace_events.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/file.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/sysfs.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/kernel_read_file.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/elf.h>
24 #include <linux/proc_fs.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/seq_file.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/fcntl.h>
29 #include <linux/rcupdate.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/cpu.h>
32 #include <linux/moduleparam.h>
33 #include <linux/errno.h>
34 #include <linux/err.h>
35 #include <linux/vermagic.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/device.h>
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/uaccess.h>
43 #include <asm/cacheflush.h>
44 #include <linux/set_memory.h>
45 #include <asm/mmu_context.h>
46 #include <linux/license.h>
47 #include <asm/sections.h>
48 #include <linux/tracepoint.h>
49 #include <linux/ftrace.h>
50 #include <linux/livepatch.h>
51 #include <linux/async.h>
52 #include <linux/percpu.h>
53 #include <linux/kmemleak.h>
54 #include <linux/jump_label.h>
55 #include <linux/pfn.h>
56 #include <linux/bsearch.h>
57 #include <linux/dynamic_debug.h>
58 #include <linux/audit.h>
59 #include <uapi/linux/module.h>
60 #include "module-internal.h"
61
62 #define CREATE_TRACE_POINTS
63 #include <trace/events/module.h>
64
65 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
66 #define ARCH_SHF_SMALL 0
67 #endif
68
69 /*
70  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
71  * to ensure complete separation of code and data, but
72  * only when CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y
73  */
74 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
75 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
76 #else
77 # define debug_align(X) (X)
78 #endif
79
80 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
81 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
82
83 /*
84  * Mutex protects:
85  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
86  * 2) module_use links,
87  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
88  * (delete and add uses RCU list operations).
89  */
90 static DEFINE_MUTEX(module_mutex);
91 static LIST_HEAD(modules);
92
93 /* Work queue for freeing init sections in success case */
94 static void do_free_init(struct work_struct *w);
95 static DECLARE_WORK(init_free_wq, do_free_init);
96 static LLIST_HEAD(init_free_list);
97
98 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
99
100 /*
101  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
102  * RCU-sched lookups of the address from any context.
103  *
104  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
105  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
106  * NMI context.
107  */
108
109 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
110 {
111         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
112
113         return (unsigned long)layout->base;
114 }
115
116 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
117 {
118         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
119
120         return (unsigned long)layout->size;
121 }
122
123 static __always_inline bool
124 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
125 {
126         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
127 }
128
129 static __always_inline int
130 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
131 {
132         unsigned long val = (unsigned long)key;
133         unsigned long start, end;
134
135         start = __mod_tree_val(n);
136         if (val < start)
137                 return -1;
138
139         end = start + __mod_tree_size(n);
140         if (val >= end)
141                 return 1;
142
143         return 0;
144 }
145
146 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
147         .less = mod_tree_less,
148         .comp = mod_tree_comp,
149 };
150
151 static struct mod_tree_root {
152         struct latch_tree_root root;
153         unsigned long addr_min;
154         unsigned long addr_max;
155 } mod_tree __cacheline_aligned = {
156         .addr_min = -1UL,
157 };
158
159 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
160 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
161
162 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
163 {
164         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
165 }
166
167 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
168 {
169         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
170 }
171
172 /*
173  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
174  * module_mutex.
175  */
176 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
177 {
178         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
179         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
180
181         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
182         if (mod->init_layout.size)
183                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
184 }
185
186 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
187 {
188         if (mod->init_layout.size)
189                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
190 }
191
192 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
193 {
194         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
195         mod_tree_remove_init(mod);
196 }
197
198 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
199 {
200         struct latch_tree_node *ltn;
201
202         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
203         if (!ltn)
204                 return NULL;
205
206         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
207 }
208
209 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
210
211 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
212
213 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
214 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
215 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
216
217 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
218 {
219         struct module *mod;
220
221         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
222                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
223                 if (within_module(addr, mod))
224                         return mod;
225         }
226
227         return NULL;
228 }
229
230 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
231
232 /*
233  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
234  * Protected by module_mutex.
235  */
236 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
237 {
238         unsigned long min = (unsigned long)base;
239         unsigned long max = min + size;
240
241         if (min < module_addr_min)
242                 module_addr_min = min;
243         if (max > module_addr_max)
244                 module_addr_max = max;
245 }
246
247 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
248 {
249         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
250         if (mod->init_layout.size)
251                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
252 }
253
254 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
255 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
256 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
257
258 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
259 {
260 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
261         if (unlikely(!debug_locks))
262                 return;
263
264         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
265                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
266 #endif
267 }
268
269 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
270 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
271 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
272
273 void set_module_sig_enforced(void)
274 {
275         sig_enforce = true;
276 }
277 #else
278 #define sig_enforce false
279 #endif
280
281 /*
282  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
283  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
284  */
285 bool is_module_sig_enforced(void)
286 {
287         return sig_enforce;
288 }
289 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
290
291 /* Block module loading/unloading? */
292 int modules_disabled = 0;
293 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
294
295 /* Waiting for a module to finish initializing? */
296 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
297
298 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
299
300 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
301 {
302         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
303 }
304 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
305
306 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
307 {
308         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
309 }
310 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
311
312 /*
313  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
314  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
315  * initialization etc.
316  */
317 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
318 {
319         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
320         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
321                 return -EBUSY;
322         if (try_module_get(mod))
323                 return 0;
324         else
325                 return -ENOENT;
326 }
327
328 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
329                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
330 {
331         add_taint(flag, lockdep_ok);
332         set_bit(flag, &mod->taints);
333 }
334
335 /*
336  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
337  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
338  */
339 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
340 {
341         module_put(mod);
342         do_exit(code);
343 }
344 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
345
346 /* Find a module section: 0 means not found. */
347 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
348 {
349         unsigned int i;
350
351         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
352                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
353                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
354                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
355                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
356                         return i;
357         }
358         return 0;
359 }
360
361 /* Find a module section, or NULL. */
362 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
363 {
364         /* Section 0 has sh_addr 0. */
365         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
366 }
367
368 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
369 static void *section_objs(const struct load_info *info,
370                           const char *name,
371                           size_t object_size,
372                           unsigned int *num)
373 {
374         unsigned int sec = find_sec(info, name);
375
376         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
377         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
378         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
379 }
380
381 /* Find a module section: 0 means not found. Ignores SHF_ALLOC flag. */
382 static unsigned int find_any_sec(const struct load_info *info, const char *name)
383 {
384         unsigned int i;
385
386         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
387                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
388                 if (strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
389                         return i;
390         }
391         return 0;
392 }
393
394 /*
395  * Find a module section, or NULL. Fill in number of "objects" in section.
396  * Ignores SHF_ALLOC flag.
397  */
398 static __maybe_unused void *any_section_objs(const struct load_info *info,
399                                              const char *name,
400                                              size_t object_size,
401                                              unsigned int *num)
402 {
403         unsigned int sec = find_any_sec(info, name);
404
405         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
406         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
407         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
408 }
409
410 /* Provided by the linker */
411 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
412 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
413 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
414 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
415 extern const s32 __start___kcrctab[];
416 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
417
418 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
419 #define symversion(base, idx) NULL
420 #else
421 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
422 #endif
423
424 struct symsearch {
425         const struct kernel_symbol *start, *stop;
426         const s32 *crcs;
427         enum mod_license {
428                 NOT_GPL_ONLY,
429                 GPL_ONLY,
430         } license;
431 };
432
433 struct find_symbol_arg {
434         /* Input */
435         const char *name;
436         bool gplok;
437         bool warn;
438
439         /* Output */
440         struct module *owner;
441         const s32 *crc;
442         const struct kernel_symbol *sym;
443         enum mod_license license;
444 };
445
446 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
447                                   struct module *owner,
448                                   unsigned int symnum, void *data)
449 {
450         struct find_symbol_arg *fsa = data;
451
452         if (!fsa->gplok && syms->license == GPL_ONLY)
453                 return false;
454         fsa->owner = owner;
455         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
456         fsa->sym = &syms->start[symnum];
457         fsa->license = syms->license;
458         return true;
459 }
460
461 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
462 {
463 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
464         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
465 #else
466         return sym->value;
467 #endif
468 }
469
470 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
471 {
472 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
473         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
474 #else
475         return sym->name;
476 #endif
477 }
478
479 static const char *kernel_symbol_namespace(const struct kernel_symbol *sym)
480 {
481 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
482         if (!sym->namespace_offset)
483                 return NULL;
484         return offset_to_ptr(&sym->namespace_offset);
485 #else
486         return sym->namespace;
487 #endif
488 }
489
490 static int cmp_name(const void *name, const void *sym)
491 {
492         return strcmp(name, kernel_symbol_name(sym));
493 }
494
495 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
496                                             struct module *owner,
497                                             void *data)
498 {
499         struct find_symbol_arg *fsa = data;
500         struct kernel_symbol *sym;
501
502         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
503                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
504
505         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
506                                                  sym - syms->start, data))
507                 return true;
508
509         return false;
510 }
511
512 /*
513  * Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
514  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex.
515  */
516 static bool find_symbol(struct find_symbol_arg *fsa)
517 {
518         static const struct symsearch arr[] = {
519                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
520                   NOT_GPL_ONLY },
521                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
522                   __start___kcrctab_gpl,
523                   GPL_ONLY },
524         };
525         struct module *mod;
526         unsigned int i;
527
528         module_assert_mutex_or_preempt();
529
530         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++)
531                 if (find_exported_symbol_in_section(&arr[i], NULL, fsa))
532                         return true;
533
534         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
535                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
536                 struct symsearch arr[] = {
537                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
538                           NOT_GPL_ONLY },
539                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
540                           mod->gpl_crcs,
541                           GPL_ONLY },
542                 };
543
544                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
545                         continue;
546
547                 for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++)
548                         if (find_exported_symbol_in_section(&arr[i], mod, fsa))
549                                 return true;
550         }
551
552         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", fsa->name);
553         return false;
554 }
555
556 /*
557  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
558  * for read-only access).
559  */
560 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
561                                       bool even_unformed)
562 {
563         struct module *mod;
564
565         module_assert_mutex_or_preempt();
566
567         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
568                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
569                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
570                         continue;
571                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
572                         return mod;
573         }
574         return NULL;
575 }
576
577 struct module *find_module(const char *name)
578 {
579         return find_module_all(name, strlen(name), false);
580 }
581
582 #ifdef CONFIG_SMP
583
584 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
585 {
586         return mod->percpu;
587 }
588
589 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
590 {
591         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
592         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
593
594         if (!pcpusec->sh_size)
595                 return 0;
596
597         if (align > PAGE_SIZE) {
598                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
599                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
600                 align = PAGE_SIZE;
601         }
602
603         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
604         if (!mod->percpu) {
605                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
606                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
607                 return -ENOMEM;
608         }
609         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
610         return 0;
611 }
612
613 static void percpu_modfree(struct module *mod)
614 {
615         free_percpu(mod->percpu);
616 }
617
618 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
619 {
620         return find_sec(info, ".data..percpu");
621 }
622
623 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
624                            const void *from, unsigned long size)
625 {
626         int cpu;
627
628         for_each_possible_cpu(cpu)
629                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
630 }
631
632 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
633 {
634         struct module *mod;
635         unsigned int cpu;
636
637         preempt_disable();
638
639         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
640                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
641                         continue;
642                 if (!mod->percpu_size)
643                         continue;
644                 for_each_possible_cpu(cpu) {
645                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
646                         void *va = (void *)addr;
647
648                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
649                                 if (can_addr) {
650                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
651                                         *can_addr += (unsigned long)
652                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
653                                                             get_boot_cpu_id());
654                                 }
655                                 preempt_enable();
656                                 return true;
657                         }
658                 }
659         }
660
661         preempt_enable();
662         return false;
663 }
664
665 /**
666  * is_module_percpu_address() - test whether address is from module static percpu
667  * @addr: address to test
668  *
669  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
670  *
671  * Return: %true if @addr is from module static percpu area
672  */
673 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
674 {
675         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
676 }
677
678 #else /* ... !CONFIG_SMP */
679
680 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
681 {
682         return NULL;
683 }
684 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
685 {
686         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
687         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
688                 return -ENOMEM;
689         return 0;
690 }
691 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
692 {
693 }
694 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
695 {
696         return 0;
697 }
698 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
699                                   const void *from, unsigned long size)
700 {
701         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
702         BUG_ON(size != 0);
703 }
704 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
705 {
706         return false;
707 }
708
709 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
710 {
711         return false;
712 }
713
714 #endif /* CONFIG_SMP */
715
716 #define MODINFO_ATTR(field)     \
717 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
718 {                                                                     \
719         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
720 }                                                                     \
721 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
722                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
723 {                                                                     \
724         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
725 }                                                                     \
726 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
727 {                                                                     \
728         return mod->field != NULL;                                    \
729 }                                                                     \
730 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
731 {                                                                     \
732         kfree(mod->field);                                            \
733         mod->field = NULL;                                            \
734 }                                                                     \
735 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
736         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
737         .show = show_modinfo_##field,                                 \
738         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
739         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
740         .free = free_modinfo_##field,                                 \
741 };
742
743 MODINFO_ATTR(version);
744 MODINFO_ATTR(srcversion);
745
746 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
747
748 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
749
750 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
751
752 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
753 #define MODULE_REF_BASE 1
754
755 /* Init the unload section of the module. */
756 static int module_unload_init(struct module *mod)
757 {
758         /*
759          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
760          * refcnt == 0 means module is going.
761          */
762         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
763
764         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
765         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
766
767         /* Hold reference count during initialization. */
768         atomic_inc(&mod->refcnt);
769
770         return 0;
771 }
772
773 /* Does a already use b? */
774 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
775 {
776         struct module_use *use;
777
778         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
779                 if (use->source == a) {
780                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
781                         return 1;
782                 }
783         }
784         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
785         return 0;
786 }
787
788 /*
789  * Module a uses b
790  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
791  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
792  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
793  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
794  */
795 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
796 {
797         struct module_use *use;
798
799         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
800         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
801         if (!use)
802                 return -ENOMEM;
803
804         use->source = a;
805         use->target = b;
806         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
807         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
808         return 0;
809 }
810
811 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
812 static int ref_module(struct module *a, struct module *b)
813 {
814         int err;
815
816         if (b == NULL || already_uses(a, b))
817                 return 0;
818
819         /* If module isn't available, we fail. */
820         err = strong_try_module_get(b);
821         if (err)
822                 return err;
823
824         err = add_module_usage(a, b);
825         if (err) {
826                 module_put(b);
827                 return err;
828         }
829         return 0;
830 }
831
832 /* Clear the unload stuff of the module. */
833 static void module_unload_free(struct module *mod)
834 {
835         struct module_use *use, *tmp;
836
837         mutex_lock(&module_mutex);
838         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
839                 struct module *i = use->target;
840                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
841                 module_put(i);
842                 list_del(&use->source_list);
843                 list_del(&use->target_list);
844                 kfree(use);
845         }
846         mutex_unlock(&module_mutex);
847 }
848
849 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
850 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
851 {
852         int ret = (flags & O_TRUNC);
853         if (ret)
854                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
855         return ret;
856 }
857 #else
858 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
859 {
860         return 0;
861 }
862 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
863
864 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
865 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
866 {
867         int ret;
868
869         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
870         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
871         BUG_ON(ret < 0);
872         if (ret)
873                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
874                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
875
876         return ret;
877 }
878
879 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
880 {
881         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
882         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
883                 *forced = try_force_unload(flags);
884                 if (!(*forced))
885                         return -EWOULDBLOCK;
886         }
887
888         /* Mark it as dying. */
889         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
890
891         return 0;
892 }
893
894 /**
895  * module_refcount() - return the refcount or -1 if unloading
896  * @mod:        the module we're checking
897  *
898  * Return:
899  *      -1 if the module is in the process of unloading
900  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
901  */
902 int module_refcount(struct module *mod)
903 {
904         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
905 }
906 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
907
908 /* This exists whether we can unload or not */
909 static void free_module(struct module *mod);
910
911 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
912                 unsigned int, flags)
913 {
914         struct module *mod;
915         char name[MODULE_NAME_LEN];
916         int ret, forced = 0;
917
918         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
919                 return -EPERM;
920
921         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
922                 return -EFAULT;
923         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
924
925         audit_log_kern_module(name);
926
927         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
928                 return -EINTR;
929
930         mod = find_module(name);
931         if (!mod) {
932                 ret = -ENOENT;
933                 goto out;
934         }
935
936         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
937                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
938                 ret = -EWOULDBLOCK;
939                 goto out;
940         }
941
942         /* Doing init or already dying? */
943         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
944                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
945                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
946                 ret = -EBUSY;
947                 goto out;
948         }
949
950         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
951         if (mod->init && !mod->exit) {
952                 forced = try_force_unload(flags);
953                 if (!forced) {
954                         /* This module can't be removed */
955                         ret = -EBUSY;
956                         goto out;
957                 }
958         }
959
960         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
961         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
962         if (ret != 0)
963                 goto out;
964
965         mutex_unlock(&module_mutex);
966         /* Final destruction now no one is using it. */
967         if (mod->exit != NULL)
968                 mod->exit();
969         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
970                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
971         klp_module_going(mod);
972         ftrace_release_mod(mod);
973
974         async_synchronize_full();
975
976         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
977         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
978
979         free_module(mod);
980         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
981         wake_up_all(&module_wq);
982         return 0;
983 out:
984         mutex_unlock(&module_mutex);
985         return ret;
986 }
987
988 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
989 {
990         struct module_use *use;
991         int printed_something = 0;
992
993         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
994
995         /*
996          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
997          * between this and the old multi-field proc format.
998          */
999         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1000                 printed_something = 1;
1001                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1002         }
1003
1004         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1005                 printed_something = 1;
1006                 seq_puts(m, "[permanent],");
1007         }
1008
1009         if (!printed_something)
1010                 seq_puts(m, "-");
1011 }
1012
1013 void __symbol_put(const char *symbol)
1014 {
1015         struct find_symbol_arg fsa = {
1016                 .name   = symbol,
1017                 .gplok  = true,
1018         };
1019
1020         preempt_disable();
1021         BUG_ON(!find_symbol(&fsa));
1022         module_put(fsa.owner);
1023         preempt_enable();
1024 }
1025 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1026
1027 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1028 void symbol_put_addr(void *addr)
1029 {
1030         struct module *modaddr;
1031         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1032
1033         if (core_kernel_text(a))
1034                 return;
1035
1036         /*
1037          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1038          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1039          */
1040         preempt_disable();
1041         modaddr = __module_text_address(a);
1042         BUG_ON(!modaddr);
1043         module_put(modaddr);
1044         preempt_enable();
1045 }
1046 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1047
1048 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1049                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1050 {
1051         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1052 }
1053
1054 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1055         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1056
1057 void __module_get(struct module *module)
1058 {
1059         if (module) {
1060                 preempt_disable();
1061                 atomic_inc(&module->refcnt);
1062                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1063                 preempt_enable();
1064         }
1065 }
1066 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1067
1068 bool try_module_get(struct module *module)
1069 {
1070         bool ret = true;
1071
1072         if (module) {
1073                 preempt_disable();
1074                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1075                 if (likely(module_is_live(module) &&
1076                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1077                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1078                 else
1079                         ret = false;
1080
1081                 preempt_enable();
1082         }
1083         return ret;
1084 }
1085 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1086
1087 void module_put(struct module *module)
1088 {
1089         int ret;
1090
1091         if (module) {
1092                 preempt_disable();
1093                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1094                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1095                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1096                 preempt_enable();
1097         }
1098 }
1099 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1100
1101 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1102 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1103 {
1104         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1105         seq_puts(m, " - -");
1106 }
1107
1108 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1109 {
1110 }
1111
1112 static int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1113 {
1114         return strong_try_module_get(b);
1115 }
1116
1117 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1118 {
1119         return 0;
1120 }
1121 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1122
1123 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1124 {
1125         size_t l = 0;
1126         int i;
1127
1128         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1129                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1130                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1131         }
1132
1133         return l;
1134 }
1135
1136 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1137                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1138 {
1139         const char *state = "unknown";
1140
1141         switch (mk->mod->state) {
1142         case MODULE_STATE_LIVE:
1143                 state = "live";
1144                 break;
1145         case MODULE_STATE_COMING:
1146                 state = "coming";
1147                 break;
1148         case MODULE_STATE_GOING:
1149                 state = "going";
1150                 break;
1151         default:
1152                 BUG();
1153         }
1154         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1155 }
1156
1157 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1158         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1159
1160 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1161                             struct module_kobject *mk,
1162                             const char *buffer, size_t count)
1163 {
1164         int rc;
1165
1166         rc = kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1167         return rc ? rc : count;
1168 }
1169
1170 struct module_attribute module_uevent =
1171         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1172
1173 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1174                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1175 {
1176         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1177 }
1178
1179 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1180         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1181
1182 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1183                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1184 {
1185         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1186 }
1187
1188 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1189         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1190
1191 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1192                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1193 {
1194         size_t l;
1195
1196         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1197         buffer[l++] = '\n';
1198         return l;
1199 }
1200
1201 static struct module_attribute modinfo_taint =
1202         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1203
1204 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1205         &module_uevent,
1206         &modinfo_version,
1207         &modinfo_srcversion,
1208         &modinfo_initstate,
1209         &modinfo_coresize,
1210         &modinfo_initsize,
1211         &modinfo_taint,
1212 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1213         &modinfo_refcnt,
1214 #endif
1215         NULL,
1216 };
1217
1218 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1219
1220 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1221 {
1222 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1223         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1224                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1225         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1226         return 0;
1227 #else
1228         return -ENOEXEC;
1229 #endif
1230 }
1231
1232 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1233
1234 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1235 {
1236         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1237 }
1238
1239 static int check_version(const struct load_info *info,
1240                          const char *symname,
1241                          struct module *mod,
1242                          const s32 *crc)
1243 {
1244         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1245         unsigned int versindex = info->index.vers;
1246         unsigned int i, num_versions;
1247         struct modversion_info *versions;
1248
1249         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1250         if (!crc)
1251                 return 1;
1252
1253         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1254         if (versindex == 0)
1255                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1256
1257         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1258         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1259                 / sizeof(struct modversion_info);
1260
1261         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1262                 u32 crcval;
1263
1264                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1265                         continue;
1266
1267                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1268                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1269                 else
1270                         crcval = *crc;
1271                 if (versions[i].crc == crcval)
1272                         return 1;
1273                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1274                          crcval, versions[i].crc);
1275                 goto bad_version;
1276         }
1277
1278         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1279         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1280         return 1;
1281
1282 bad_version:
1283         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1284                info->name, symname);
1285         return 0;
1286 }
1287
1288 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1289                                           struct module *mod)
1290 {
1291         struct find_symbol_arg fsa = {
1292                 .name   = "module_layout",
1293                 .gplok  = true,
1294         };
1295
1296         /*
1297          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1298          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1299          */
1300         preempt_disable();
1301         if (!find_symbol(&fsa)) {
1302                 preempt_enable();
1303                 BUG();
1304         }
1305         preempt_enable();
1306         return check_version(info, "module_layout", mod, fsa.crc);
1307 }
1308
1309 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1310 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1311                              bool has_crcs)
1312 {
1313         if (has_crcs) {
1314                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1315                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1316         }
1317         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1318 }
1319 #else
1320 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1321                                 const char *symname,
1322                                 struct module *mod,
1323                                 const s32 *crc)
1324 {
1325         return 1;
1326 }
1327
1328 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1329                                           struct module *mod)
1330 {
1331         return 1;
1332 }
1333
1334 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1335                              bool has_crcs)
1336 {
1337         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1338 }
1339 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1340
1341 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag);
1342 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
1343                               char *prev);
1344
1345 static int verify_namespace_is_imported(const struct load_info *info,
1346                                         const struct kernel_symbol *sym,
1347                                         struct module *mod)
1348 {
1349         const char *namespace;
1350         char *imported_namespace;
1351
1352         namespace = kernel_symbol_namespace(sym);
1353         if (namespace && namespace[0]) {
1354                 imported_namespace = get_modinfo(info, "import_ns");
1355                 while (imported_namespace) {
1356                         if (strcmp(namespace, imported_namespace) == 0)
1357                                 return 0;
1358                         imported_namespace = get_next_modinfo(
1359                                 info, "import_ns", imported_namespace);
1360                 }
1361 #ifdef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1362                 pr_warn(
1363 #else
1364                 pr_err(
1365 #endif
1366                         "%s: module uses symbol (%s) from namespace %s, but does not import it.\n",
1367                         mod->name, kernel_symbol_name(sym), namespace);
1368 #ifndef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1369                 return -EINVAL;
1370 #endif
1371         }
1372         return 0;
1373 }
1374
1375 static bool inherit_taint(struct module *mod, struct module *owner)
1376 {
1377         if (!owner || !test_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &owner->taints))
1378                 return true;
1379
1380         if (mod->using_gplonly_symbols) {
1381                 pr_err("%s: module using GPL-only symbols uses symbols from proprietary module %s.\n",
1382                         mod->name, owner->name);
1383                 return false;
1384         }
1385
1386         if (!test_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &mod->taints)) {
1387                 pr_warn("%s: module uses symbols from proprietary module %s, inheriting taint.\n",
1388                         mod->name, owner->name);
1389                 set_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &mod->taints);
1390         }
1391         return true;
1392 }
1393
1394 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1395 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1396                                                   const struct load_info *info,
1397                                                   const char *name,
1398                                                   char ownername[])
1399 {
1400         struct find_symbol_arg fsa = {
1401                 .name   = name,
1402                 .gplok  = !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)),
1403                 .warn   = true,
1404         };
1405         int err;
1406
1407         /*
1408          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1409          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1410          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1411          */
1412         sched_annotate_sleep();
1413         mutex_lock(&module_mutex);
1414         if (!find_symbol(&fsa))
1415                 goto unlock;
1416
1417         if (fsa.license == GPL_ONLY)
1418                 mod->using_gplonly_symbols = true;
1419
1420         if (!inherit_taint(mod, fsa.owner)) {
1421                 fsa.sym = NULL;
1422                 goto getname;
1423         }
1424
1425         if (!check_version(info, name, mod, fsa.crc)) {
1426                 fsa.sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1427                 goto getname;
1428         }
1429
1430         err = verify_namespace_is_imported(info, fsa.sym, mod);
1431         if (err) {
1432                 fsa.sym = ERR_PTR(err);
1433                 goto getname;
1434         }
1435
1436         err = ref_module(mod, fsa.owner);
1437         if (err) {
1438                 fsa.sym = ERR_PTR(err);
1439                 goto getname;
1440         }
1441
1442 getname:
1443         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1444         strncpy(ownername, module_name(fsa.owner), MODULE_NAME_LEN);
1445 unlock:
1446         mutex_unlock(&module_mutex);
1447         return fsa.sym;
1448 }
1449
1450 static const struct kernel_symbol *
1451 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1452                     const struct load_info *info,
1453                     const char *name)
1454 {
1455         const struct kernel_symbol *ksym;
1456         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1457
1458         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1459                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1460                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1461                                              30 * HZ) <= 0) {
1462                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1463                         mod->name, owner);
1464         }
1465         return ksym;
1466 }
1467
1468 /*
1469  * /sys/module/foo/sections stuff
1470  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1471  */
1472 #ifdef CONFIG_SYSFS
1473
1474 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1475 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1476 {
1477         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1478 }
1479
1480 struct module_sect_attr {
1481         struct bin_attribute battr;
1482         unsigned long address;
1483 };
1484
1485 struct module_sect_attrs {
1486         struct attribute_group grp;
1487         unsigned int nsections;
1488         struct module_sect_attr attrs[];
1489 };
1490
1491 #define MODULE_SECT_READ_SIZE (3 /* "0x", "\n" */ + (BITS_PER_LONG / 4))
1492 static ssize_t module_sect_read(struct file *file, struct kobject *kobj,
1493                                 struct bin_attribute *battr,
1494                                 char *buf, loff_t pos, size_t count)
1495 {
1496         struct module_sect_attr *sattr =
1497                 container_of(battr, struct module_sect_attr, battr);
1498         char bounce[MODULE_SECT_READ_SIZE + 1];
1499         size_t wrote;
1500
1501         if (pos != 0)
1502                 return -EINVAL;
1503
1504         /*
1505          * Since we're a binary read handler, we must account for the
1506          * trailing NUL byte that sprintf will write: if "buf" is
1507          * too small to hold the NUL, or the NUL is exactly the last
1508          * byte, the read will look like it got truncated by one byte.
1509          * Since there is no way to ask sprintf nicely to not write
1510          * the NUL, we have to use a bounce buffer.
1511          */
1512         wrote = scnprintf(bounce, sizeof(bounce), "0x%px\n",
1513                          kallsyms_show_value(file->f_cred)
1514                                 ? (void *)sattr->address : NULL);
1515         count = min(count, wrote);
1516         memcpy(buf, bounce, count);
1517
1518         return count;
1519 }
1520
1521 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1522 {
1523         unsigned int section;
1524
1525         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1526                 kfree(sect_attrs->attrs[section].battr.attr.name);
1527         kfree(sect_attrs);
1528 }
1529
1530 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1531 {
1532         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1533         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1534         struct module_sect_attr *sattr;
1535         struct bin_attribute **gattr;
1536
1537         /* Count loaded sections and allocate structures */
1538         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1539                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1540                         nloaded++;
1541         size[0] = ALIGN(struct_size(sect_attrs, attrs, nloaded),
1542                         sizeof(sect_attrs->grp.bin_attrs[0]));
1543         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.bin_attrs[0]);
1544         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1545         if (sect_attrs == NULL)
1546                 return;
1547
1548         /* Setup section attributes. */
1549         sect_attrs->grp.name = "sections";
1550         sect_attrs->grp.bin_attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1551
1552         sect_attrs->nsections = 0;
1553         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1554         gattr = &sect_attrs->grp.bin_attrs[0];
1555         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1556                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1557                 if (sect_empty(sec))
1558                         continue;
1559                 sysfs_bin_attr_init(&sattr->battr);
1560                 sattr->address = sec->sh_addr;
1561                 sattr->battr.attr.name =
1562                         kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name, GFP_KERNEL);
1563                 if (sattr->battr.attr.name == NULL)
1564                         goto out;
1565                 sect_attrs->nsections++;
1566                 sattr->battr.read = module_sect_read;
1567                 sattr->battr.size = MODULE_SECT_READ_SIZE;
1568                 sattr->battr.attr.mode = 0400;
1569                 *(gattr++) = &(sattr++)->battr;
1570         }
1571         *gattr = NULL;
1572
1573         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1574                 goto out;
1575
1576         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1577         return;
1578   out:
1579         free_sect_attrs(sect_attrs);
1580 }
1581
1582 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1583 {
1584         if (mod->sect_attrs) {
1585                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1586                                    &mod->sect_attrs->grp);
1587                 /*
1588                  * We are positive that no one is using any sect attrs
1589                  * at this point.  Deallocate immediately.
1590                  */
1591                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1592                 mod->sect_attrs = NULL;
1593         }
1594 }
1595
1596 /*
1597  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1598  */
1599
1600 struct module_notes_attrs {
1601         struct kobject *dir;
1602         unsigned int notes;
1603         struct bin_attribute attrs[];
1604 };
1605
1606 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1607                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1608                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1609 {
1610         /*
1611          * The caller checked the pos and count against our size.
1612          */
1613         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1614         return count;
1615 }
1616
1617 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1618                              unsigned int i)
1619 {
1620         if (notes_attrs->dir) {
1621                 while (i-- > 0)
1622                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1623                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1624                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1625         }
1626         kfree(notes_attrs);
1627 }
1628
1629 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1630 {
1631         unsigned int notes, loaded, i;
1632         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1633         struct bin_attribute *nattr;
1634
1635         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1636         if (!mod->sect_attrs)
1637                 return;
1638
1639         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1640         notes = 0;
1641         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1642                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1643                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1644                         ++notes;
1645
1646         if (notes == 0)
1647                 return;
1648
1649         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1650                               GFP_KERNEL);
1651         if (notes_attrs == NULL)
1652                 return;
1653
1654         notes_attrs->notes = notes;
1655         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1656         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1657                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1658                         continue;
1659                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1660                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1661                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].battr.attr.name;
1662                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1663                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1664                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1665                         nattr->read = module_notes_read;
1666                         ++nattr;
1667                 }
1668                 ++loaded;
1669         }
1670
1671         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1672         if (!notes_attrs->dir)
1673                 goto out;
1674
1675         for (i = 0; i < notes; ++i)
1676                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1677                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1678                         goto out;
1679
1680         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1681         return;
1682
1683   out:
1684         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1685 }
1686
1687 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1688 {
1689         if (mod->notes_attrs)
1690                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1691 }
1692
1693 #else
1694
1695 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1696                                   const struct load_info *info)
1697 {
1698 }
1699
1700 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1701 {
1702 }
1703
1704 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1705                                    const struct load_info *info)
1706 {
1707 }
1708
1709 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1710 {
1711 }
1712 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1713
1714 static void del_usage_links(struct module *mod)
1715 {
1716 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1717         struct module_use *use;
1718
1719         mutex_lock(&module_mutex);
1720         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1721                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1722         mutex_unlock(&module_mutex);
1723 #endif
1724 }
1725
1726 static int add_usage_links(struct module *mod)
1727 {
1728         int ret = 0;
1729 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1730         struct module_use *use;
1731
1732         mutex_lock(&module_mutex);
1733         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1734                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1735                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1736                 if (ret)
1737                         break;
1738         }
1739         mutex_unlock(&module_mutex);
1740         if (ret)
1741                 del_usage_links(mod);
1742 #endif
1743         return ret;
1744 }
1745
1746 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end);
1747
1748 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1749 {
1750         struct module_attribute *attr;
1751         struct module_attribute *temp_attr;
1752         int error = 0;
1753         int i;
1754
1755         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1756                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1757                                         GFP_KERNEL);
1758         if (!mod->modinfo_attrs)
1759                 return -ENOMEM;
1760
1761         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1762         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1763                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1764                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1765                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1766                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1767                                         &temp_attr->attr);
1768                         if (error)
1769                                 goto error_out;
1770                         ++temp_attr;
1771                 }
1772         }
1773
1774         return 0;
1775
1776 error_out:
1777         if (i > 0)
1778                 module_remove_modinfo_attrs(mod, --i);
1779         else
1780                 kfree(mod->modinfo_attrs);
1781         return error;
1782 }
1783
1784 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1785 {
1786         struct module_attribute *attr;
1787         int i;
1788
1789         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1790                 if (end >= 0 && i > end)
1791                         break;
1792                 /* pick a field to test for end of list */
1793                 if (!attr->attr.name)
1794                         break;
1795                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1796                 if (attr->free)
1797                         attr->free(mod);
1798         }
1799         kfree(mod->modinfo_attrs);
1800 }
1801
1802 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1803 {
1804         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1805         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1806         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1807         wait_for_completion(&c);
1808 }
1809
1810 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1811 {
1812         int err;
1813         struct kobject *kobj;
1814
1815         if (!module_sysfs_initialized) {
1816                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1817                 err = -EINVAL;
1818                 goto out;
1819         }
1820
1821         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1822         if (kobj) {
1823                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1824                 kobject_put(kobj);
1825                 err = -EINVAL;
1826                 goto out;
1827         }
1828
1829         mod->mkobj.mod = mod;
1830
1831         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1832         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1833         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1834                                    "%s", mod->name);
1835         if (err)
1836                 mod_kobject_put(mod);
1837
1838 out:
1839         return err;
1840 }
1841
1842 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1843                            const struct load_info *info,
1844                            struct kernel_param *kparam,
1845                            unsigned int num_params)
1846 {
1847         int err;
1848
1849         err = mod_sysfs_init(mod);
1850         if (err)
1851                 goto out;
1852
1853         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1854         if (!mod->holders_dir) {
1855                 err = -ENOMEM;
1856                 goto out_unreg;
1857         }
1858
1859         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1860         if (err)
1861                 goto out_unreg_holders;
1862
1863         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1864         if (err)
1865                 goto out_unreg_param;
1866
1867         err = add_usage_links(mod);
1868         if (err)
1869                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1870
1871         add_sect_attrs(mod, info);
1872         add_notes_attrs(mod, info);
1873
1874         return 0;
1875
1876 out_unreg_modinfo_attrs:
1877         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1878 out_unreg_param:
1879         module_param_sysfs_remove(mod);
1880 out_unreg_holders:
1881         kobject_put(mod->holders_dir);
1882 out_unreg:
1883         mod_kobject_put(mod);
1884 out:
1885         return err;
1886 }
1887
1888 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1889 {
1890         remove_notes_attrs(mod);
1891         remove_sect_attrs(mod);
1892         mod_kobject_put(mod);
1893 }
1894
1895 static void init_param_lock(struct module *mod)
1896 {
1897         mutex_init(&mod->param_lock);
1898 }
1899 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1900
1901 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1902                            const struct load_info *info,
1903                            struct kernel_param *kparam,
1904                            unsigned int num_params)
1905 {
1906         return 0;
1907 }
1908
1909 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1910 {
1911 }
1912
1913 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1914 {
1915 }
1916
1917 static void del_usage_links(struct module *mod)
1918 {
1919 }
1920
1921 static void init_param_lock(struct module *mod)
1922 {
1923 }
1924 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1925
1926 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1927 {
1928         del_usage_links(mod);
1929         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1930         module_param_sysfs_remove(mod);
1931         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1932         kobject_put(mod->holders_dir);
1933         mod_sysfs_fini(mod);
1934 }
1935
1936 /*
1937  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1938  * from modification and any data from execution.
1939  *
1940  * General layout of module is:
1941  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1942  * text_size -----^                ^               ^               ^
1943  * ro_size ------------------------|               |               |
1944  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1945  * size -----------------------------------------------------------|
1946  *
1947  * These values are always page-aligned (as is base)
1948  */
1949
1950 /*
1951  * Since some arches are moving towards PAGE_KERNEL module allocations instead
1952  * of PAGE_KERNEL_EXEC, keep frob_text() and module_enable_x() outside of the
1953  * CONFIG_STRICT_MODULE_RWX block below because they are needed regardless of
1954  * whether we are strict.
1955  */
1956 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
1957 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1958                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1959 {
1960         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1961         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1962         set_memory((unsigned long)layout->base,
1963                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1964 }
1965
1966 static void module_enable_x(const struct module *mod)
1967 {
1968         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_x);
1969         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_x);
1970 }
1971 #else /* !CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
1972 static void module_enable_x(const struct module *mod) { }
1973 #endif /* CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
1974
1975 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1976 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1977                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1978 {
1979         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1980         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1981         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1982         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1983                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1984 }
1985
1986 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1987                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1988 {
1989         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1990         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1991         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1992         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1993                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1994 }
1995
1996 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1997                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1998 {
1999         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
2000         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
2001         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
2002         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
2003                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
2004 }
2005
2006 static void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
2007 {
2008         if (!rodata_enabled)
2009                 return;
2010
2011         set_vm_flush_reset_perms(mod->core_layout.base);
2012         set_vm_flush_reset_perms(mod->init_layout.base);
2013         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2014
2015         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2016         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2017         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2018
2019         if (after_init)
2020                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2021 }
2022
2023 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
2024 {
2025         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2026         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2027         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2028         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2029         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2030 }
2031
2032 static int module_enforce_rwx_sections(Elf_Ehdr *hdr, Elf_Shdr *sechdrs,
2033                                        char *secstrings, struct module *mod)
2034 {
2035         const unsigned long shf_wx = SHF_WRITE|SHF_EXECINSTR;
2036         int i;
2037
2038         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
2039                 if ((sechdrs[i].sh_flags & shf_wx) == shf_wx) {
2040                         pr_err("%s: section %s (index %d) has invalid WRITE|EXEC flags\n",
2041                                 mod->name, secstrings + sechdrs[i].sh_name, i);
2042                         return -ENOEXEC;
2043                 }
2044         }
2045
2046         return 0;
2047 }
2048
2049 #else /* !CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2050 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2051 static void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init) {}
2052 static int module_enforce_rwx_sections(Elf_Ehdr *hdr, Elf_Shdr *sechdrs,
2053                                        char *secstrings, struct module *mod)
2054 {
2055         return 0;
2056 }
2057 #endif /*  CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2058
2059 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2060 /*
2061  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2062  * section header table, section string table, and symtab section
2063  * index from info to mod->klp_info.
2064  */
2065 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2066 {
2067         unsigned int size, symndx;
2068         int ret;
2069
2070         size = sizeof(*mod->klp_info);
2071         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2072         if (mod->klp_info == NULL)
2073                 return -ENOMEM;
2074
2075         /* Elf header */
2076         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2077         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2078
2079         /* Elf section header table */
2080         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2081         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2082         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2083                 ret = -ENOMEM;
2084                 goto free_info;
2085         }
2086
2087         /* Elf section name string table */
2088         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2089         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2090         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2091                 ret = -ENOMEM;
2092                 goto free_sechdrs;
2093         }
2094
2095         /* Elf symbol section index */
2096         symndx = info->index.sym;
2097         mod->klp_info->symndx = symndx;
2098
2099         /*
2100          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2101          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2102          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2103          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2104          */
2105         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2106                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2107
2108         return 0;
2109
2110 free_sechdrs:
2111         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2112 free_info:
2113         kfree(mod->klp_info);
2114         return ret;
2115 }
2116
2117 static void free_module_elf(struct module *mod)
2118 {
2119         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2120         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2121         kfree(mod->klp_info);
2122 }
2123 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2124 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2125 {
2126         return 0;
2127 }
2128
2129 static void free_module_elf(struct module *mod)
2130 {
2131 }
2132 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2133
2134 void __weak module_memfree(void *module_region)
2135 {
2136         /*
2137          * This memory may be RO, and freeing RO memory in an interrupt is not
2138          * supported by vmalloc.
2139          */
2140         WARN_ON(in_interrupt());
2141         vfree(module_region);
2142 }
2143
2144 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2145 {
2146 }
2147
2148 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2149 {
2150 }
2151
2152 static void cfi_cleanup(struct module *mod);
2153
2154 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2155 static void free_module(struct module *mod)
2156 {
2157         trace_module_free(mod);
2158
2159         mod_sysfs_teardown(mod);
2160
2161         /*
2162          * We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2163          * that noone uses it while it's being deconstructed.
2164          */
2165         mutex_lock(&module_mutex);
2166         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2167         mutex_unlock(&module_mutex);
2168
2169         /* Remove dynamic debug info */
2170         ddebug_remove_module(mod->name);
2171
2172         /* Arch-specific cleanup. */
2173         module_arch_cleanup(mod);
2174
2175         /* Module unload stuff */
2176         module_unload_free(mod);
2177
2178         /* Free any allocated parameters. */
2179         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2180
2181         if (is_livepatch_module(mod))
2182                 free_module_elf(mod);
2183
2184         /* Now we can delete it from the lists */
2185         mutex_lock(&module_mutex);
2186         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2187         list_del_rcu(&mod->list);
2188         mod_tree_remove(mod);
2189         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2190         module_bug_cleanup(mod);
2191         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2192         synchronize_rcu();
2193         mutex_unlock(&module_mutex);
2194
2195         /* Clean up CFI for the module. */
2196         cfi_cleanup(mod);
2197
2198         /* This may be empty, but that's OK */
2199         module_arch_freeing_init(mod);
2200         module_memfree(mod->init_layout.base);
2201         kfree(mod->args);
2202         percpu_modfree(mod);
2203
2204         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2205         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2206
2207         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2208         module_memfree(mod->core_layout.base);
2209 }
2210
2211 void *__symbol_get(const char *symbol)
2212 {
2213         struct find_symbol_arg fsa = {
2214                 .name   = symbol,
2215                 .gplok  = true,
2216                 .warn   = true,
2217         };
2218
2219         preempt_disable();
2220         if (!find_symbol(&fsa) || strong_try_module_get(fsa.owner)) {
2221                 preempt_enable();
2222                 return NULL;
2223         }
2224         preempt_enable();
2225         return (void *)kernel_symbol_value(fsa.sym);
2226 }
2227 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2228
2229 /*
2230  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2231  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2232  *
2233  * You must hold the module_mutex.
2234  */
2235 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2236 {
2237         unsigned int i;
2238         const struct kernel_symbol *s;
2239         struct {
2240                 const struct kernel_symbol *sym;
2241                 unsigned int num;
2242         } arr[] = {
2243                 { mod->syms, mod->num_syms },
2244                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2245         };
2246
2247         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2248                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2249                         struct find_symbol_arg fsa = {
2250                                 .name   = kernel_symbol_name(s),
2251                                 .gplok  = true,
2252                         };
2253                         if (find_symbol(&fsa)) {
2254                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2255                                        " (owned by %s)\n",
2256                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2257                                        module_name(fsa.owner));
2258                                 return -ENOEXEC;
2259                         }
2260                 }
2261         }
2262         return 0;
2263 }
2264
2265 static bool ignore_undef_symbol(Elf_Half emachine, const char *name)
2266 {
2267         /*
2268          * On x86, PIC code and Clang non-PIC code may have call foo@PLT. GNU as
2269          * before 2.37 produces an unreferenced _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ on x86-64.
2270          * i386 has a similar problem but may not deserve a fix.
2271          *
2272          * If we ever have to ignore many symbols, consider refactoring the code to
2273          * only warn if referenced by a relocation.
2274          */
2275         if (emachine == EM_386 || emachine == EM_X86_64)
2276                 return !strcmp(name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
2277         return false;
2278 }
2279
2280 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2281 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2282 {
2283         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2284         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2285         unsigned long secbase;
2286         unsigned int i;
2287         int ret = 0;
2288         const struct kernel_symbol *ksym;
2289
2290         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2291                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2292
2293                 switch (sym[i].st_shndx) {
2294                 case SHN_COMMON:
2295                         /* Ignore common symbols */
2296                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2297                                 break;
2298
2299                         /*
2300                          * We compiled with -fno-common.  These are not
2301                          * supposed to happen.
2302                          */
2303                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2304                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2305                                mod->name);
2306                         ret = -ENOEXEC;
2307                         break;
2308
2309                 case SHN_ABS:
2310                         /* Don't need to do anything */
2311                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2312                                (long)sym[i].st_value);
2313                         break;
2314
2315                 case SHN_LIVEPATCH:
2316                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2317                         break;
2318
2319                 case SHN_UNDEF:
2320                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2321                         /* Ok if resolved.  */
2322                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2323                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2324                                 break;
2325                         }
2326
2327                         /* Ok if weak or ignored.  */
2328                         if (!ksym &&
2329                             (ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK ||
2330                              ignore_undef_symbol(info->hdr->e_machine, name)))
2331                                 break;
2332
2333                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2334                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2335                                 mod->name, name, ret);
2336                         break;
2337
2338                 default:
2339                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2340                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2341                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2342                         else
2343                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2344                         sym[i].st_value += secbase;
2345                         break;
2346                 }
2347         }
2348
2349         return ret;
2350 }
2351
2352 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2353 {
2354         unsigned int i;
2355         int err = 0;
2356
2357         /* Now do relocations. */
2358         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2359                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2360
2361                 /* Not a valid relocation section? */
2362                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2363                         continue;
2364
2365                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2366                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2367                         continue;
2368
2369                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2370                         err = klp_apply_section_relocs(mod, info->sechdrs,
2371                                                        info->secstrings,
2372                                                        info->strtab,
2373                                                        info->index.sym, i,
2374                                                        NULL);
2375                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2376                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2377                                              info->index.sym, i, mod);
2378                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2379                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2380                                                  info->index.sym, i, mod);
2381                 if (err < 0)
2382                         break;
2383         }
2384         return err;
2385 }
2386
2387 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2388 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2389                                              unsigned int section)
2390 {
2391         /* default implementation just returns zero */
2392         return 0;
2393 }
2394
2395 /* Update size with this section: return offset. */
2396 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2397                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2398 {
2399         long ret;
2400
2401         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2402         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2403         *size = ret + sechdr->sh_size;
2404         return ret;
2405 }
2406
2407 static bool module_init_layout_section(const char *sname)
2408 {
2409 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2410         if (module_exit_section(sname))
2411                 return true;
2412 #endif
2413         return module_init_section(sname);
2414 }
2415
2416 /*
2417  * Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2418  * might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2419  * sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2420  * belongs in init.
2421  */
2422 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2423 {
2424         static unsigned long const masks[][2] = {
2425                 /*
2426                  * NOTE: all executable code must be the first section
2427                  * in this array; otherwise modify the text_size
2428                  * finder in the two loops below
2429                  */
2430                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2431                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2432                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2433                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2434                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2435         };
2436         unsigned int m, i;
2437
2438         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2439                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2440
2441         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2442         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2443                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2444                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2445                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2446
2447                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2448                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2449                             || s->sh_entsize != ~0UL
2450                             || module_init_layout_section(sname))
2451                                 continue;
2452                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2453                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2454                 }
2455                 switch (m) {
2456                 case 0: /* executable */
2457                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2458                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2459                         break;
2460                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2461                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2462                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2463                         break;
2464                 case 2: /* RO after init */
2465                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2466                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2467                         break;
2468                 case 4: /* whole core */
2469                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2470                         break;
2471                 }
2472         }
2473
2474         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2475         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2476                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2477                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2478                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2479
2480                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2481                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2482                             || s->sh_entsize != ~0UL
2483                             || !module_init_layout_section(sname))
2484                                 continue;
2485                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2486                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2487                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2488                 }
2489                 switch (m) {
2490                 case 0: /* executable */
2491                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2492                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2493                         break;
2494                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2495                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2496                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2497                         break;
2498                 case 2:
2499                         /*
2500                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2501                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2502                          */
2503                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2504                         break;
2505                 case 4: /* whole init */
2506                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2507                         break;
2508                 }
2509         }
2510 }
2511
2512 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2513 {
2514         if (!license)
2515                 license = "unspecified";
2516
2517         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2518                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2519                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2520                                 mod->name, license);
2521                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2522                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2523         }
2524 }
2525
2526 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2527 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2528 {
2529         /* Skip non-zero chars */
2530         while (string[0]) {
2531                 string++;
2532                 if ((*secsize)-- <= 1)
2533                         return NULL;
2534         }
2535
2536         /* Skip any zero padding. */
2537         while (!string[0]) {
2538                 string++;
2539                 if ((*secsize)-- <= 1)
2540                         return NULL;
2541         }
2542         return string;
2543 }
2544
2545 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
2546                               char *prev)
2547 {
2548         char *p;
2549         unsigned int taglen = strlen(tag);
2550         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2551         unsigned long size = infosec->sh_size;
2552
2553         /*
2554          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2555          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2556          */
2557         char *modinfo = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset;
2558
2559         if (prev) {
2560                 size -= prev - modinfo;
2561                 modinfo = next_string(prev, &size);
2562         }
2563
2564         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
2565                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2566                         return p + taglen + 1;
2567         }
2568         return NULL;
2569 }
2570
2571 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag)
2572 {
2573         return get_next_modinfo(info, tag, NULL);
2574 }
2575
2576 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2577 {
2578         struct module_attribute *attr;
2579         int i;
2580
2581         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2582                 if (attr->setup)
2583                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2584         }
2585 }
2586
2587 static void free_modinfo(struct module *mod)
2588 {
2589         struct module_attribute *attr;
2590         int i;
2591
2592         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2593                 if (attr->free)
2594                         attr->free(mod);
2595         }
2596 }
2597
2598 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2599
2600 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2601 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2602                                                           const struct kernel_symbol *start,
2603                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2604 {
2605         return bsearch(name, start, stop - start,
2606                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2607 }
2608
2609 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2610                        const struct module *mod)
2611 {
2612         const struct kernel_symbol *ks;
2613         if (!mod)
2614                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2615         else
2616                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2617
2618         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2619 }
2620
2621 /* As per nm */
2622 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2623 {
2624         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2625
2626         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2627                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2628                         return 'v';
2629                 else
2630                         return 'w';
2631         }
2632         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2633                 return 'U';
2634         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2635                 return 'a';
2636         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2637                 return '?';
2638         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2639                 return 't';
2640         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2641             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2642                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2643                         return 'r';
2644                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2645                         return 'g';
2646                 else
2647                         return 'd';
2648         }
2649         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2650                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2651                         return 's';
2652                 else
2653                         return 'b';
2654         }
2655         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2656                       ".debug")) {
2657                 return 'n';
2658         }
2659         return '?';
2660 }
2661
2662 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2663                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2664 {
2665         const Elf_Shdr *sec;
2666
2667         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2668             || src->st_shndx >= shnum
2669             || !src->st_name)
2670                 return false;
2671
2672 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2673         if (src->st_shndx == pcpundx)
2674                 return true;
2675 #endif
2676
2677         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2678         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2679 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2680             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2681 #endif
2682             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2683                 return false;
2684
2685         return true;
2686 }
2687
2688 /*
2689  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2690  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2691  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2692  * linux-kernel thread starting with
2693  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2694  */
2695 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2696 {
2697         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2698         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2699         const Elf_Sym *src;
2700         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2701
2702         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2703         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2704         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2705                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2706         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2707
2708         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2709         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2710
2711         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2712         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2713                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2714                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2715                                    info->index.pcpu)) {
2716                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2717                         ndst++;
2718                 }
2719         }
2720
2721         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2722         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2723         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2724         mod->core_layout.size += strtab_size;
2725         info->core_typeoffs = mod->core_layout.size;
2726         mod->core_layout.size += ndst * sizeof(char);
2727         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2728
2729         /* Put string table section at end of init part of module. */
2730         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2731         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2732                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2733         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2734
2735         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2736         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2737                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2738         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2739         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2740         info->init_typeoffs = mod->init_layout.size;
2741         mod->init_layout.size += nsrc * sizeof(char);
2742         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2743 }
2744
2745 /*
2746  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2747  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2748  * core-only ones.
2749  */
2750 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2751 {
2752         unsigned int i, ndst;
2753         const Elf_Sym *src;
2754         Elf_Sym *dst;
2755         char *s;
2756         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2757
2758         /* Set up to point into init section. */
2759         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2760
2761         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2762         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2763         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2764         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2765         mod->kallsyms->typetab = mod->init_layout.base + info->init_typeoffs;
2766
2767         /*
2768          * Now populate the cut down core kallsyms for after init
2769          * and set types up while we still have access to sections.
2770          */
2771         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2772         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2773         mod->core_kallsyms.typetab = mod->core_layout.base + info->core_typeoffs;
2774         src = mod->kallsyms->symtab;
2775         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2776                 mod->kallsyms->typetab[i] = elf_type(src + i, info);
2777                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2778                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2779                                    info->index.pcpu)) {
2780                         mod->core_kallsyms.typetab[ndst] =
2781                             mod->kallsyms->typetab[i];
2782                         dst[ndst] = src[i];
2783                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2784                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2785                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2786                 }
2787         }
2788         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2789 }
2790 #else
2791 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2792 {
2793 }
2794
2795 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2796 {
2797 }
2798 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2799
2800 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2801 {
2802         if (!debug)
2803                 return;
2804         ddebug_add_module(debug, num, mod->name);
2805 }
2806
2807 static void dynamic_debug_remove(struct module *mod, struct _ddebug *debug)
2808 {
2809         if (debug)
2810                 ddebug_remove_module(mod->name);
2811 }
2812
2813 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2814 {
2815         return __vmalloc_node_range(size, 1, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
2816                         GFP_KERNEL, PAGE_KERNEL_EXEC, VM_FLUSH_RESET_PERMS,
2817                         NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
2818 }
2819
2820 bool __weak module_init_section(const char *name)
2821 {
2822         return strstarts(name, ".init");
2823 }
2824
2825 bool __weak module_exit_section(const char *name)
2826 {
2827         return strstarts(name, ".exit");
2828 }
2829
2830 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2831 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2832                                  const struct load_info *info)
2833 {
2834         unsigned int i;
2835
2836         /* only scan the sections containing data */
2837         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2838
2839         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2840                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2841                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2842                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2843                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2844                         continue;
2845
2846                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2847                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2848         }
2849 }
2850 #else
2851 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2852                                         const struct load_info *info)
2853 {
2854 }
2855 #endif
2856
2857 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2858 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2859 {
2860         int err = -ENODATA;
2861         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2862         const char *reason;
2863         const void *mod = info->hdr;
2864
2865         /*
2866          * Require flags == 0, as a module with version information
2867          * removed is no longer the module that was signed
2868          */
2869         if (flags == 0 &&
2870             info->len > markerlen &&
2871             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2872                 /* We truncate the module to discard the signature */
2873                 info->len -= markerlen;
2874                 err = mod_verify_sig(mod, info);
2875                 if (!err) {
2876                         info->sig_ok = true;
2877                         return 0;
2878                 }
2879         }
2880
2881         /*
2882          * We don't permit modules to be loaded into the trusted kernels
2883          * without a valid signature on them, but if we're not enforcing,
2884          * certain errors are non-fatal.
2885          */
2886         switch (err) {
2887         case -ENODATA:
2888                 reason = "unsigned module";
2889                 break;
2890         case -ENOPKG:
2891                 reason = "module with unsupported crypto";
2892                 break;
2893         case -ENOKEY:
2894                 reason = "module with unavailable key";
2895                 break;
2896
2897         default:
2898                 /*
2899                  * All other errors are fatal, including lack of memory,
2900                  * unparseable signatures, and signature check failures --
2901                  * even if signatures aren't required.
2902                  */
2903                 return err;
2904         }
2905
2906         if (is_module_sig_enforced()) {
2907                 pr_notice("Loading of %s is rejected\n", reason);
2908                 return -EKEYREJECTED;
2909         }
2910
2911         return security_locked_down(LOCKDOWN_MODULE_SIGNATURE);
2912 }
2913 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2914 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2915 {
2916         return 0;
2917 }
2918 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2919
2920 static int validate_section_offset(struct load_info *info, Elf_Shdr *shdr)
2921 {
2922         unsigned long secend;
2923
2924         /*
2925          * Check for both overflow and offset/size being
2926          * too large.
2927          */
2928         secend = shdr->sh_offset + shdr->sh_size;
2929         if (secend < shdr->sh_offset || secend > info->len)
2930                 return -ENOEXEC;
2931
2932         return 0;
2933 }
2934
2935 /*
2936  * Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version.
2937  *
2938  * Also do basic validity checks against section offsets and sizes, the
2939  * section name string table, and the indices used for it (sh_name).
2940  */
2941 static int elf_validity_check(struct load_info *info)
2942 {
2943         unsigned int i;
2944         Elf_Shdr *shdr, *strhdr;
2945         int err;
2946
2947         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2948                 return -ENOEXEC;
2949
2950         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2951             || info->hdr->e_type != ET_REL
2952             || !elf_check_arch(info->hdr)
2953             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2954                 return -ENOEXEC;
2955
2956         /*
2957          * e_shnum is 16 bits, and sizeof(Elf_Shdr) is
2958          * known and small. So e_shnum * sizeof(Elf_Shdr)
2959          * will not overflow unsigned long on any platform.
2960          */
2961         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2962             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2963                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2964                 return -ENOEXEC;
2965
2966         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2967
2968         /*
2969          * Verify if the section name table index is valid.
2970          */
2971         if (info->hdr->e_shstrndx == SHN_UNDEF
2972             || info->hdr->e_shstrndx >= info->hdr->e_shnum)
2973                 return -ENOEXEC;
2974
2975         strhdr = &info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx];
2976         err = validate_section_offset(info, strhdr);
2977         if (err < 0)
2978                 return err;
2979
2980         /*
2981          * The section name table must be NUL-terminated, as required
2982          * by the spec. This makes strcmp and pr_* calls that access
2983          * strings in the section safe.
2984          */
2985         info->secstrings = (void *)info->hdr + strhdr->sh_offset;
2986         if (info->secstrings[strhdr->sh_size - 1] != '\0')
2987                 return -ENOEXEC;
2988
2989         /*
2990          * The code assumes that section 0 has a length of zero and
2991          * an addr of zero, so check for it.
2992          */
2993         if (info->sechdrs[0].sh_type != SHT_NULL
2994             || info->sechdrs[0].sh_size != 0
2995             || info->sechdrs[0].sh_addr != 0)
2996                 return -ENOEXEC;
2997
2998         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2999                 shdr = &info->sechdrs[i];
3000                 switch (shdr->sh_type) {
3001                 case SHT_NULL:
3002                 case SHT_NOBITS:
3003                         continue;
3004                 case SHT_SYMTAB:
3005                         if (shdr->sh_link == SHN_UNDEF
3006                             || shdr->sh_link >= info->hdr->e_shnum)
3007                                 return -ENOEXEC;
3008                         fallthrough;
3009                 default:
3010                         err = validate_section_offset(info, shdr);
3011                         if (err < 0) {
3012                                 pr_err("Invalid ELF section in module (section %u type %u)\n",
3013                                         i, shdr->sh_type);
3014                                 return err;
3015                         }
3016
3017                         if (shdr->sh_flags & SHF_ALLOC) {
3018                                 if (shdr->sh_name >= strhdr->sh_size) {
3019                                         pr_err("Invalid ELF section name in module (section %u type %u)\n",
3020                                                i, shdr->sh_type);
3021                                         return -ENOEXEC;
3022                                 }
3023                         }
3024                         break;
3025                 }
3026         }
3027
3028         return 0;
3029 }
3030
3031 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3032
3033 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
3034 {
3035         do {
3036                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
3037
3038                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
3039                         return -EFAULT;
3040                 cond_resched();
3041                 dst += n;
3042                 usrc += n;
3043                 len -= n;
3044         } while (len);
3045         return 0;
3046 }
3047
3048 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
3049 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
3050 {
3051         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
3052                 mod->klp = true;
3053                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
3054                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
3055                                mod->name);
3056         }
3057
3058         return 0;
3059 }
3060 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
3061 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
3062 {
3063         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
3064                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
3065                        mod->name);
3066                 return -ENOEXEC;
3067         }
3068
3069         return 0;
3070 }
3071 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
3072
3073 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
3074 {
3075         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
3076                 return;
3077
3078         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
3079                 mod->name);
3080 }
3081
3082 /* Sets info->hdr and info->len. */
3083 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
3084                                   struct load_info *info)
3085 {
3086         int err;
3087
3088         info->len = len;
3089         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
3090                 return -ENOEXEC;
3091
3092         err = security_kernel_load_data(LOADING_MODULE, true);
3093         if (err)
3094                 return err;
3095
3096         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
3097         info->hdr = __vmalloc(info->len, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
3098         if (!info->hdr)
3099                 return -ENOMEM;
3100
3101         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
3102                 err = -EFAULT;
3103                 goto out;
3104         }
3105
3106         err = security_kernel_post_load_data((char *)info->hdr, info->len,
3107                                              LOADING_MODULE, "init_module");
3108 out:
3109         if (err)
3110                 vfree(info->hdr);
3111
3112         return err;
3113 }
3114
3115 static void free_copy(struct load_info *info)
3116 {
3117         vfree(info->hdr);
3118 }
3119
3120 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
3121 {
3122         unsigned int i;
3123
3124         /* This should always be true, but let's be sure. */
3125         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
3126
3127         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3128                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3129
3130                 /*
3131                  * Mark all sections sh_addr with their address in the
3132                  * temporary image.
3133                  */
3134                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
3135
3136         }
3137
3138         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
3139         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3140         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3141
3142         return 0;
3143 }
3144
3145 /*
3146  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
3147  * search for module section index etc), and do some basic section
3148  * verification.
3149  *
3150  * Set info->mod to the temporary copy of the module in info->hdr. The final one
3151  * will be allocated in move_module().
3152  */
3153 static int setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
3154 {
3155         unsigned int i;
3156
3157         /* Try to find a name early so we can log errors with a module name */
3158         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
3159         if (info->index.info)
3160                 info->name = get_modinfo(info, "name");
3161
3162         /* Find internal symbols and strings. */
3163         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3164                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
3165                         info->index.sym = i;
3166                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
3167                         info->strtab = (char *)info->hdr
3168                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
3169                         break;
3170                 }
3171         }
3172
3173         if (info->index.sym == 0) {
3174                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n",
3175                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3176                 return -ENOEXEC;
3177         }
3178
3179         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
3180         if (!info->index.mod) {
3181                 pr_warn("%s: No module found in object\n",
3182                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3183                 return -ENOEXEC;
3184         }
3185         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
3186         info->mod = (void *)info->hdr + info->sechdrs[info->index.mod].sh_offset;
3187
3188         /*
3189          * If we didn't load the .modinfo 'name' field earlier, fall back to
3190          * on-disk struct mod 'name' field.
3191          */
3192         if (!info->name)
3193                 info->name = info->mod->name;
3194
3195         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
3196                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
3197         else
3198                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
3199
3200         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
3201
3202         return 0;
3203 }
3204
3205 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
3206 {
3207         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
3208         int err;
3209
3210         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
3211                 modmagic = NULL;
3212
3213         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
3214         if (!modmagic) {
3215                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
3216                 if (err)
3217                         return err;
3218         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
3219                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
3220                        info->name, modmagic, vermagic);
3221                 return -ENOEXEC;
3222         }
3223
3224         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
3225                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
3226                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
3227                                 mod->name);
3228                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3229         }
3230
3231         check_modinfo_retpoline(mod, info);
3232
3233         if (get_modinfo(info, "staging")) {
3234                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
3235                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3236                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3237         }
3238
3239         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3240         if (err)
3241                 return err;
3242
3243         /* Set up license info based on the info section */
3244         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3245
3246         return 0;
3247 }
3248
3249 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3250 {
3251         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3252                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3253         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3254                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3255         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3256         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3257                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3258                                      &mod->num_gpl_syms);
3259         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3260
3261 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3262         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3263                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3264         if (!mod->ctors)
3265                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3266                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3267         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3268                 /*
3269                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3270                  * building all parts of the module.
3271                  */
3272                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3273                        mod->name);
3274                 return -EINVAL;
3275         }
3276 #endif
3277
3278         mod->noinstr_text_start = section_objs(info, ".noinstr.text", 1,
3279                                                 &mod->noinstr_text_size);
3280
3281 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3282         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3283                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3284                                              &mod->num_tracepoints);
3285 #endif
3286 #ifdef CONFIG_TREE_SRCU
3287         mod->srcu_struct_ptrs = section_objs(info, "___srcu_struct_ptrs",
3288                                              sizeof(*mod->srcu_struct_ptrs),
3289                                              &mod->num_srcu_structs);
3290 #endif
3291 #ifdef CONFIG_BPF_EVENTS
3292         mod->bpf_raw_events = section_objs(info, "__bpf_raw_tp_map",
3293                                            sizeof(*mod->bpf_raw_events),
3294                                            &mod->num_bpf_raw_events);
3295 #endif
3296 #ifdef CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES
3297         mod->btf_data = any_section_objs(info, ".BTF", 1, &mod->btf_data_size);
3298 #endif
3299 #ifdef CONFIG_JUMP_LABEL
3300         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3301                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3302                                         &mod->num_jump_entries);
3303 #endif
3304 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3305         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3306                                          sizeof(*mod->trace_events),
3307                                          &mod->num_trace_events);
3308         mod->trace_evals = section_objs(info, "_ftrace_eval_map",
3309                                         sizeof(*mod->trace_evals),
3310                                         &mod->num_trace_evals);
3311 #endif
3312 #ifdef CONFIG_TRACING
3313         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3314                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3315                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3316 #endif
3317 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3318         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3319         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, FTRACE_CALLSITE_SECTION,
3320                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3321                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3322 #endif
3323 #ifdef CONFIG_FUNCTION_ERROR_INJECTION
3324         mod->ei_funcs = section_objs(info, "_error_injection_whitelist",
3325                                             sizeof(*mod->ei_funcs),
3326                                             &mod->num_ei_funcs);
3327 #endif
3328 #ifdef CONFIG_KPROBES
3329         mod->kprobes_text_start = section_objs(info, ".kprobes.text", 1,
3330                                                 &mod->kprobes_text_size);
3331         mod->kprobe_blacklist = section_objs(info, "_kprobe_blacklist",
3332                                                 sizeof(unsigned long),
3333                                                 &mod->num_kprobe_blacklist);
3334 #endif
3335 #ifdef CONFIG_HAVE_STATIC_CALL_INLINE
3336         mod->static_call_sites = section_objs(info, ".static_call_sites",
3337                                               sizeof(*mod->static_call_sites),
3338                                               &mod->num_static_call_sites);
3339 #endif
3340         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3341                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3342
3343         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3344                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3345
3346         info->debug = section_objs(info, "__dyndbg",
3347                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3348
3349         return 0;
3350 }
3351
3352 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3353 {
3354         int i;
3355         void *ptr;
3356
3357         /* Do the allocs. */
3358         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3359         /*
3360          * The pointer to this block is stored in the module structure
3361          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3362          * leak.
3363          */
3364         kmemleak_not_leak(ptr);
3365         if (!ptr)
3366                 return -ENOMEM;
3367
3368         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3369         mod->core_layout.base = ptr;
3370
3371         if (mod->init_layout.size) {
3372                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3373                 /*
3374                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3375                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3376                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3377                  * after the module is initialized.
3378                  */
3379                 kmemleak_ignore(ptr);
3380                 if (!ptr) {
3381                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3382                         return -ENOMEM;
3383                 }
3384                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3385                 mod->init_layout.base = ptr;
3386         } else
3387                 mod->init_layout.base = NULL;
3388
3389         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3390         pr_debug("final section addresses:\n");
3391         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3392                 void *dest;
3393                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3394
3395                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3396                         continue;
3397
3398                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3399                         dest = mod->init_layout.base
3400                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3401                 else
3402                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3403
3404                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3405                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3406                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3407                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3408                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3409                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3410         }
3411
3412         return 0;
3413 }
3414
3415 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3416 {
3417         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3418
3419         /*
3420          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3421          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3422          * using GPL-only symbols it needs.
3423          */
3424         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3425                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3426
3427         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3428         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3429                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3430                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3431
3432         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3433         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3434                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3435                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3436
3437         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3438                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3439
3440 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3441         if ((mod->num_syms && !mod->crcs) ||
3442             (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)) {
3443                 return try_to_force_load(mod,
3444                                          "no versions for exported symbols");
3445         }
3446 #endif
3447         return 0;
3448 }
3449
3450 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3451 {
3452         /*
3453          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3454          * Do it before processing of module parameters, so the module
3455          * can provide parameter accessor functions of its own.
3456          */
3457         if (mod->init_layout.base)
3458                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3459                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3460                                    + mod->init_layout.size);
3461         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3462                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3463 }
3464
3465 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3466                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3467                                      char *secstrings,
3468                                      struct module *mod)
3469 {
3470         return 0;
3471 }
3472
3473 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3474 static char *module_blacklist;
3475 static bool blacklisted(const char *module_name)
3476 {
3477         const char *p;
3478         size_t len;
3479
3480         if (!module_blacklist)
3481                 return false;
3482
3483         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3484                 len = strcspn(p, ",");
3485                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3486                         return true;
3487                 if (p[len] == ',')
3488                         len++;
3489         }
3490         return false;
3491 }
3492 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3493
3494 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3495 {
3496         struct module *mod;
3497         unsigned int ndx;
3498         int err;
3499
3500         err = check_modinfo(info->mod, info, flags);
3501         if (err)
3502                 return ERR_PTR(err);
3503
3504         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3505         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3506                                         info->secstrings, info->mod);
3507         if (err < 0)
3508                 return ERR_PTR(err);
3509
3510         err = module_enforce_rwx_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3511                                           info->secstrings, info->mod);
3512         if (err < 0)
3513                 return ERR_PTR(err);
3514
3515         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3516         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3517
3518         /*
3519          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3520          * layout_sections() can put it in the right place.
3521          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3522          */
3523         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3524         if (ndx)
3525                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3526         /*
3527          * Mark the __jump_table section as ro_after_init as well: these data
3528          * structures are never modified, with the exception of entries that
3529          * refer to code in the __init section, which are annotated as such
3530          * at module load time.
3531          */
3532         ndx = find_sec(info, "__jump_table");
3533         if (ndx)
3534                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3535
3536         /*
3537          * Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3538          * this is done generically; there doesn't appear to be any
3539          * special cases for the architectures.
3540          */
3541         layout_sections(info->mod, info);
3542         layout_symtab(info->mod, info);
3543
3544         /* Allocate and move to the final place */
3545         err = move_module(info->mod, info);
3546         if (err)
3547                 return ERR_PTR(err);
3548
3549         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3550         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3551         kmemleak_load_module(mod, info);
3552         return mod;
3553 }
3554
3555 /* mod is no longer valid after this! */
3556 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3557 {
3558         percpu_modfree(mod);
3559         module_arch_freeing_init(mod);
3560         module_memfree(mod->init_layout.base);
3561         module_memfree(mod->core_layout.base);
3562 }
3563
3564 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3565                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3566                            struct module *me)
3567 {
3568         return 0;
3569 }
3570
3571 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3572 {
3573         /* Sort exception table now relocations are done. */
3574         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3575
3576         /* Copy relocated percpu area over. */
3577         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3578                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3579
3580         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3581         add_kallsyms(mod, info);
3582
3583         /* Arch-specific module finalizing. */
3584         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3585 }
3586
3587 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3588 static bool finished_loading(const char *name)
3589 {
3590         struct module *mod;
3591         bool ret;
3592
3593         /*
3594          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3595          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3596          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3597          */
3598         sched_annotate_sleep();
3599         mutex_lock(&module_mutex);
3600         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3601         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3602         mutex_unlock(&module_mutex);
3603
3604         return ret;
3605 }
3606
3607 /* Call module constructors. */
3608 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3609 {
3610 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3611         unsigned long i;
3612
3613         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3614                 mod->ctors[i]();
3615 #endif
3616 }
3617
3618 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3619 struct mod_initfree {
3620         struct llist_node node;
3621         void *module_init;
3622 };
3623
3624 static void do_free_init(struct work_struct *w)
3625 {
3626         struct llist_node *pos, *n, *list;
3627         struct mod_initfree *initfree;
3628
3629         list = llist_del_all(&init_free_list);
3630
3631         synchronize_rcu();
3632
3633         llist_for_each_safe(pos, n, list) {
3634                 initfree = container_of(pos, struct mod_initfree, node);
3635                 module_memfree(initfree->module_init);
3636                 kfree(initfree);
3637         }
3638 }
3639
3640 /*
3641  * This is where the real work happens.
3642  *
3643  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3644  * helper command 'lx-symbols'.
3645  */
3646 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3647 {
3648         int ret = 0;
3649         struct mod_initfree *freeinit;
3650
3651         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3652         if (!freeinit) {
3653                 ret = -ENOMEM;
3654                 goto fail;
3655         }
3656         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3657
3658         /*
3659          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3660          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3661          */
3662         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3663
3664         do_mod_ctors(mod);
3665         /* Start the module */
3666         if (mod->init != NULL)
3667                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3668         if (ret < 0) {
3669                 goto fail_free_freeinit;
3670         }
3671         if (ret > 0) {
3672                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3673                         "follow 0/-E convention\n"
3674                         "%s: loading module anyway...\n",
3675                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3676                 dump_stack();
3677         }
3678
3679         /* Now it's a first class citizen! */
3680         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3681         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3682                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3683
3684         /* Delay uevent until module has finished its init routine */
3685         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
3686
3687         /*
3688          * We need to finish all async code before the module init sequence
3689          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3690          * detected block device can trigger request_module() of the
3691          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3692          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3693          * task waiting on request_module() and deadlock.
3694          *
3695          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3696          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3697          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3698          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3699          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3700          * Please refer to the following thread for details.
3701          *
3702          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3703          */
3704         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3705                 async_synchronize_full();
3706
3707         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3708                         mod->init_layout.size);
3709         mutex_lock(&module_mutex);
3710         /* Drop initial reference. */
3711         module_put(mod);
3712         trim_init_extable(mod);
3713 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3714         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3715         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3716 #endif
3717         module_enable_ro(mod, true);
3718         mod_tree_remove_init(mod);
3719         module_arch_freeing_init(mod);
3720         mod->init_layout.base = NULL;
3721         mod->init_layout.size = 0;
3722         mod->init_layout.ro_size = 0;
3723         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3724         mod->init_layout.text_size = 0;
3725 #ifdef CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES
3726         /* .BTF is not SHF_ALLOC and will get removed, so sanitize pointer */
3727         mod->btf_data = NULL;
3728 #endif
3729         /*
3730          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3731          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3732          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3733          * path. module_memfree() cannot be called in an interrupt, so do the
3734          * work and call synchronize_rcu() in a work queue.
3735          *
3736          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3737          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3738          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3739          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3740          * rcu_barrier()
3741          */
3742         if (llist_add(&freeinit->node, &init_free_list))
3743                 schedule_work(&init_free_wq);
3744
3745         mutex_unlock(&module_mutex);
3746         wake_up_all(&module_wq);
3747
3748         return 0;
3749
3750 fail_free_freeinit:
3751         kfree(freeinit);
3752 fail:
3753         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3754         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3755         synchronize_rcu();
3756         module_put(mod);
3757         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3758                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3759         klp_module_going(mod);
3760         ftrace_release_mod(mod);
3761         free_module(mod);
3762         wake_up_all(&module_wq);
3763         return ret;
3764 }
3765
3766 static int may_init_module(void)
3767 {
3768         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3769                 return -EPERM;
3770
3771         return 0;
3772 }
3773
3774 /*
3775  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3776  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3777  * memory exhaustion.
3778  */
3779 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3780 {
3781         int err;
3782         struct module *old;
3783
3784         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3785
3786 again:
3787         mutex_lock(&module_mutex);
3788         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3789         if (old != NULL) {
3790                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3791                         /* Wait in case it fails to load. */
3792                         mutex_unlock(&module_mutex);
3793                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3794                                                finished_loading(mod->name));
3795                         if (err)
3796                                 goto out_unlocked;
3797                         goto again;
3798                 }
3799                 err = -EEXIST;
3800                 goto out;
3801         }
3802         mod_update_bounds(mod);
3803         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3804         mod_tree_insert(mod);
3805         err = 0;
3806
3807 out:
3808         mutex_unlock(&module_mutex);
3809 out_unlocked:
3810         return err;
3811 }
3812
3813 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3814 {
3815         int err;
3816
3817         mutex_lock(&module_mutex);
3818
3819         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3820         err = verify_exported_symbols(mod);
3821         if (err < 0)
3822                 goto out;
3823
3824         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3825         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3826
3827         module_enable_ro(mod, false);
3828         module_enable_nx(mod);
3829         module_enable_x(mod);
3830
3831         /*
3832          * Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3833          * but kallsyms etc. can see us.
3834          */
3835         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3836         mutex_unlock(&module_mutex);
3837
3838         return 0;
3839
3840 out:
3841         mutex_unlock(&module_mutex);
3842         return err;
3843 }
3844
3845 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3846 {
3847         int err;
3848
3849         ftrace_module_enable(mod);
3850         err = klp_module_coming(mod);
3851         if (err)
3852                 return err;
3853
3854         err = blocking_notifier_call_chain_robust(&module_notify_list,
3855                         MODULE_STATE_COMING, MODULE_STATE_GOING, mod);
3856         err = notifier_to_errno(err);
3857         if (err)
3858                 klp_module_going(mod);
3859
3860         return err;
3861 }
3862
3863 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3864                                    void *arg)
3865 {
3866         struct module *mod = arg;
3867         int ret;
3868
3869         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3870                 mod->async_probe_requested = true;
3871                 return 0;
3872         }
3873
3874         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3875         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3876         if (ret != 0)
3877                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3878         return 0;
3879 }
3880
3881 static void cfi_init(struct module *mod);
3882
3883 /*
3884  * Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3885  * zero, and we rely on this for optional sections.
3886  */
3887 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3888                        int flags)
3889 {
3890         struct module *mod;
3891         long err = 0;
3892         char *after_dashes;
3893
3894         /*
3895          * Do the signature check (if any) first. All that
3896          * the signature check needs is info->len, it does
3897          * not need any of the section info. That can be
3898          * set up later. This will minimize the chances
3899          * of a corrupt module causing problems before
3900          * we even get to the signature check.
3901          *
3902          * The check will also adjust info->len by stripping
3903          * off the sig length at the end of the module, making
3904          * checks against info->len more correct.
3905          */
3906         err = module_sig_check(info, flags);
3907         if (err)
3908                 goto free_copy;
3909
3910         /*
3911          * Do basic sanity checks against the ELF header and
3912          * sections.
3913          */
3914         err = elf_validity_check(info);
3915         if (err) {
3916                 pr_err("Module has invalid ELF structures\n");
3917                 goto free_copy;
3918         }
3919
3920         /*
3921          * Everything checks out, so set up the section info
3922          * in the info structure.
3923          */
3924         err = setup_load_info(info, flags);
3925         if (err)
3926                 goto free_copy;
3927
3928         /*
3929          * Now that we know we have the correct module name, check
3930          * if it's blacklisted.
3931          */
3932         if (blacklisted(info->name)) {
3933                 err = -EPERM;
3934                 pr_err("Module %s is blacklisted\n", info->name);
3935                 goto free_copy;
3936         }
3937
3938         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3939         if (err)
3940                 goto free_copy;
3941
3942         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3943         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3944                 err = -ENOEXEC;
3945                 goto free_copy;
3946         }
3947
3948         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3949         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3950         if (IS_ERR(mod)) {
3951                 err = PTR_ERR(mod);
3952                 goto free_copy;
3953         }
3954
3955         audit_log_kern_module(mod->name);
3956
3957         /* Reserve our place in the list. */
3958         err = add_unformed_module(mod);
3959         if (err)
3960                 goto free_module;
3961
3962 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3963         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3964         if (!mod->sig_ok) {
3965                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3966                                "and/or required key missing - tainting "
3967                                "kernel\n", mod->name);
3968                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3969         }
3970 #endif
3971
3972         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3973         err = percpu_modalloc(mod, info);
3974         if (err)
3975                 goto unlink_mod;
3976
3977         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3978         err = module_unload_init(mod);
3979         if (err)
3980                 goto unlink_mod;
3981
3982         init_param_lock(mod);
3983
3984         /*
3985          * Now we've got everything in the final locations, we can
3986          * find optional sections.
3987          */
3988         err = find_module_sections(mod, info);
3989         if (err)
3990                 goto free_unload;
3991
3992         err = check_module_license_and_versions(mod);
3993         if (err)
3994                 goto free_unload;
3995
3996         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3997         setup_modinfo(mod, info);
3998
3999         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
4000         err = simplify_symbols(mod, info);
4001         if (err < 0)
4002                 goto free_modinfo;
4003
4004         err = apply_relocations(mod, info);
4005         if (err < 0)
4006                 goto free_modinfo;
4007
4008         err = post_relocation(mod, info);
4009         if (err < 0)
4010                 goto free_modinfo;
4011
4012         flush_module_icache(mod);
4013
4014         /* Setup CFI for the module. */
4015         cfi_init(mod);
4016
4017         /* Now copy in args */
4018         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
4019         if (IS_ERR(mod->args)) {
4020                 err = PTR_ERR(mod->args);
4021                 goto free_arch_cleanup;
4022         }
4023
4024         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
4025
4026         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
4027         ftrace_module_init(mod);
4028
4029         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
4030         err = complete_formation(mod, info);
4031         if (err)
4032                 goto ddebug_cleanup;
4033
4034         err = prepare_coming_module(mod);
4035         if (err)
4036                 goto bug_cleanup;
4037
4038         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
4039         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
4040                                   -32768, 32767, mod,
4041                                   unknown_module_param_cb);
4042         if (IS_ERR(after_dashes)) {
4043                 err = PTR_ERR(after_dashes);
4044                 goto coming_cleanup;
4045         } else if (after_dashes) {
4046                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
4047                        mod->name, after_dashes);
4048         }
4049
4050         /* Link in to sysfs. */
4051         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
4052         if (err < 0)
4053                 goto coming_cleanup;
4054
4055         if (is_livepatch_module(mod)) {
4056                 err = copy_module_elf(mod, info);
4057                 if (err < 0)
4058                         goto sysfs_cleanup;
4059         }
4060
4061         /* Get rid of temporary copy. */
4062         free_copy(info);
4063
4064         /* Done! */
4065         trace_module_load(mod);
4066
4067         return do_init_module(mod);
4068
4069  sysfs_cleanup:
4070         mod_sysfs_teardown(mod);
4071  coming_cleanup:
4072         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
4073         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
4074         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
4075                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
4076         klp_module_going(mod);
4077  bug_cleanup:
4078         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
4079         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
4080         mutex_lock(&module_mutex);
4081         module_bug_cleanup(mod);
4082         mutex_unlock(&module_mutex);
4083
4084  ddebug_cleanup:
4085         ftrace_release_mod(mod);
4086         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
4087         synchronize_rcu();
4088         kfree(mod->args);
4089  free_arch_cleanup:
4090         cfi_cleanup(mod);
4091         module_arch_cleanup(mod);
4092  free_modinfo:
4093         free_modinfo(mod);
4094  free_unload:
4095         module_unload_free(mod);
4096  unlink_mod:
4097         mutex_lock(&module_mutex);
4098         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
4099         list_del_rcu(&mod->list);
4100         mod_tree_remove(mod);
4101         wake_up_all(&module_wq);
4102         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
4103         synchronize_rcu();
4104         mutex_unlock(&module_mutex);
4105  free_module:
4106         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
4107         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
4108
4109         module_deallocate(mod, info);
4110  free_copy:
4111         free_copy(info);
4112         return err;
4113 }
4114
4115 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
4116                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
4117 {
4118         int err;
4119         struct load_info info = { };
4120
4121         err = may_init_module();
4122         if (err)
4123                 return err;
4124
4125         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
4126                umod, len, uargs);
4127
4128         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
4129         if (err)
4130                 return err;
4131
4132         return load_module(&info, uargs, 0);
4133 }
4134
4135 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
4136 {
4137         struct load_info info = { };
4138         void *hdr = NULL;
4139         int err;
4140
4141         err = may_init_module();
4142         if (err)
4143                 return err;
4144
4145         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
4146
4147         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
4148                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
4149                 return -EINVAL;
4150
4151         err = kernel_read_file_from_fd(fd, 0, &hdr, INT_MAX, NULL,
4152                                        READING_MODULE);
4153         if (err < 0)
4154                 return err;
4155         info.hdr = hdr;
4156         info.len = err;
4157
4158         return load_module(&info, uargs, flags);
4159 }
4160
4161 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
4162 {
4163         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
4164 }
4165
4166 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
4167 /*
4168  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
4169  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
4170  */
4171 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
4172 {
4173         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
4174                 return true;
4175         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
4176                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
4177 }
4178
4179 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
4180 {
4181         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
4182 }
4183
4184 /*
4185  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
4186  * while providing its size and offset if needed.
4187  */
4188 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
4189                                         unsigned long addr,
4190                                         unsigned long *size,
4191                                         unsigned long *offset)
4192 {
4193         unsigned int i, best = 0;
4194         unsigned long nextval, bestval;
4195         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4196
4197         /* At worse, next value is at end of module */
4198         if (within_module_init(addr, mod))
4199                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
4200         else
4201                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
4202
4203         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
4204
4205         /*
4206          * Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
4207          * starts real symbols at 1).
4208          */
4209         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4210                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4211                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
4212
4213                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4214                         continue;
4215
4216                 /*
4217                  * We ignore unnamed symbols: they're uninformative
4218                  * and inserted at a whim.
4219                  */
4220                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
4221                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
4222                         continue;
4223
4224                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
4225                         best = i;
4226                         bestval = thisval;
4227                 }
4228                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
4229                         nextval = thisval;
4230         }
4231
4232         if (!best)
4233                 return NULL;
4234
4235         if (size)
4236                 *size = nextval - bestval;
4237         if (offset)
4238                 *offset = addr - bestval;
4239
4240         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
4241 }
4242
4243 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
4244                                                      void *ptr)
4245 {
4246         return ptr;
4247 }
4248
4249 /*
4250  * For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
4251  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption.
4252  */
4253 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
4254                             unsigned long *size,
4255                             unsigned long *offset,
4256                             char **modname,
4257                             char *namebuf)
4258 {
4259         const char *ret = NULL;
4260         struct module *mod;
4261
4262         preempt_disable();
4263         mod = __module_address(addr);
4264         if (mod) {
4265                 if (modname)
4266                         *modname = mod->name;
4267
4268                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4269         }
4270         /* Make a copy in here where it's safe */
4271         if (ret) {
4272                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4273                 ret = namebuf;
4274         }
4275         preempt_enable();
4276
4277         return ret;
4278 }
4279
4280 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4281 {
4282         struct module *mod;
4283
4284         preempt_disable();
4285         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4286                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4287                         continue;
4288                 if (within_module(addr, mod)) {
4289                         const char *sym;
4290
4291                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4292                         if (!sym)
4293                                 goto out;
4294
4295                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4296                         preempt_enable();
4297                         return 0;
4298                 }
4299         }
4300 out:
4301         preempt_enable();
4302         return -ERANGE;
4303 }
4304
4305 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4306                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4307 {
4308         struct module *mod;
4309
4310         preempt_disable();
4311         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4312                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4313                         continue;
4314                 if (within_module(addr, mod)) {
4315                         const char *sym;
4316
4317                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4318                         if (!sym)
4319                                 goto out;
4320                         if (modname)
4321                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4322                         if (name)
4323                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4324                         preempt_enable();
4325                         return 0;
4326                 }
4327         }
4328 out:
4329         preempt_enable();
4330         return -ERANGE;
4331 }
4332
4333 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4334                         char *name, char *module_name, int *exported)
4335 {
4336         struct module *mod;
4337
4338         preempt_disable();
4339         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4340                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4341
4342                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4343                         continue;
4344                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4345                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4346                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4347
4348                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4349                         *type = kallsyms->typetab[symnum];
4350                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4351                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4352                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4353                         preempt_enable();
4354                         return 0;
4355                 }
4356                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4357         }
4358         preempt_enable();
4359         return -ERANGE;
4360 }
4361
4362 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4363 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4364 {
4365         unsigned int i;
4366         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4367
4368         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4369                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4370
4371                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4372                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4373                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4374         }
4375         return 0;
4376 }
4377
4378 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4379 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4380 {
4381         struct module *mod;
4382         char *colon;
4383         unsigned long ret = 0;
4384
4385         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4386         preempt_disable();
4387         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4388                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4389                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4390         } else {
4391                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4392                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4393                                 continue;
4394                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4395                                 break;
4396                 }
4397         }
4398         preempt_enable();
4399         return ret;
4400 }
4401
4402 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
4403 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4404                                              struct module *, unsigned long),
4405                                    void *data)
4406 {
4407         struct module *mod;
4408         unsigned int i;
4409         int ret = 0;
4410
4411         mutex_lock(&module_mutex);
4412         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4413                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4414                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4415
4416                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4417                         continue;
4418                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4419                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4420
4421                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4422                                 continue;
4423
4424                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4425                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4426                         if (ret != 0)
4427                                 goto out;
4428                 }
4429         }
4430 out:
4431         mutex_unlock(&module_mutex);
4432         return ret;
4433 }
4434 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
4435 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4436
4437 static void cfi_init(struct module *mod)
4438 {
4439 #ifdef CONFIG_CFI_CLANG
4440         initcall_t *init;
4441         exitcall_t *exit;
4442
4443         rcu_read_lock_sched();
4444         mod->cfi_check = (cfi_check_fn)
4445                 find_kallsyms_symbol_value(mod, "__cfi_check");
4446         init = (initcall_t *)
4447                 find_kallsyms_symbol_value(mod, "__cfi_jt_init_module");
4448         exit = (exitcall_t *)
4449                 find_kallsyms_symbol_value(mod, "__cfi_jt_cleanup_module");
4450         rcu_read_unlock_sched();
4451
4452         /* Fix init/exit functions to point to the CFI jump table */
4453         if (init)
4454                 mod->init = *init;
4455         if (exit)
4456                 mod->exit = *exit;
4457
4458         cfi_module_add(mod, module_addr_min);
4459 #endif
4460 }
4461
4462 static void cfi_cleanup(struct module *mod)
4463 {
4464 #ifdef CONFIG_CFI_CLANG
4465         cfi_module_remove(mod, module_addr_min);
4466 #endif
4467 }
4468
4469 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4470 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4471
4472 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4473 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4474 {
4475         int bx = 0;
4476
4477         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4478         if (mod->taints ||
4479             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4480             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4481                 buf[bx++] = '(';
4482                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4483                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4484                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4485                         buf[bx++] = '-';
4486                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4487                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4488                         buf[bx++] = '+';
4489                 buf[bx++] = ')';
4490         }
4491         buf[bx] = '\0';
4492
4493         return buf;
4494 }
4495
4496 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4497 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4498 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4499 {
4500         mutex_lock(&module_mutex);
4501         return seq_list_start(&modules, *pos);
4502 }
4503
4504 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4505 {
4506         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4507 }
4508
4509 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4510 {
4511         mutex_unlock(&module_mutex);
4512 }
4513
4514 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4515 {
4516         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4517         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4518         void *value;
4519
4520         /* We always ignore unformed modules. */
4521         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4522                 return 0;
4523
4524         seq_printf(m, "%s %u",
4525                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4526         print_unload_info(m, mod);
4527
4528         /* Informative for users. */
4529         seq_printf(m, " %s",
4530                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4531                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4532                    "Live");
4533         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4534         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4535         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4536
4537         /* Taints info */
4538         if (mod->taints)
4539                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4540
4541         seq_puts(m, "\n");
4542         return 0;
4543 }
4544
4545 /*
4546  * Format: modulename size refcount deps address
4547  *
4548  * Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4549  * of depends or -.
4550  */
4551 static const struct seq_operations modules_op = {
4552         .start  = m_start,
4553         .next   = m_next,
4554         .stop   = m_stop,
4555         .show   = m_show
4556 };
4557
4558 /*
4559  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4560  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4561  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4562  *
4563  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4564  */
4565 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4566 {
4567         int err = seq_open(file, &modules_op);
4568
4569         if (!err) {
4570                 struct seq_file *m = file->private_data;
4571                 m->private = kallsyms_show_value(file->f_cred) ? NULL : (void *)8ul;
4572         }
4573
4574         return err;
4575 }
4576
4577 static const struct proc_ops modules_proc_ops = {
4578         .proc_flags     = PROC_ENTRY_PERMANENT,
4579         .proc_open      = modules_open,
4580         .proc_read      = seq_read,
4581         .proc_lseek     = seq_lseek,
4582         .proc_release   = seq_release,
4583 };
4584
4585 static int __init proc_modules_init(void)
4586 {
4587         proc_create("modules", 0, NULL, &modules_proc_ops);
4588         return 0;
4589 }
4590 module_init(proc_modules_init);
4591 #endif
4592
4593 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4594 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4595 {
4596         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4597         struct module *mod;
4598
4599         preempt_disable();
4600         mod = __module_address(addr);
4601         if (!mod)
4602                 goto out;
4603
4604         if (!mod->num_exentries)
4605                 goto out;
4606
4607         e = search_extable(mod->extable,
4608                            mod->num_exentries,
4609                            addr);
4610 out:
4611         preempt_enable();
4612
4613         /*
4614          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4615          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4616          */
4617         return e;
4618 }
4619
4620 /**
4621  * is_module_address() - is this address inside a module?
4622  * @addr: the address to check.
4623  *
4624  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4625  * is code (not data).
4626  */
4627 bool is_module_address(unsigned long addr)
4628 {
4629         bool ret;
4630
4631         preempt_disable();
4632         ret = __module_address(addr) != NULL;
4633         preempt_enable();
4634
4635         return ret;
4636 }
4637
4638 /**
4639  * __module_address() - get the module which contains an address.
4640  * @addr: the address.
4641  *
4642  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4643  * module doesn't get freed during this.
4644  */
4645 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4646 {
4647         struct module *mod;
4648
4649         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4650                 return NULL;
4651
4652         module_assert_mutex_or_preempt();
4653
4654         mod = mod_find(addr);
4655         if (mod) {
4656                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4657                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4658                         mod = NULL;
4659         }
4660         return mod;
4661 }
4662
4663 /**
4664  * is_module_text_address() - is this address inside module code?
4665  * @addr: the address to check.
4666  *
4667  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4668  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4669  * address corresponds to kernel or module code.
4670  */
4671 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4672 {
4673         bool ret;
4674
4675         preempt_disable();
4676         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4677         preempt_enable();
4678
4679         return ret;
4680 }
4681
4682 /**
4683  * __module_text_address() - get the module whose code contains an address.
4684  * @addr: the address.
4685  *
4686  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4687  * module doesn't get freed during this.
4688  */
4689 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4690 {
4691         struct module *mod = __module_address(addr);
4692         if (mod) {
4693                 /* Make sure it's within the text section. */
4694                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4695                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4696                         mod = NULL;
4697         }
4698         return mod;
4699 }
4700
4701 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4702 void print_modules(void)
4703 {
4704         struct module *mod;
4705         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4706
4707         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4708         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4709         preempt_disable();
4710         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4711                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4712                         continue;
4713                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4714         }
4715         preempt_enable();
4716         if (last_unloaded_module[0])
4717                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4718         pr_cont("\n");
4719 }
4720
4721 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4722 /*
4723  * Generate the signature for all relevant module structures here.
4724  * If these change, we don't want to try to parse the module.
4725  */
4726 void module_layout(struct module *mod,
4727                    struct modversion_info *ver,
4728                    struct kernel_param *kp,
4729                    struct kernel_symbol *ks,
4730                    struct tracepoint * const *tp)
4731 {
4732 }
4733 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4734 #endif