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