Merge tag 'efi-core-2020-06-01' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git...
[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 #include <linux/export.h>
8 #include <linux/extable.h>
9 #include <linux/moduleloader.h>
10 #include <linux/module_signature.h>
11 #include <linux/trace_events.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/kallsyms.h>
14 #include <linux/file.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/sysfs.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/vmalloc.h>
20 #include <linux/elf.h>
21 #include <linux/proc_fs.h>
22 #include <linux/security.h>
23 #include <linux/seq_file.h>
24 #include <linux/syscalls.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/rcupdate.h>
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/cpu.h>
29 #include <linux/moduleparam.h>
30 #include <linux/errno.h>
31 #include <linux/err.h>
32 #include <linux/vermagic.h>
33 #include <linux/notifier.h>
34 #include <linux/sched.h>
35 #include <linux/device.h>
36 #include <linux/string.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/rculist.h>
39 #include <linux/uaccess.h>
40 #include <asm/cacheflush.h>
41 #include <linux/set_memory.h>
42 #include <asm/mmu_context.h>
43 #include <linux/license.h>
44 #include <asm/sections.h>
45 #include <linux/tracepoint.h>
46 #include <linux/ftrace.h>
47 #include <linux/livepatch.h>
48 #include <linux/async.h>
49 #include <linux/percpu.h>
50 #include <linux/kmemleak.h>
51 #include <linux/jump_label.h>
52 #include <linux/pfn.h>
53 #include <linux/bsearch.h>
54 #include <linux/dynamic_debug.h>
55 #include <linux/audit.h>
56 #include <uapi/linux/module.h>
57 #include "module-internal.h"
58
59 #define CREATE_TRACE_POINTS
60 #include <trace/events/module.h>
61
62 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
63 #define ARCH_SHF_SMALL 0
64 #endif
65
66 /*
67  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
68  * to ensure complete separation of code and data, but
69  * only when CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y
70  */
71 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
72 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
73 #else
74 # define debug_align(X) (X)
75 #endif
76
77 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
78 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
79
80 /*
81  * Mutex protects:
82  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
83  * 2) module_use links,
84  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
85  * (delete and add uses RCU list operations). */
86 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
88 static LIST_HEAD(modules);
89
90 /* Work queue for freeing init sections in success case */
91 static struct work_struct init_free_wq;
92 static struct llist_head init_free_list;
93
94 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
95
96 /*
97  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
98  * RCU-sched lookups of the address from any context.
99  *
100  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
101  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
102  * NMI context.
103  */
104
105 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
106 {
107         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
108
109         return (unsigned long)layout->base;
110 }
111
112 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
113 {
114         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
115
116         return (unsigned long)layout->size;
117 }
118
119 static __always_inline bool
120 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
121 {
122         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
123 }
124
125 static __always_inline int
126 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
127 {
128         unsigned long val = (unsigned long)key;
129         unsigned long start, end;
130
131         start = __mod_tree_val(n);
132         if (val < start)
133                 return -1;
134
135         end = start + __mod_tree_size(n);
136         if (val >= end)
137                 return 1;
138
139         return 0;
140 }
141
142 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
143         .less = mod_tree_less,
144         .comp = mod_tree_comp,
145 };
146
147 static struct mod_tree_root {
148         struct latch_tree_root root;
149         unsigned long addr_min;
150         unsigned long addr_max;
151 } mod_tree __cacheline_aligned = {
152         .addr_min = -1UL,
153 };
154
155 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
156 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
157
158 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
159 {
160         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
161 }
162
163 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
164 {
165         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
166 }
167
168 /*
169  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
170  * module_mutex.
171  */
172 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
173 {
174         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
175         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
176
177         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
178         if (mod->init_layout.size)
179                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
180 }
181
182 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
183 {
184         if (mod->init_layout.size)
185                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
186 }
187
188 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
189 {
190         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
191         mod_tree_remove_init(mod);
192 }
193
194 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
195 {
196         struct latch_tree_node *ltn;
197
198         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
199         if (!ltn)
200                 return NULL;
201
202         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
203 }
204
205 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
206
207 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
208
209 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
210 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
211 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
212
213 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
214 {
215         struct module *mod;
216
217         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
218                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
219                 if (within_module(addr, mod))
220                         return mod;
221         }
222
223         return NULL;
224 }
225
226 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
227
228 /*
229  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
230  * Protected by module_mutex.
231  */
232 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
233 {
234         unsigned long min = (unsigned long)base;
235         unsigned long max = min + size;
236
237         if (min < module_addr_min)
238                 module_addr_min = min;
239         if (max > module_addr_max)
240                 module_addr_max = max;
241 }
242
243 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
244 {
245         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
246         if (mod->init_layout.size)
247                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
248 }
249
250 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
251 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
252 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
253
254 static void module_assert_mutex(void)
255 {
256         lockdep_assert_held(&module_mutex);
257 }
258
259 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
260 {
261 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
262         if (unlikely(!debug_locks))
263                 return;
264
265         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
266                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
267 #endif
268 }
269
270 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
271 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
272
273 /*
274  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
275  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
276  */
277 bool is_module_sig_enforced(void)
278 {
279         return sig_enforce;
280 }
281 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
282
283 void set_module_sig_enforced(void)
284 {
285         sig_enforce = true;
286 }
287
288 /* Block module loading/unloading? */
289 int modules_disabled = 0;
290 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
291
292 /* Waiting for a module to finish initializing? */
293 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
294
295 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
296
297 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
298 {
299         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
300 }
301 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
302
303 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
304 {
305         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
306 }
307 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
308
309 /*
310  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
311  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
312  * initialization etc.
313  */
314 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
315 {
316         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
317         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
318                 return -EBUSY;
319         if (try_module_get(mod))
320                 return 0;
321         else
322                 return -ENOENT;
323 }
324
325 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
326                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
327 {
328         add_taint(flag, lockdep_ok);
329         set_bit(flag, &mod->taints);
330 }
331
332 /*
333  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
334  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
335  */
336 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
337 {
338         module_put(mod);
339         do_exit(code);
340 }
341 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
342
343 /* Find a module section: 0 means not found. */
344 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
345 {
346         unsigned int i;
347
348         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
349                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
350                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
351                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
352                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
353                         return i;
354         }
355         return 0;
356 }
357
358 /* Find a module section, or NULL. */
359 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
360 {
361         /* Section 0 has sh_addr 0. */
362         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
363 }
364
365 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
366 static void *section_objs(const struct load_info *info,
367                           const char *name,
368                           size_t object_size,
369                           unsigned int *num)
370 {
371         unsigned int sec = find_sec(info, name);
372
373         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
374         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
375         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
376 }
377
378 /* Provided by the linker */
379 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
380 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
381 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
382 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
383 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
384 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
385 extern const s32 __start___kcrctab[];
386 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
387 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
388 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
389 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
390 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
391 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
392 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
393 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
394 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
395 #endif
396
397 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
398 #define symversion(base, idx) NULL
399 #else
400 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
401 #endif
402
403 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
404                                    unsigned int arrsize,
405                                    struct module *owner,
406                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
407                                               struct module *owner,
408                                               void *data),
409                                    void *data)
410 {
411         unsigned int j;
412
413         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
414                 if (fn(&arr[j], owner, data))
415                         return true;
416         }
417
418         return false;
419 }
420
421 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
422 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
423                                     struct module *owner,
424                                     void *data),
425                          void *data)
426 {
427         struct module *mod;
428         static const struct symsearch arr[] = {
429                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
430                   NOT_GPL_ONLY, false },
431                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
432                   __start___kcrctab_gpl,
433                   GPL_ONLY, false },
434                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
435                   __start___kcrctab_gpl_future,
436                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
437 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
438                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
439                   __start___kcrctab_unused,
440                   NOT_GPL_ONLY, true },
441                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
442                   __start___kcrctab_unused_gpl,
443                   GPL_ONLY, true },
444 #endif
445         };
446
447         module_assert_mutex_or_preempt();
448
449         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
450                 return true;
451
452         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
453                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
454                 struct symsearch arr[] = {
455                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
456                           NOT_GPL_ONLY, false },
457                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
458                           mod->gpl_crcs,
459                           GPL_ONLY, false },
460                         { mod->gpl_future_syms,
461                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
462                           mod->gpl_future_crcs,
463                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
464 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
465                         { mod->unused_syms,
466                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
467                           mod->unused_crcs,
468                           NOT_GPL_ONLY, true },
469                         { mod->unused_gpl_syms,
470                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
471                           mod->unused_gpl_crcs,
472                           GPL_ONLY, true },
473 #endif
474                 };
475
476                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
477                         continue;
478
479                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
480                         return true;
481         }
482         return false;
483 }
484 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
485
486 struct find_symbol_arg {
487         /* Input */
488         const char *name;
489         bool gplok;
490         bool warn;
491
492         /* Output */
493         struct module *owner;
494         const s32 *crc;
495         const struct kernel_symbol *sym;
496 };
497
498 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
499                                   struct module *owner,
500                                   unsigned int symnum, void *data)
501 {
502         struct find_symbol_arg *fsa = data;
503
504         if (!fsa->gplok) {
505                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
506                         return false;
507                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
508                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
509                                 "which will not be allowed in the future\n",
510                                 fsa->name);
511                 }
512         }
513
514 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
515         if (syms->unused && fsa->warn) {
516                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
517                         "using it.\n", fsa->name);
518                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
519                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
520                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
521                         "mailing list together with submitting your code for "
522                         "inclusion.\n");
523         }
524 #endif
525
526         fsa->owner = owner;
527         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
528         fsa->sym = &syms->start[symnum];
529         return true;
530 }
531
532 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
533 {
534 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
535         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
536 #else
537         return sym->value;
538 #endif
539 }
540
541 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
542 {
543 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
544         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
545 #else
546         return sym->name;
547 #endif
548 }
549
550 static const char *kernel_symbol_namespace(const struct kernel_symbol *sym)
551 {
552 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
553         if (!sym->namespace_offset)
554                 return NULL;
555         return offset_to_ptr(&sym->namespace_offset);
556 #else
557         return sym->namespace;
558 #endif
559 }
560
561 static int cmp_name(const void *name, const void *sym)
562 {
563         return strcmp(name, kernel_symbol_name(sym));
564 }
565
566 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
567                                             struct module *owner,
568                                             void *data)
569 {
570         struct find_symbol_arg *fsa = data;
571         struct kernel_symbol *sym;
572
573         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
574                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
575
576         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
577                                                  sym - syms->start, data))
578                 return true;
579
580         return false;
581 }
582
583 /* Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
584  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
585 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
586                                         struct module **owner,
587                                         const s32 **crc,
588                                         bool gplok,
589                                         bool warn)
590 {
591         struct find_symbol_arg fsa;
592
593         fsa.name = name;
594         fsa.gplok = gplok;
595         fsa.warn = warn;
596
597         if (each_symbol_section(find_exported_symbol_in_section, &fsa)) {
598                 if (owner)
599                         *owner = fsa.owner;
600                 if (crc)
601                         *crc = fsa.crc;
602                 return fsa.sym;
603         }
604
605         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
606         return NULL;
607 }
608 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
609
610 /*
611  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
612  * for read-only access).
613  */
614 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
615                                       bool even_unformed)
616 {
617         struct module *mod;
618
619         module_assert_mutex_or_preempt();
620
621         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
622                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
623                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
624                         continue;
625                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
626                         return mod;
627         }
628         return NULL;
629 }
630
631 struct module *find_module(const char *name)
632 {
633         module_assert_mutex();
634         return find_module_all(name, strlen(name), false);
635 }
636 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
637
638 #ifdef CONFIG_SMP
639
640 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
641 {
642         return mod->percpu;
643 }
644
645 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
646 {
647         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
648         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
649
650         if (!pcpusec->sh_size)
651                 return 0;
652
653         if (align > PAGE_SIZE) {
654                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
655                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
656                 align = PAGE_SIZE;
657         }
658
659         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
660         if (!mod->percpu) {
661                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
662                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
663                 return -ENOMEM;
664         }
665         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
666         return 0;
667 }
668
669 static void percpu_modfree(struct module *mod)
670 {
671         free_percpu(mod->percpu);
672 }
673
674 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
675 {
676         return find_sec(info, ".data..percpu");
677 }
678
679 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
680                            const void *from, unsigned long size)
681 {
682         int cpu;
683
684         for_each_possible_cpu(cpu)
685                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
686 }
687
688 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
689 {
690         struct module *mod;
691         unsigned int cpu;
692
693         preempt_disable();
694
695         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
696                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
697                         continue;
698                 if (!mod->percpu_size)
699                         continue;
700                 for_each_possible_cpu(cpu) {
701                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
702                         void *va = (void *)addr;
703
704                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
705                                 if (can_addr) {
706                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
707                                         *can_addr += (unsigned long)
708                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
709                                                             get_boot_cpu_id());
710                                 }
711                                 preempt_enable();
712                                 return true;
713                         }
714                 }
715         }
716
717         preempt_enable();
718         return false;
719 }
720
721 /**
722  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
723  * @addr: address to test
724  *
725  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
726  *
727  * RETURNS:
728  * %true if @addr is from module static percpu area
729  */
730 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
731 {
732         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
733 }
734
735 #else /* ... !CONFIG_SMP */
736
737 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
738 {
739         return NULL;
740 }
741 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
742 {
743         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
744         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
745                 return -ENOMEM;
746         return 0;
747 }
748 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
749 {
750 }
751 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
752 {
753         return 0;
754 }
755 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
756                                   const void *from, unsigned long size)
757 {
758         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
759         BUG_ON(size != 0);
760 }
761 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
762 {
763         return false;
764 }
765
766 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
767 {
768         return false;
769 }
770
771 #endif /* CONFIG_SMP */
772
773 #define MODINFO_ATTR(field)     \
774 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
775 {                                                                     \
776         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
777 }                                                                     \
778 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
779                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
780 {                                                                     \
781         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
782 }                                                                     \
783 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
784 {                                                                     \
785         return mod->field != NULL;                                    \
786 }                                                                     \
787 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
788 {                                                                     \
789         kfree(mod->field);                                            \
790         mod->field = NULL;                                            \
791 }                                                                     \
792 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
793         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
794         .show = show_modinfo_##field,                                 \
795         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
796         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
797         .free = free_modinfo_##field,                                 \
798 };
799
800 MODINFO_ATTR(version);
801 MODINFO_ATTR(srcversion);
802
803 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
804
805 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
806
807 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
808
809 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
810 #define MODULE_REF_BASE 1
811
812 /* Init the unload section of the module. */
813 static int module_unload_init(struct module *mod)
814 {
815         /*
816          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
817          * refcnt == 0 means module is going.
818          */
819         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
820
821         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
822         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
823
824         /* Hold reference count during initialization. */
825         atomic_inc(&mod->refcnt);
826
827         return 0;
828 }
829
830 /* Does a already use b? */
831 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
832 {
833         struct module_use *use;
834
835         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
836                 if (use->source == a) {
837                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
838                         return 1;
839                 }
840         }
841         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
842         return 0;
843 }
844
845 /*
846  * Module a uses b
847  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
848  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
849  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
850  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
851  */
852 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
853 {
854         struct module_use *use;
855
856         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
857         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
858         if (!use)
859                 return -ENOMEM;
860
861         use->source = a;
862         use->target = b;
863         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
864         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
865         return 0;
866 }
867
868 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
869 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
870 {
871         int err;
872
873         if (b == NULL || already_uses(a, b))
874                 return 0;
875
876         /* If module isn't available, we fail. */
877         err = strong_try_module_get(b);
878         if (err)
879                 return err;
880
881         err = add_module_usage(a, b);
882         if (err) {
883                 module_put(b);
884                 return err;
885         }
886         return 0;
887 }
888 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
889
890 /* Clear the unload stuff of the module. */
891 static void module_unload_free(struct module *mod)
892 {
893         struct module_use *use, *tmp;
894
895         mutex_lock(&module_mutex);
896         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
897                 struct module *i = use->target;
898                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
899                 module_put(i);
900                 list_del(&use->source_list);
901                 list_del(&use->target_list);
902                 kfree(use);
903         }
904         mutex_unlock(&module_mutex);
905 }
906
907 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
908 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
909 {
910         int ret = (flags & O_TRUNC);
911         if (ret)
912                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
913         return ret;
914 }
915 #else
916 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
917 {
918         return 0;
919 }
920 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
921
922 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
923 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
924 {
925         int ret;
926
927         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
928         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
929         BUG_ON(ret < 0);
930         if (ret)
931                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
932                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
933
934         return ret;
935 }
936
937 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
938 {
939         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
940         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
941                 *forced = try_force_unload(flags);
942                 if (!(*forced))
943                         return -EWOULDBLOCK;
944         }
945
946         /* Mark it as dying. */
947         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
948
949         return 0;
950 }
951
952 /**
953  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
954  *
955  * @mod:        the module we're checking
956  *
957  * Returns:
958  *      -1 if the module is in the process of unloading
959  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
960  */
961 int module_refcount(struct module *mod)
962 {
963         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
964 }
965 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
966
967 /* This exists whether we can unload or not */
968 static void free_module(struct module *mod);
969
970 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
971                 unsigned int, flags)
972 {
973         struct module *mod;
974         char name[MODULE_NAME_LEN];
975         int ret, forced = 0;
976
977         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
978                 return -EPERM;
979
980         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
981                 return -EFAULT;
982         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
983
984         audit_log_kern_module(name);
985
986         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
987                 return -EINTR;
988
989         mod = find_module(name);
990         if (!mod) {
991                 ret = -ENOENT;
992                 goto out;
993         }
994
995         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
996                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
997                 ret = -EWOULDBLOCK;
998                 goto out;
999         }
1000
1001         /* Doing init or already dying? */
1002         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
1003                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
1004                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
1005                 ret = -EBUSY;
1006                 goto out;
1007         }
1008
1009         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
1010         if (mod->init && !mod->exit) {
1011                 forced = try_force_unload(flags);
1012                 if (!forced) {
1013                         /* This module can't be removed */
1014                         ret = -EBUSY;
1015                         goto out;
1016                 }
1017         }
1018
1019         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1020         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1021         if (ret != 0)
1022                 goto out;
1023
1024         mutex_unlock(&module_mutex);
1025         /* Final destruction now no one is using it. */
1026         if (mod->exit != NULL)
1027                 mod->exit();
1028         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1029                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1030         klp_module_going(mod);
1031         ftrace_release_mod(mod);
1032
1033         async_synchronize_full();
1034
1035         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1036         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1037
1038         free_module(mod);
1039         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
1040         wake_up_all(&module_wq);
1041         return 0;
1042 out:
1043         mutex_unlock(&module_mutex);
1044         return ret;
1045 }
1046
1047 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1048 {
1049         struct module_use *use;
1050         int printed_something = 0;
1051
1052         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1053
1054         /*
1055          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1056          * between this and the old multi-field proc format.
1057          */
1058         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1059                 printed_something = 1;
1060                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1061         }
1062
1063         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1064                 printed_something = 1;
1065                 seq_puts(m, "[permanent],");
1066         }
1067
1068         if (!printed_something)
1069                 seq_puts(m, "-");
1070 }
1071
1072 void __symbol_put(const char *symbol)
1073 {
1074         struct module *owner;
1075
1076         preempt_disable();
1077         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1078                 BUG();
1079         module_put(owner);
1080         preempt_enable();
1081 }
1082 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1083
1084 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1085 void symbol_put_addr(void *addr)
1086 {
1087         struct module *modaddr;
1088         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1089
1090         if (core_kernel_text(a))
1091                 return;
1092
1093         /*
1094          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1095          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1096          */
1097         preempt_disable();
1098         modaddr = __module_text_address(a);
1099         BUG_ON(!modaddr);
1100         module_put(modaddr);
1101         preempt_enable();
1102 }
1103 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1104
1105 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1106                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1107 {
1108         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1109 }
1110
1111 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1112         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1113
1114 void __module_get(struct module *module)
1115 {
1116         if (module) {
1117                 preempt_disable();
1118                 atomic_inc(&module->refcnt);
1119                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1120                 preempt_enable();
1121         }
1122 }
1123 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1124
1125 bool try_module_get(struct module *module)
1126 {
1127         bool ret = true;
1128
1129         if (module) {
1130                 preempt_disable();
1131                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1132                 if (likely(module_is_live(module) &&
1133                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1134                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1135                 else
1136                         ret = false;
1137
1138                 preempt_enable();
1139         }
1140         return ret;
1141 }
1142 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1143
1144 void module_put(struct module *module)
1145 {
1146         int ret;
1147
1148         if (module) {
1149                 preempt_disable();
1150                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1151                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1152                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1153                 preempt_enable();
1154         }
1155 }
1156 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1157
1158 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1159 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1160 {
1161         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1162         seq_puts(m, " - -");
1163 }
1164
1165 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1166 {
1167 }
1168
1169 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1170 {
1171         return strong_try_module_get(b);
1172 }
1173 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1174
1175 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1176 {
1177         return 0;
1178 }
1179 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1180
1181 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1182 {
1183         size_t l = 0;
1184         int i;
1185
1186         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1187                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1188                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1189         }
1190
1191         return l;
1192 }
1193
1194 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1195                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1196 {
1197         const char *state = "unknown";
1198
1199         switch (mk->mod->state) {
1200         case MODULE_STATE_LIVE:
1201                 state = "live";
1202                 break;
1203         case MODULE_STATE_COMING:
1204                 state = "coming";
1205                 break;
1206         case MODULE_STATE_GOING:
1207                 state = "going";
1208                 break;
1209         default:
1210                 BUG();
1211         }
1212         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1213 }
1214
1215 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1216         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1217
1218 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1219                             struct module_kobject *mk,
1220                             const char *buffer, size_t count)
1221 {
1222         int rc;
1223
1224         rc = kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1225         return rc ? rc : count;
1226 }
1227
1228 struct module_attribute module_uevent =
1229         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1230
1231 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1232                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1233 {
1234         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1235 }
1236
1237 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1238         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1239
1240 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1241                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1242 {
1243         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1244 }
1245
1246 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1247         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1248
1249 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1250                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1251 {
1252         size_t l;
1253
1254         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1255         buffer[l++] = '\n';
1256         return l;
1257 }
1258
1259 static struct module_attribute modinfo_taint =
1260         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1261
1262 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1263         &module_uevent,
1264         &modinfo_version,
1265         &modinfo_srcversion,
1266         &modinfo_initstate,
1267         &modinfo_coresize,
1268         &modinfo_initsize,
1269         &modinfo_taint,
1270 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1271         &modinfo_refcnt,
1272 #endif
1273         NULL,
1274 };
1275
1276 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1277
1278 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1279 {
1280 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1281         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1282                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1283         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1284         return 0;
1285 #else
1286         return -ENOEXEC;
1287 #endif
1288 }
1289
1290 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1291
1292 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1293 {
1294         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1295 }
1296
1297 static int check_version(const struct load_info *info,
1298                          const char *symname,
1299                          struct module *mod,
1300                          const s32 *crc)
1301 {
1302         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1303         unsigned int versindex = info->index.vers;
1304         unsigned int i, num_versions;
1305         struct modversion_info *versions;
1306
1307         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1308         if (!crc)
1309                 return 1;
1310
1311         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1312         if (versindex == 0)
1313                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1314
1315         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1316         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1317                 / sizeof(struct modversion_info);
1318
1319         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1320                 u32 crcval;
1321
1322                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1323                         continue;
1324
1325                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1326                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1327                 else
1328                         crcval = *crc;
1329                 if (versions[i].crc == crcval)
1330                         return 1;
1331                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1332                          crcval, versions[i].crc);
1333                 goto bad_version;
1334         }
1335
1336         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1337         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1338         return 1;
1339
1340 bad_version:
1341         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1342                info->name, symname);
1343         return 0;
1344 }
1345
1346 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1347                                           struct module *mod)
1348 {
1349         const s32 *crc;
1350
1351         /*
1352          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1353          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1354          */
1355         preempt_disable();
1356         if (!find_symbol("module_layout", NULL, &crc, true, false)) {
1357                 preempt_enable();
1358                 BUG();
1359         }
1360         preempt_enable();
1361         return check_version(info, "module_layout", mod, crc);
1362 }
1363
1364 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1365 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1366                              bool has_crcs)
1367 {
1368         if (has_crcs) {
1369                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1370                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1371         }
1372         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1373 }
1374 #else
1375 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1376                                 const char *symname,
1377                                 struct module *mod,
1378                                 const s32 *crc)
1379 {
1380         return 1;
1381 }
1382
1383 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1384                                           struct module *mod)
1385 {
1386         return 1;
1387 }
1388
1389 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1390                              bool has_crcs)
1391 {
1392         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1393 }
1394 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1395
1396 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag);
1397 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
1398                               char *prev);
1399
1400 static int verify_namespace_is_imported(const struct load_info *info,
1401                                         const struct kernel_symbol *sym,
1402                                         struct module *mod)
1403 {
1404         const char *namespace;
1405         char *imported_namespace;
1406
1407         namespace = kernel_symbol_namespace(sym);
1408         if (namespace && namespace[0]) {
1409                 imported_namespace = get_modinfo(info, "import_ns");
1410                 while (imported_namespace) {
1411                         if (strcmp(namespace, imported_namespace) == 0)
1412                                 return 0;
1413                         imported_namespace = get_next_modinfo(
1414                                 info, "import_ns", imported_namespace);
1415                 }
1416 #ifdef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1417                 pr_warn(
1418 #else
1419                 pr_err(
1420 #endif
1421                         "%s: module uses symbol (%s) from namespace %s, but does not import it.\n",
1422                         mod->name, kernel_symbol_name(sym), namespace);
1423 #ifndef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1424                 return -EINVAL;
1425 #endif
1426         }
1427         return 0;
1428 }
1429
1430
1431 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1432 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1433                                                   const struct load_info *info,
1434                                                   const char *name,
1435                                                   char ownername[])
1436 {
1437         struct module *owner;
1438         const struct kernel_symbol *sym;
1439         const s32 *crc;
1440         int err;
1441
1442         /*
1443          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1444          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1445          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1446          */
1447         sched_annotate_sleep();
1448         mutex_lock(&module_mutex);
1449         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1450                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1451         if (!sym)
1452                 goto unlock;
1453
1454         if (!check_version(info, name, mod, crc)) {
1455                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1456                 goto getname;
1457         }
1458
1459         err = verify_namespace_is_imported(info, sym, mod);
1460         if (err) {
1461                 sym = ERR_PTR(err);
1462                 goto getname;
1463         }
1464
1465         err = ref_module(mod, owner);
1466         if (err) {
1467                 sym = ERR_PTR(err);
1468                 goto getname;
1469         }
1470
1471 getname:
1472         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1473         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1474 unlock:
1475         mutex_unlock(&module_mutex);
1476         return sym;
1477 }
1478
1479 static const struct kernel_symbol *
1480 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1481                     const struct load_info *info,
1482                     const char *name)
1483 {
1484         const struct kernel_symbol *ksym;
1485         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1486
1487         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1488                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1489                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1490                                              30 * HZ) <= 0) {
1491                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1492                         mod->name, owner);
1493         }
1494         return ksym;
1495 }
1496
1497 /*
1498  * /sys/module/foo/sections stuff
1499  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1500  */
1501 #ifdef CONFIG_SYSFS
1502
1503 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1504 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1505 {
1506         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1507 }
1508
1509 struct module_sect_attr {
1510         struct module_attribute mattr;
1511         char *name;
1512         unsigned long address;
1513 };
1514
1515 struct module_sect_attrs {
1516         struct attribute_group grp;
1517         unsigned int nsections;
1518         struct module_sect_attr attrs[];
1519 };
1520
1521 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1522                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1523 {
1524         struct module_sect_attr *sattr =
1525                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1526         return sprintf(buf, "0x%px\n", kptr_restrict < 2 ?
1527                        (void *)sattr->address : NULL);
1528 }
1529
1530 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1531 {
1532         unsigned int section;
1533
1534         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1535                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1536         kfree(sect_attrs);
1537 }
1538
1539 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1540 {
1541         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1542         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1543         struct module_sect_attr *sattr;
1544         struct attribute **gattr;
1545
1546         /* Count loaded sections and allocate structures */
1547         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1548                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1549                         nloaded++;
1550         size[0] = ALIGN(struct_size(sect_attrs, attrs, nloaded),
1551                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1552         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1553         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1554         if (sect_attrs == NULL)
1555                 return;
1556
1557         /* Setup section attributes. */
1558         sect_attrs->grp.name = "sections";
1559         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1560
1561         sect_attrs->nsections = 0;
1562         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1563         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1564         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1565                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1566                 if (sect_empty(sec))
1567                         continue;
1568                 sattr->address = sec->sh_addr;
1569                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1570                                         GFP_KERNEL);
1571                 if (sattr->name == NULL)
1572                         goto out;
1573                 sect_attrs->nsections++;
1574                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1575                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1576                 sattr->mattr.store = NULL;
1577                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1578                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUSR;
1579                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1580         }
1581         *gattr = NULL;
1582
1583         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1584                 goto out;
1585
1586         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1587         return;
1588   out:
1589         free_sect_attrs(sect_attrs);
1590 }
1591
1592 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1593 {
1594         if (mod->sect_attrs) {
1595                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1596                                    &mod->sect_attrs->grp);
1597                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1598                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1599                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1600                 mod->sect_attrs = NULL;
1601         }
1602 }
1603
1604 /*
1605  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1606  */
1607
1608 struct module_notes_attrs {
1609         struct kobject *dir;
1610         unsigned int notes;
1611         struct bin_attribute attrs[];
1612 };
1613
1614 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1615                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1616                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1617 {
1618         /*
1619          * The caller checked the pos and count against our size.
1620          */
1621         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1622         return count;
1623 }
1624
1625 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1626                              unsigned int i)
1627 {
1628         if (notes_attrs->dir) {
1629                 while (i-- > 0)
1630                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1631                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1632                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1633         }
1634         kfree(notes_attrs);
1635 }
1636
1637 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1638 {
1639         unsigned int notes, loaded, i;
1640         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1641         struct bin_attribute *nattr;
1642
1643         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1644         if (!mod->sect_attrs)
1645                 return;
1646
1647         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1648         notes = 0;
1649         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1650                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1651                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1652                         ++notes;
1653
1654         if (notes == 0)
1655                 return;
1656
1657         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1658                               GFP_KERNEL);
1659         if (notes_attrs == NULL)
1660                 return;
1661
1662         notes_attrs->notes = notes;
1663         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1664         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1665                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1666                         continue;
1667                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1668                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1669                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1670                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1671                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1672                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1673                         nattr->read = module_notes_read;
1674                         ++nattr;
1675                 }
1676                 ++loaded;
1677         }
1678
1679         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1680         if (!notes_attrs->dir)
1681                 goto out;
1682
1683         for (i = 0; i < notes; ++i)
1684                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1685                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1686                         goto out;
1687
1688         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1689         return;
1690
1691   out:
1692         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1693 }
1694
1695 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1696 {
1697         if (mod->notes_attrs)
1698                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1699 }
1700
1701 #else
1702
1703 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1704                                   const struct load_info *info)
1705 {
1706 }
1707
1708 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1709 {
1710 }
1711
1712 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1713                                    const struct load_info *info)
1714 {
1715 }
1716
1717 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1718 {
1719 }
1720 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1721
1722 static void del_usage_links(struct module *mod)
1723 {
1724 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1725         struct module_use *use;
1726
1727         mutex_lock(&module_mutex);
1728         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1729                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1730         mutex_unlock(&module_mutex);
1731 #endif
1732 }
1733
1734 static int add_usage_links(struct module *mod)
1735 {
1736         int ret = 0;
1737 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1738         struct module_use *use;
1739
1740         mutex_lock(&module_mutex);
1741         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1742                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1743                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1744                 if (ret)
1745                         break;
1746         }
1747         mutex_unlock(&module_mutex);
1748         if (ret)
1749                 del_usage_links(mod);
1750 #endif
1751         return ret;
1752 }
1753
1754 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end);
1755
1756 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1757 {
1758         struct module_attribute *attr;
1759         struct module_attribute *temp_attr;
1760         int error = 0;
1761         int i;
1762
1763         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1764                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1765                                         GFP_KERNEL);
1766         if (!mod->modinfo_attrs)
1767                 return -ENOMEM;
1768
1769         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1770         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1771                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1772                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1773                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1774                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1775                                         &temp_attr->attr);
1776                         if (error)
1777                                 goto error_out;
1778                         ++temp_attr;
1779                 }
1780         }
1781
1782         return 0;
1783
1784 error_out:
1785         if (i > 0)
1786                 module_remove_modinfo_attrs(mod, --i);
1787         else
1788                 kfree(mod->modinfo_attrs);
1789         return error;
1790 }
1791
1792 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1793 {
1794         struct module_attribute *attr;
1795         int i;
1796
1797         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1798                 if (end >= 0 && i > end)
1799                         break;
1800                 /* pick a field to test for end of list */
1801                 if (!attr->attr.name)
1802                         break;
1803                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1804                 if (attr->free)
1805                         attr->free(mod);
1806         }
1807         kfree(mod->modinfo_attrs);
1808 }
1809
1810 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1811 {
1812         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1813         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1814         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1815         wait_for_completion(&c);
1816 }
1817
1818 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1819 {
1820         int err;
1821         struct kobject *kobj;
1822
1823         if (!module_sysfs_initialized) {
1824                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1825                 err = -EINVAL;
1826                 goto out;
1827         }
1828
1829         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1830         if (kobj) {
1831                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1832                 kobject_put(kobj);
1833                 err = -EINVAL;
1834                 goto out;
1835         }
1836
1837         mod->mkobj.mod = mod;
1838
1839         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1840         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1841         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1842                                    "%s", mod->name);
1843         if (err)
1844                 mod_kobject_put(mod);
1845
1846         /* delay uevent until full sysfs population */
1847 out:
1848         return err;
1849 }
1850
1851 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1852                            const struct load_info *info,
1853                            struct kernel_param *kparam,
1854                            unsigned int num_params)
1855 {
1856         int err;
1857
1858         err = mod_sysfs_init(mod);
1859         if (err)
1860                 goto out;
1861
1862         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1863         if (!mod->holders_dir) {
1864                 err = -ENOMEM;
1865                 goto out_unreg;
1866         }
1867
1868         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1869         if (err)
1870                 goto out_unreg_holders;
1871
1872         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1873         if (err)
1874                 goto out_unreg_param;
1875
1876         err = add_usage_links(mod);
1877         if (err)
1878                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1879
1880         add_sect_attrs(mod, info);
1881         add_notes_attrs(mod, info);
1882
1883         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1884         return 0;
1885
1886 out_unreg_modinfo_attrs:
1887         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1888 out_unreg_param:
1889         module_param_sysfs_remove(mod);
1890 out_unreg_holders:
1891         kobject_put(mod->holders_dir);
1892 out_unreg:
1893         mod_kobject_put(mod);
1894 out:
1895         return err;
1896 }
1897
1898 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1899 {
1900         remove_notes_attrs(mod);
1901         remove_sect_attrs(mod);
1902         mod_kobject_put(mod);
1903 }
1904
1905 static void init_param_lock(struct module *mod)
1906 {
1907         mutex_init(&mod->param_lock);
1908 }
1909 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1910
1911 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1912                            const struct load_info *info,
1913                            struct kernel_param *kparam,
1914                            unsigned int num_params)
1915 {
1916         return 0;
1917 }
1918
1919 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1920 {
1921 }
1922
1923 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1924 {
1925 }
1926
1927 static void del_usage_links(struct module *mod)
1928 {
1929 }
1930
1931 static void init_param_lock(struct module *mod)
1932 {
1933 }
1934 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1935
1936 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1937 {
1938         del_usage_links(mod);
1939         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1940         module_param_sysfs_remove(mod);
1941         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1942         kobject_put(mod->holders_dir);
1943         mod_sysfs_fini(mod);
1944 }
1945
1946 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
1947 /*
1948  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1949  * from modification and any data from execution.
1950  *
1951  * General layout of module is:
1952  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1953  * text_size -----^                ^               ^               ^
1954  * ro_size ------------------------|               |               |
1955  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1956  * size -----------------------------------------------------------|
1957  *
1958  * These values are always page-aligned (as is base)
1959  */
1960 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1961                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1962 {
1963         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1964         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1965         set_memory((unsigned long)layout->base,
1966                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1967 }
1968
1969 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1970 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1971                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1972 {
1973         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1974         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1975         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1976         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1977                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1978 }
1979
1980 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1981                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1982 {
1983         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1984         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1985         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1986         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1987                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1988 }
1989
1990 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1991                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1992 {
1993         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1994         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1995         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1996         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1997                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1998 }
1999
2000 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
2001 void module_disable_ro(const struct module *mod)
2002 {
2003         if (!rodata_enabled)
2004                 return;
2005
2006         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2007         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2008         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2009         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
2010         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
2011 }
2012
2013 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
2014 {
2015         if (!rodata_enabled)
2016                 return;
2017
2018         set_vm_flush_reset_perms(mod->core_layout.base);
2019         set_vm_flush_reset_perms(mod->init_layout.base);
2020         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2021
2022         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2023         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2024         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2025
2026         if (after_init)
2027                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2028 }
2029
2030 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
2031 {
2032         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2033         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2034         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2035         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2036         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2037 }
2038
2039 #else /* !CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2040 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2041 #endif /*  CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2042 static void module_enable_x(const struct module *mod)
2043 {
2044         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_x);
2045         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_x);
2046 }
2047 #else /* !CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2048 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2049 static void module_enable_x(const struct module *mod) { }
2050 #endif /* CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2051
2052
2053 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2054 /*
2055  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2056  * section header table, section string table, and symtab section
2057  * index from info to mod->klp_info.
2058  */
2059 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2060 {
2061         unsigned int size, symndx;
2062         int ret;
2063
2064         size = sizeof(*mod->klp_info);
2065         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2066         if (mod->klp_info == NULL)
2067                 return -ENOMEM;
2068
2069         /* Elf header */
2070         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2071         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2072
2073         /* Elf section header table */
2074         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2075         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2076         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2077                 ret = -ENOMEM;
2078                 goto free_info;
2079         }
2080
2081         /* Elf section name string table */
2082         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2083         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2084         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2085                 ret = -ENOMEM;
2086                 goto free_sechdrs;
2087         }
2088
2089         /* Elf symbol section index */
2090         symndx = info->index.sym;
2091         mod->klp_info->symndx = symndx;
2092
2093         /*
2094          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2095          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2096          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2097          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2098          */
2099         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2100                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2101
2102         return 0;
2103
2104 free_sechdrs:
2105         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2106 free_info:
2107         kfree(mod->klp_info);
2108         return ret;
2109 }
2110
2111 static void free_module_elf(struct module *mod)
2112 {
2113         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2114         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2115         kfree(mod->klp_info);
2116 }
2117 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2118 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2119 {
2120         return 0;
2121 }
2122
2123 static void free_module_elf(struct module *mod)
2124 {
2125 }
2126 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2127
2128 void __weak module_memfree(void *module_region)
2129 {
2130         /*
2131          * This memory may be RO, and freeing RO memory in an interrupt is not
2132          * supported by vmalloc.
2133          */
2134         WARN_ON(in_interrupt());
2135         vfree(module_region);
2136 }
2137
2138 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2139 {
2140 }
2141
2142 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2143 {
2144 }
2145
2146 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2147 static void free_module(struct module *mod)
2148 {
2149         trace_module_free(mod);
2150
2151         mod_sysfs_teardown(mod);
2152
2153         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2154          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2155         mutex_lock(&module_mutex);
2156         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2157         mutex_unlock(&module_mutex);
2158
2159         /* Remove dynamic debug info */
2160         ddebug_remove_module(mod->name);
2161
2162         /* Arch-specific cleanup. */
2163         module_arch_cleanup(mod);
2164
2165         /* Module unload stuff */
2166         module_unload_free(mod);
2167
2168         /* Free any allocated parameters. */
2169         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2170
2171         if (is_livepatch_module(mod))
2172                 free_module_elf(mod);
2173
2174         /* Now we can delete it from the lists */
2175         mutex_lock(&module_mutex);
2176         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2177         list_del_rcu(&mod->list);
2178         mod_tree_remove(mod);
2179         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2180         module_bug_cleanup(mod);
2181         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2182         synchronize_rcu();
2183         mutex_unlock(&module_mutex);
2184
2185         /* This may be empty, but that's OK */
2186         module_arch_freeing_init(mod);
2187         module_memfree(mod->init_layout.base);
2188         kfree(mod->args);
2189         percpu_modfree(mod);
2190
2191         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2192         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2193
2194         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2195         module_memfree(mod->core_layout.base);
2196 }
2197
2198 void *__symbol_get(const char *symbol)
2199 {
2200         struct module *owner;
2201         const struct kernel_symbol *sym;
2202
2203         preempt_disable();
2204         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2205         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2206                 sym = NULL;
2207         preempt_enable();
2208
2209         return sym ? (void *)kernel_symbol_value(sym) : NULL;
2210 }
2211 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2212
2213 /*
2214  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2215  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2216  *
2217  * You must hold the module_mutex.
2218  */
2219 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2220 {
2221         unsigned int i;
2222         struct module *owner;
2223         const struct kernel_symbol *s;
2224         struct {
2225                 const struct kernel_symbol *sym;
2226                 unsigned int num;
2227         } arr[] = {
2228                 { mod->syms, mod->num_syms },
2229                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2230                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2231 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2232                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2233                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2234 #endif
2235         };
2236
2237         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2238                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2239                         if (find_symbol(kernel_symbol_name(s), &owner, NULL,
2240                                         true, false)) {
2241                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2242                                        " (owned by %s)\n",
2243                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2244                                        module_name(owner));
2245                                 return -ENOEXEC;
2246                         }
2247                 }
2248         }
2249         return 0;
2250 }
2251
2252 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2253 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2254 {
2255         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2256         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2257         unsigned long secbase;
2258         unsigned int i;
2259         int ret = 0;
2260         const struct kernel_symbol *ksym;
2261
2262         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2263                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2264
2265                 switch (sym[i].st_shndx) {
2266                 case SHN_COMMON:
2267                         /* Ignore common symbols */
2268                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2269                                 break;
2270
2271                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2272                            supposed to happen.  */
2273                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2274                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2275                                mod->name);
2276                         ret = -ENOEXEC;
2277                         break;
2278
2279                 case SHN_ABS:
2280                         /* Don't need to do anything */
2281                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2282                                (long)sym[i].st_value);
2283                         break;
2284
2285                 case SHN_LIVEPATCH:
2286                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2287                         break;
2288
2289                 case SHN_UNDEF:
2290                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2291                         /* Ok if resolved.  */
2292                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2293                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2294                                 break;
2295                         }
2296
2297                         /* Ok if weak.  */
2298                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2299                                 break;
2300
2301                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2302                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2303                                 mod->name, name, ret);
2304                         break;
2305
2306                 default:
2307                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2308                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2309                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2310                         else
2311                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2312                         sym[i].st_value += secbase;
2313                         break;
2314                 }
2315         }
2316
2317         return ret;
2318 }
2319
2320 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2321 {
2322         unsigned int i;
2323         int err = 0;
2324
2325         /* Now do relocations. */
2326         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2327                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2328
2329                 /* Not a valid relocation section? */
2330                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2331                         continue;
2332
2333                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2334                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2335                         continue;
2336
2337                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2338                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2339                         continue;
2340
2341                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2342                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2343                                              info->index.sym, i, mod);
2344                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2345                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2346                                                  info->index.sym, i, mod);
2347                 if (err < 0)
2348                         break;
2349         }
2350         return err;
2351 }
2352
2353 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2354 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2355                                              unsigned int section)
2356 {
2357         /* default implementation just returns zero */
2358         return 0;
2359 }
2360
2361 /* Update size with this section: return offset. */
2362 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2363                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2364 {
2365         long ret;
2366
2367         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2368         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2369         *size = ret + sechdr->sh_size;
2370         return ret;
2371 }
2372
2373 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2374    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2375    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2376    belongs in init. */
2377 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2378 {
2379         static unsigned long const masks[][2] = {
2380                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2381                  * in this array; otherwise modify the text_size
2382                  * finder in the two loops below */
2383                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2384                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2385                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2386                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2387                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2388         };
2389         unsigned int m, i;
2390
2391         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2392                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2393
2394         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2395         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2396                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2397                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2398                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2399
2400                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2401                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2402                             || s->sh_entsize != ~0UL
2403                             || strstarts(sname, ".init"))
2404                                 continue;
2405                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2406                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2407                 }
2408                 switch (m) {
2409                 case 0: /* executable */
2410                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2411                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2412                         break;
2413                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2414                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2415                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2416                         break;
2417                 case 2: /* RO after init */
2418                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2419                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2420                         break;
2421                 case 4: /* whole core */
2422                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2423                         break;
2424                 }
2425         }
2426
2427         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2428         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2429                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2430                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2431                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2432
2433                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2434                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2435                             || s->sh_entsize != ~0UL
2436                             || !strstarts(sname, ".init"))
2437                                 continue;
2438                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2439                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2440                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2441                 }
2442                 switch (m) {
2443                 case 0: /* executable */
2444                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2445                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2446                         break;
2447                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2448                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2449                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2450                         break;
2451                 case 2:
2452                         /*
2453                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2454                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2455                          */
2456                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2457                         break;
2458                 case 4: /* whole init */
2459                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2460                         break;
2461                 }
2462         }
2463 }
2464
2465 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2466 {
2467         if (!license)
2468                 license = "unspecified";
2469
2470         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2471                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2472                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2473                                 mod->name, license);
2474                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2475                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2476         }
2477 }
2478
2479 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2480 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2481 {
2482         /* Skip non-zero chars */
2483         while (string[0]) {
2484                 string++;
2485                 if ((*secsize)-- <= 1)
2486                         return NULL;
2487         }
2488
2489         /* Skip any zero padding. */
2490         while (!string[0]) {
2491                 string++;
2492                 if ((*secsize)-- <= 1)
2493                         return NULL;
2494         }
2495         return string;
2496 }
2497
2498 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
2499                               char *prev)
2500 {
2501         char *p;
2502         unsigned int taglen = strlen(tag);
2503         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2504         unsigned long size = infosec->sh_size;
2505
2506         /*
2507          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2508          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2509          */
2510         char *modinfo = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset;
2511
2512         if (prev) {
2513                 size -= prev - modinfo;
2514                 modinfo = next_string(prev, &size);
2515         }
2516
2517         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
2518                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2519                         return p + taglen + 1;
2520         }
2521         return NULL;
2522 }
2523
2524 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag)
2525 {
2526         return get_next_modinfo(info, tag, NULL);
2527 }
2528
2529 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2530 {
2531         struct module_attribute *attr;
2532         int i;
2533
2534         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2535                 if (attr->setup)
2536                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2537         }
2538 }
2539
2540 static void free_modinfo(struct module *mod)
2541 {
2542         struct module_attribute *attr;
2543         int i;
2544
2545         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2546                 if (attr->free)
2547                         attr->free(mod);
2548         }
2549 }
2550
2551 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2552
2553 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2554 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2555                                                           const struct kernel_symbol *start,
2556                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2557 {
2558         return bsearch(name, start, stop - start,
2559                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2560 }
2561
2562 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2563                        const struct module *mod)
2564 {
2565         const struct kernel_symbol *ks;
2566         if (!mod)
2567                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2568         else
2569                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2570
2571         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2572 }
2573
2574 /* As per nm */
2575 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2576 {
2577         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2578
2579         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2580                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2581                         return 'v';
2582                 else
2583                         return 'w';
2584         }
2585         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2586                 return 'U';
2587         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2588                 return 'a';
2589         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2590                 return '?';
2591         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2592                 return 't';
2593         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2594             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2595                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2596                         return 'r';
2597                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2598                         return 'g';
2599                 else
2600                         return 'd';
2601         }
2602         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2603                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2604                         return 's';
2605                 else
2606                         return 'b';
2607         }
2608         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2609                       ".debug")) {
2610                 return 'n';
2611         }
2612         return '?';
2613 }
2614
2615 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2616                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2617 {
2618         const Elf_Shdr *sec;
2619
2620         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2621             || src->st_shndx >= shnum
2622             || !src->st_name)
2623                 return false;
2624
2625 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2626         if (src->st_shndx == pcpundx)
2627                 return true;
2628 #endif
2629
2630         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2631         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2632 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2633             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2634 #endif
2635             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2636                 return false;
2637
2638         return true;
2639 }
2640
2641 /*
2642  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2643  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2644  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2645  * linux-kernel thread starting with
2646  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2647  */
2648 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2649 {
2650         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2651         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2652         const Elf_Sym *src;
2653         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2654
2655         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2656         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2657         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2658                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2659         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2660
2661         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2662         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2663
2664         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2665         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2666                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2667                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2668                                    info->index.pcpu)) {
2669                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2670                         ndst++;
2671                 }
2672         }
2673
2674         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2675         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2676         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2677         mod->core_layout.size += strtab_size;
2678         info->core_typeoffs = mod->core_layout.size;
2679         mod->core_layout.size += ndst * sizeof(char);
2680         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2681
2682         /* Put string table section at end of init part of module. */
2683         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2684         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2685                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2686         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2687
2688         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2689         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2690                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2691         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2692         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2693         info->init_typeoffs = mod->init_layout.size;
2694         mod->init_layout.size += nsrc * sizeof(char);
2695         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2696 }
2697
2698 /*
2699  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2700  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2701  * core-only ones.
2702  */
2703 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2704 {
2705         unsigned int i, ndst;
2706         const Elf_Sym *src;
2707         Elf_Sym *dst;
2708         char *s;
2709         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2710
2711         /* Set up to point into init section. */
2712         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2713
2714         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2715         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2716         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2717         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2718         mod->kallsyms->typetab = mod->init_layout.base + info->init_typeoffs;
2719
2720         /*
2721          * Now populate the cut down core kallsyms for after init
2722          * and set types up while we still have access to sections.
2723          */
2724         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2725         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2726         mod->core_kallsyms.typetab = mod->core_layout.base + info->core_typeoffs;
2727         src = mod->kallsyms->symtab;
2728         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2729                 mod->kallsyms->typetab[i] = elf_type(src + i, info);
2730                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2731                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2732                                    info->index.pcpu)) {
2733                         mod->core_kallsyms.typetab[ndst] =
2734                             mod->kallsyms->typetab[i];
2735                         dst[ndst] = src[i];
2736                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2737                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2738                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2739                 }
2740         }
2741         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2742 }
2743 #else
2744 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2745 {
2746 }
2747
2748 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2749 {
2750 }
2751 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2752
2753 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2754 {
2755         if (!debug)
2756                 return;
2757         ddebug_add_module(debug, num, mod->name);
2758 }
2759
2760 static void dynamic_debug_remove(struct module *mod, struct _ddebug *debug)
2761 {
2762         if (debug)
2763                 ddebug_remove_module(mod->name);
2764 }
2765
2766 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2767 {
2768         return vmalloc_exec(size);
2769 }
2770
2771 bool __weak module_exit_section(const char *name)
2772 {
2773         return strstarts(name, ".exit");
2774 }
2775
2776 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2777 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2778                                  const struct load_info *info)
2779 {
2780         unsigned int i;
2781
2782         /* only scan the sections containing data */
2783         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2784
2785         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2786                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2787                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2788                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2789                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2790                         continue;
2791
2792                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2793                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2794         }
2795 }
2796 #else
2797 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2798                                         const struct load_info *info)
2799 {
2800 }
2801 #endif
2802
2803 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2804 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2805 {
2806         int err = -ENODATA;
2807         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2808         const char *reason;
2809         const void *mod = info->hdr;
2810
2811         /*
2812          * Require flags == 0, as a module with version information
2813          * removed is no longer the module that was signed
2814          */
2815         if (flags == 0 &&
2816             info->len > markerlen &&
2817             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2818                 /* We truncate the module to discard the signature */
2819                 info->len -= markerlen;
2820                 err = mod_verify_sig(mod, info);
2821         }
2822
2823         switch (err) {
2824         case 0:
2825                 info->sig_ok = true;
2826                 return 0;
2827
2828                 /* We don't permit modules to be loaded into trusted kernels
2829                  * without a valid signature on them, but if we're not
2830                  * enforcing, certain errors are non-fatal.
2831                  */
2832         case -ENODATA:
2833                 reason = "Loading of unsigned module";
2834                 goto decide;
2835         case -ENOPKG:
2836                 reason = "Loading of module with unsupported crypto";
2837                 goto decide;
2838         case -ENOKEY:
2839                 reason = "Loading of module with unavailable key";
2840         decide:
2841                 if (is_module_sig_enforced()) {
2842                         pr_notice("%s: %s is rejected\n", info->name, reason);
2843                         return -EKEYREJECTED;
2844                 }
2845
2846                 return security_locked_down(LOCKDOWN_MODULE_SIGNATURE);
2847
2848                 /* All other errors are fatal, including nomem, unparseable
2849                  * signatures and signature check failures - even if signatures
2850                  * aren't required.
2851                  */
2852         default:
2853                 return err;
2854         }
2855 }
2856 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2857 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2858 {
2859         return 0;
2860 }
2861 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2862
2863 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2864 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2865 {
2866         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2867                 return -ENOEXEC;
2868
2869         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2870             || info->hdr->e_type != ET_REL
2871             || !elf_check_arch(info->hdr)
2872             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2873                 return -ENOEXEC;
2874
2875         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2876             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2877                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2878                 return -ENOEXEC;
2879
2880         return 0;
2881 }
2882
2883 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2884
2885 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2886 {
2887         do {
2888                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2889
2890                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2891                         return -EFAULT;
2892                 cond_resched();
2893                 dst += n;
2894                 usrc += n;
2895                 len -= n;
2896         } while (len);
2897         return 0;
2898 }
2899
2900 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2901 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2902 {
2903         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2904                 mod->klp = true;
2905                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2906                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
2907                                mod->name);
2908         }
2909
2910         return 0;
2911 }
2912 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2913 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2914 {
2915         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2916                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2917                        mod->name);
2918                 return -ENOEXEC;
2919         }
2920
2921         return 0;
2922 }
2923 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2924
2925 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2926 {
2927         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2928                 return;
2929
2930         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2931                 mod->name);
2932 }
2933
2934 /* Sets info->hdr and info->len. */
2935 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2936                                   struct load_info *info)
2937 {
2938         int err;
2939
2940         info->len = len;
2941         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2942                 return -ENOEXEC;
2943
2944         err = security_kernel_load_data(LOADING_MODULE);
2945         if (err)
2946                 return err;
2947
2948         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2949         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2950                         GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2951         if (!info->hdr)
2952                 return -ENOMEM;
2953
2954         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2955                 vfree(info->hdr);
2956                 return -EFAULT;
2957         }
2958
2959         return 0;
2960 }
2961
2962 static void free_copy(struct load_info *info)
2963 {
2964         vfree(info->hdr);
2965 }
2966
2967 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2968 {
2969         unsigned int i;
2970
2971         /* This should always be true, but let's be sure. */
2972         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2973
2974         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2975                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2976                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2977                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2978                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2979                         return -ENOEXEC;
2980                 }
2981
2982                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2983                    temporary image. */
2984                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2985
2986 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2987                 /* Don't load .exit sections */
2988                 if (module_exit_section(info->secstrings+shdr->sh_name))
2989                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2990 #endif
2991         }
2992
2993         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2994         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2995         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2996
2997         return 0;
2998 }
2999
3000 /*
3001  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
3002  * search for module section index etc), and do some basic section
3003  * verification.
3004  *
3005  * Set info->mod to the temporary copy of the module in info->hdr. The final one
3006  * will be allocated in move_module().
3007  */
3008 static int setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
3009 {
3010         unsigned int i;
3011
3012         /* Set up the convenience variables */
3013         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
3014         info->secstrings = (void *)info->hdr
3015                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
3016
3017         /* Try to find a name early so we can log errors with a module name */
3018         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
3019         if (info->index.info)
3020                 info->name = get_modinfo(info, "name");
3021
3022         /* Find internal symbols and strings. */
3023         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3024                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
3025                         info->index.sym = i;
3026                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
3027                         info->strtab = (char *)info->hdr
3028                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
3029                         break;
3030                 }
3031         }
3032
3033         if (info->index.sym == 0) {
3034                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n",
3035                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3036                 return -ENOEXEC;
3037         }
3038
3039         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
3040         if (!info->index.mod) {
3041                 pr_warn("%s: No module found in object\n",
3042                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3043                 return -ENOEXEC;
3044         }
3045         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
3046         info->mod = (void *)info->hdr + info->sechdrs[info->index.mod].sh_offset;
3047
3048         /*
3049          * If we didn't load the .modinfo 'name' field earlier, fall back to
3050          * on-disk struct mod 'name' field.
3051          */
3052         if (!info->name)
3053                 info->name = info->mod->name;
3054
3055         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
3056                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
3057         else
3058                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
3059
3060         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
3061
3062         return 0;
3063 }
3064
3065 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
3066 {
3067         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
3068         int err;
3069
3070         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
3071                 modmagic = NULL;
3072
3073         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
3074         if (!modmagic) {
3075                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
3076                 if (err)
3077                         return err;
3078         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
3079                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
3080                        info->name, modmagic, vermagic);
3081                 return -ENOEXEC;
3082         }
3083
3084         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
3085                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
3086                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
3087                                 mod->name);
3088                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3089         }
3090
3091         check_modinfo_retpoline(mod, info);
3092
3093         if (get_modinfo(info, "staging")) {
3094                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
3095                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3096                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3097         }
3098
3099         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3100         if (err)
3101                 return err;
3102
3103         /* Set up license info based on the info section */
3104         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3105
3106         return 0;
3107 }
3108
3109 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3110 {
3111         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3112                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3113         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3114                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3115         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3116         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3117                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3118                                      &mod->num_gpl_syms);
3119         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3120         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3121                                             "__ksymtab_gpl_future",
3122                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3123                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3124         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3125
3126 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3127         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3128                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3129                                         &mod->num_unused_syms);
3130         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3131         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3132                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3133                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3134         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3135 #endif
3136 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3137         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3138                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3139         if (!mod->ctors)
3140                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3141                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3142         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3143                 /*
3144                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3145                  * building all parts of the module.
3146                  */
3147                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3148                        mod->name);
3149                 return -EINVAL;
3150         }
3151 #endif
3152
3153         mod->noinstr_text_start = section_objs(info, ".noinstr.text", 1,
3154                                                 &mod->noinstr_text_size);
3155
3156 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3157         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3158                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3159                                              &mod->num_tracepoints);
3160 #endif
3161 #ifdef CONFIG_TREE_SRCU
3162         mod->srcu_struct_ptrs = section_objs(info, "___srcu_struct_ptrs",
3163                                              sizeof(*mod->srcu_struct_ptrs),
3164                                              &mod->num_srcu_structs);
3165 #endif
3166 #ifdef CONFIG_BPF_EVENTS
3167         mod->bpf_raw_events = section_objs(info, "__bpf_raw_tp_map",
3168                                            sizeof(*mod->bpf_raw_events),
3169                                            &mod->num_bpf_raw_events);
3170 #endif
3171 #ifdef CONFIG_JUMP_LABEL
3172         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3173                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3174                                         &mod->num_jump_entries);
3175 #endif
3176 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3177         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3178                                          sizeof(*mod->trace_events),
3179                                          &mod->num_trace_events);
3180         mod->trace_evals = section_objs(info, "_ftrace_eval_map",
3181                                         sizeof(*mod->trace_evals),
3182                                         &mod->num_trace_evals);
3183 #endif
3184 #ifdef CONFIG_TRACING
3185         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3186                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3187                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3188 #endif
3189 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3190         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3191         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, FTRACE_CALLSITE_SECTION,
3192                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3193                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3194 #endif
3195 #ifdef CONFIG_FUNCTION_ERROR_INJECTION
3196         mod->ei_funcs = section_objs(info, "_error_injection_whitelist",
3197                                             sizeof(*mod->ei_funcs),
3198                                             &mod->num_ei_funcs);
3199 #endif
3200 #ifdef CONFIG_KPROBES
3201         mod->kprobes_text_start = section_objs(info, ".kprobes.text", 1,
3202                                                 &mod->kprobes_text_size);
3203         mod->kprobe_blacklist = section_objs(info, "_kprobe_blacklist",
3204                                                 sizeof(unsigned long),
3205                                                 &mod->num_kprobe_blacklist);
3206 #endif
3207         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3208                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3209
3210         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3211                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3212
3213         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3214                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3215
3216         return 0;
3217 }
3218
3219 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3220 {
3221         int i;
3222         void *ptr;
3223
3224         /* Do the allocs. */
3225         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3226         /*
3227          * The pointer to this block is stored in the module structure
3228          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3229          * leak.
3230          */
3231         kmemleak_not_leak(ptr);
3232         if (!ptr)
3233                 return -ENOMEM;
3234
3235         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3236         mod->core_layout.base = ptr;
3237
3238         if (mod->init_layout.size) {
3239                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3240                 /*
3241                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3242                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3243                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3244                  * after the module is initialized.
3245                  */
3246                 kmemleak_ignore(ptr);
3247                 if (!ptr) {
3248                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3249                         return -ENOMEM;
3250                 }
3251                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3252                 mod->init_layout.base = ptr;
3253         } else
3254                 mod->init_layout.base = NULL;
3255
3256         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3257         pr_debug("final section addresses:\n");
3258         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3259                 void *dest;
3260                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3261
3262                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3263                         continue;
3264
3265                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3266                         dest = mod->init_layout.base
3267                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3268                 else
3269                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3270
3271                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3272                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3273                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3274                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3275                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3276                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3277         }
3278
3279         return 0;
3280 }
3281
3282 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3283 {
3284         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3285
3286         /*
3287          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3288          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3289          * using GPL-only symbols it needs.
3290          */
3291         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3292                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3293
3294         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3295         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3296                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3297                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3298
3299         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3300         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3301                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3302                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3303
3304         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3305                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3306
3307 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3308         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3309             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3310             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3311 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3312             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3313             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3314 #endif
3315                 ) {
3316                 return try_to_force_load(mod,
3317                                          "no versions for exported symbols");
3318         }
3319 #endif
3320         return 0;
3321 }
3322
3323 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3324 {
3325         mm_segment_t old_fs;
3326
3327         /* flush the icache in correct context */
3328         old_fs = get_fs();
3329         set_fs(KERNEL_DS);
3330
3331         /*
3332          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3333          * Do it before processing of module parameters, so the module
3334          * can provide parameter accessor functions of its own.
3335          */
3336         if (mod->init_layout.base)
3337                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3338                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3339                                    + mod->init_layout.size);
3340         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3341                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3342
3343         set_fs(old_fs);
3344 }
3345
3346 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3347                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3348                                      char *secstrings,
3349                                      struct module *mod)
3350 {
3351         return 0;
3352 }
3353
3354 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3355 static char *module_blacklist;
3356 static bool blacklisted(const char *module_name)
3357 {
3358         const char *p;
3359         size_t len;
3360
3361         if (!module_blacklist)
3362                 return false;
3363
3364         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3365                 len = strcspn(p, ",");
3366                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3367                         return true;
3368                 if (p[len] == ',')
3369                         len++;
3370         }
3371         return false;
3372 }
3373 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3374
3375 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3376 {
3377         struct module *mod;
3378         unsigned int ndx;
3379         int err;
3380
3381         err = check_modinfo(info->mod, info, flags);
3382         if (err)
3383                 return ERR_PTR(err);
3384
3385         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3386         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3387                                         info->secstrings, info->mod);
3388         if (err < 0)
3389                 return ERR_PTR(err);
3390
3391         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3392         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3393
3394         /*
3395          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3396          * layout_sections() can put it in the right place.
3397          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3398          */
3399         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3400         if (ndx)
3401                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3402         /*
3403          * Mark the __jump_table section as ro_after_init as well: these data
3404          * structures are never modified, with the exception of entries that
3405          * refer to code in the __init section, which are annotated as such
3406          * at module load time.
3407          */
3408         ndx = find_sec(info, "__jump_table");
3409         if (ndx)
3410                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3411
3412         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3413            this is done generically; there doesn't appear to be any
3414            special cases for the architectures. */
3415         layout_sections(info->mod, info);
3416         layout_symtab(info->mod, info);
3417
3418         /* Allocate and move to the final place */
3419         err = move_module(info->mod, info);
3420         if (err)
3421                 return ERR_PTR(err);
3422
3423         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3424         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3425         kmemleak_load_module(mod, info);
3426         return mod;
3427 }
3428
3429 /* mod is no longer valid after this! */
3430 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3431 {
3432         percpu_modfree(mod);
3433         module_arch_freeing_init(mod);
3434         module_memfree(mod->init_layout.base);
3435         module_memfree(mod->core_layout.base);
3436 }
3437
3438 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3439                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3440                            struct module *me)
3441 {
3442         return 0;
3443 }
3444
3445 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3446 {
3447         /* Sort exception table now relocations are done. */
3448         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3449
3450         /* Copy relocated percpu area over. */
3451         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3452                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3453
3454         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3455         add_kallsyms(mod, info);
3456
3457         /* Arch-specific module finalizing. */
3458         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3459 }
3460
3461 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3462 static bool finished_loading(const char *name)
3463 {
3464         struct module *mod;
3465         bool ret;
3466
3467         /*
3468          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3469          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3470          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3471          */
3472         sched_annotate_sleep();
3473         mutex_lock(&module_mutex);
3474         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3475         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3476         mutex_unlock(&module_mutex);
3477
3478         return ret;
3479 }
3480
3481 /* Call module constructors. */
3482 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3483 {
3484 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3485         unsigned long i;
3486
3487         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3488                 mod->ctors[i]();
3489 #endif
3490 }
3491
3492 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3493 struct mod_initfree {
3494         struct llist_node node;
3495         void *module_init;
3496 };
3497
3498 static void do_free_init(struct work_struct *w)
3499 {
3500         struct llist_node *pos, *n, *list;
3501         struct mod_initfree *initfree;
3502
3503         list = llist_del_all(&init_free_list);
3504
3505         synchronize_rcu();
3506
3507         llist_for_each_safe(pos, n, list) {
3508                 initfree = container_of(pos, struct mod_initfree, node);
3509                 module_memfree(initfree->module_init);
3510                 kfree(initfree);
3511         }
3512 }
3513
3514 static int __init modules_wq_init(void)
3515 {
3516         INIT_WORK(&init_free_wq, do_free_init);
3517         init_llist_head(&init_free_list);
3518         return 0;
3519 }
3520 module_init(modules_wq_init);
3521
3522 /*
3523  * This is where the real work happens.
3524  *
3525  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3526  * helper command 'lx-symbols'.
3527  */
3528 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3529 {
3530         int ret = 0;
3531         struct mod_initfree *freeinit;
3532
3533         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3534         if (!freeinit) {
3535                 ret = -ENOMEM;
3536                 goto fail;
3537         }
3538         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3539
3540         /*
3541          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3542          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3543          */
3544         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3545
3546         do_mod_ctors(mod);
3547         /* Start the module */
3548         if (mod->init != NULL)
3549                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3550         if (ret < 0) {
3551                 goto fail_free_freeinit;
3552         }
3553         if (ret > 0) {
3554                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3555                         "follow 0/-E convention\n"
3556                         "%s: loading module anyway...\n",
3557                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3558                 dump_stack();
3559         }
3560
3561         /* Now it's a first class citizen! */
3562         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3563         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3564                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3565
3566         /*
3567          * We need to finish all async code before the module init sequence
3568          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3569          * detected block device can trigger request_module() of the
3570          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3571          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3572          * task waiting on request_module() and deadlock.
3573          *
3574          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3575          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3576          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3577          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3578          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3579          * Please refer to the following thread for details.
3580          *
3581          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3582          */
3583         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3584                 async_synchronize_full();
3585
3586         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3587                         mod->init_layout.size);
3588         mutex_lock(&module_mutex);
3589         /* Drop initial reference. */
3590         module_put(mod);
3591         trim_init_extable(mod);
3592 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3593         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3594         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3595 #endif
3596         module_enable_ro(mod, true);
3597         mod_tree_remove_init(mod);
3598         module_arch_freeing_init(mod);
3599         mod->init_layout.base = NULL;
3600         mod->init_layout.size = 0;
3601         mod->init_layout.ro_size = 0;
3602         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3603         mod->init_layout.text_size = 0;
3604         /*
3605          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3606          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3607          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3608          * path. module_memfree() cannot be called in an interrupt, so do the
3609          * work and call synchronize_rcu() in a work queue.
3610          *
3611          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3612          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3613          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3614          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3615          * rcu_barrier()
3616          */
3617         if (llist_add(&freeinit->node, &init_free_list))
3618                 schedule_work(&init_free_wq);
3619
3620         mutex_unlock(&module_mutex);
3621         wake_up_all(&module_wq);
3622
3623         return 0;
3624
3625 fail_free_freeinit:
3626         kfree(freeinit);
3627 fail:
3628         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3629         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3630         synchronize_rcu();
3631         module_put(mod);
3632         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3633                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3634         klp_module_going(mod);
3635         ftrace_release_mod(mod);
3636         free_module(mod);
3637         wake_up_all(&module_wq);
3638         return ret;
3639 }
3640
3641 static int may_init_module(void)
3642 {
3643         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3644                 return -EPERM;
3645
3646         return 0;
3647 }
3648
3649 /*
3650  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3651  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3652  * memory exhaustion.
3653  */
3654 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3655 {
3656         int err;
3657         struct module *old;
3658
3659         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3660
3661 again:
3662         mutex_lock(&module_mutex);
3663         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3664         if (old != NULL) {
3665                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3666                         /* Wait in case it fails to load. */
3667                         mutex_unlock(&module_mutex);
3668                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3669                                                finished_loading(mod->name));
3670                         if (err)
3671                                 goto out_unlocked;
3672                         goto again;
3673                 }
3674                 err = -EEXIST;
3675                 goto out;
3676         }
3677         mod_update_bounds(mod);
3678         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3679         mod_tree_insert(mod);
3680         err = 0;
3681
3682 out:
3683         mutex_unlock(&module_mutex);
3684 out_unlocked:
3685         return err;
3686 }
3687
3688 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3689 {
3690         int err;
3691
3692         mutex_lock(&module_mutex);
3693
3694         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3695         err = verify_exported_symbols(mod);
3696         if (err < 0)
3697                 goto out;
3698
3699         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3700         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3701
3702         module_enable_ro(mod, false);
3703         module_enable_nx(mod);
3704         module_enable_x(mod);
3705
3706         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3707          * but kallsyms etc. can see us. */
3708         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3709         mutex_unlock(&module_mutex);
3710
3711         return 0;
3712
3713 out:
3714         mutex_unlock(&module_mutex);
3715         return err;
3716 }
3717
3718 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3719 {
3720         int err;
3721
3722         ftrace_module_enable(mod);
3723         err = klp_module_coming(mod);
3724         if (err)
3725                 return err;
3726
3727         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3728                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3729         return 0;
3730 }
3731
3732 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3733                                    void *arg)
3734 {
3735         struct module *mod = arg;
3736         int ret;
3737
3738         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3739                 mod->async_probe_requested = true;
3740                 return 0;
3741         }
3742
3743         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3744         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3745         if (ret != 0)
3746                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3747         return 0;
3748 }
3749
3750 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3751    zero, and we rely on this for optional sections. */
3752 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3753                        int flags)
3754 {
3755         struct module *mod;
3756         long err = 0;
3757         char *after_dashes;
3758
3759         err = elf_header_check(info);
3760         if (err)
3761                 goto free_copy;
3762
3763         err = setup_load_info(info, flags);
3764         if (err)
3765                 goto free_copy;
3766
3767         if (blacklisted(info->name)) {
3768                 err = -EPERM;
3769                 goto free_copy;
3770         }
3771
3772         err = module_sig_check(info, flags);
3773         if (err)
3774                 goto free_copy;
3775
3776         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3777         if (err)
3778                 goto free_copy;
3779
3780         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3781         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3782                 err = -ENOEXEC;
3783                 goto free_copy;
3784         }
3785
3786         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3787         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3788         if (IS_ERR(mod)) {
3789                 err = PTR_ERR(mod);
3790                 goto free_copy;
3791         }
3792
3793         audit_log_kern_module(mod->name);
3794
3795         /* Reserve our place in the list. */
3796         err = add_unformed_module(mod);
3797         if (err)
3798                 goto free_module;
3799
3800 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3801         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3802         if (!mod->sig_ok) {
3803                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3804                                "and/or required key missing - tainting "
3805                                "kernel\n", mod->name);
3806                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3807         }
3808 #endif
3809
3810         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3811         err = percpu_modalloc(mod, info);
3812         if (err)
3813                 goto unlink_mod;
3814
3815         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3816         err = module_unload_init(mod);
3817         if (err)
3818                 goto unlink_mod;
3819
3820         init_param_lock(mod);
3821
3822         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3823          * find optional sections. */
3824         err = find_module_sections(mod, info);
3825         if (err)
3826                 goto free_unload;
3827
3828         err = check_module_license_and_versions(mod);
3829         if (err)
3830                 goto free_unload;
3831
3832         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3833         setup_modinfo(mod, info);
3834
3835         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3836         err = simplify_symbols(mod, info);
3837         if (err < 0)
3838                 goto free_modinfo;
3839
3840         err = apply_relocations(mod, info);
3841         if (err < 0)
3842                 goto free_modinfo;
3843
3844         err = post_relocation(mod, info);
3845         if (err < 0)
3846                 goto free_modinfo;
3847
3848         flush_module_icache(mod);
3849
3850         /* Now copy in args */
3851         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3852         if (IS_ERR(mod->args)) {
3853                 err = PTR_ERR(mod->args);
3854                 goto free_arch_cleanup;
3855         }
3856
3857         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
3858
3859         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3860         ftrace_module_init(mod);
3861
3862         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3863         err = complete_formation(mod, info);
3864         if (err)
3865                 goto ddebug_cleanup;
3866
3867         err = prepare_coming_module(mod);
3868         if (err)
3869                 goto bug_cleanup;
3870
3871         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3872         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3873                                   -32768, 32767, mod,
3874                                   unknown_module_param_cb);
3875         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3876                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3877                 goto coming_cleanup;
3878         } else if (after_dashes) {
3879                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3880                        mod->name, after_dashes);
3881         }
3882
3883         /* Link in to sysfs. */
3884         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3885         if (err < 0)
3886                 goto coming_cleanup;
3887
3888         if (is_livepatch_module(mod)) {
3889                 err = copy_module_elf(mod, info);
3890                 if (err < 0)
3891                         goto sysfs_cleanup;
3892         }
3893
3894         /* Get rid of temporary copy. */
3895         free_copy(info);
3896
3897         /* Done! */
3898         trace_module_load(mod);
3899
3900         return do_init_module(mod);
3901
3902  sysfs_cleanup:
3903         mod_sysfs_teardown(mod);
3904  coming_cleanup:
3905         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3906         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3907         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3908                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3909         klp_module_going(mod);
3910  bug_cleanup:
3911         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3912         mutex_lock(&module_mutex);
3913         module_bug_cleanup(mod);
3914         mutex_unlock(&module_mutex);
3915
3916  ddebug_cleanup:
3917         ftrace_release_mod(mod);
3918         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
3919         synchronize_rcu();
3920         kfree(mod->args);
3921  free_arch_cleanup:
3922         module_arch_cleanup(mod);
3923  free_modinfo:
3924         free_modinfo(mod);
3925  free_unload:
3926         module_unload_free(mod);
3927  unlink_mod:
3928         mutex_lock(&module_mutex);
3929         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3930         list_del_rcu(&mod->list);
3931         mod_tree_remove(mod);
3932         wake_up_all(&module_wq);
3933         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3934         synchronize_rcu();
3935         mutex_unlock(&module_mutex);
3936  free_module:
3937         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3938         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3939
3940         module_deallocate(mod, info);
3941  free_copy:
3942         free_copy(info);
3943         return err;
3944 }
3945
3946 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3947                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3948 {
3949         int err;
3950         struct load_info info = { };
3951
3952         err = may_init_module();
3953         if (err)
3954                 return err;
3955
3956         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3957                umod, len, uargs);
3958
3959         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3960         if (err)
3961                 return err;
3962
3963         return load_module(&info, uargs, 0);
3964 }
3965
3966 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3967 {
3968         struct load_info info = { };
3969         loff_t size;
3970         void *hdr;
3971         int err;
3972
3973         err = may_init_module();
3974         if (err)
3975                 return err;
3976
3977         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3978
3979         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3980                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3981                 return -EINVAL;
3982
3983         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3984                                        READING_MODULE);
3985         if (err)
3986                 return err;
3987         info.hdr = hdr;
3988         info.len = size;
3989
3990         return load_module(&info, uargs, flags);
3991 }
3992
3993 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3994 {
3995         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3996 }
3997
3998 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3999 /*
4000  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
4001  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
4002  */
4003 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
4004 {
4005         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
4006                 return true;
4007         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
4008                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
4009 }
4010
4011 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
4012 {
4013         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
4014 }
4015
4016 /*
4017  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
4018  * while providing its size and offset if needed.
4019  */
4020 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
4021                                         unsigned long addr,
4022                                         unsigned long *size,
4023                                         unsigned long *offset)
4024 {
4025         unsigned int i, best = 0;
4026         unsigned long nextval, bestval;
4027         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4028
4029         /* At worse, next value is at end of module */
4030         if (within_module_init(addr, mod))
4031                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
4032         else
4033                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
4034
4035         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
4036
4037         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
4038            starts real symbols at 1). */
4039         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4040                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4041                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
4042
4043                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4044                         continue;
4045
4046                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
4047                  * and inserted at a whim. */
4048                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
4049                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
4050                         continue;
4051
4052                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
4053                         best = i;
4054                         bestval = thisval;
4055                 }
4056                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
4057                         nextval = thisval;
4058         }
4059
4060         if (!best)
4061                 return NULL;
4062
4063         if (size)
4064                 *size = nextval - bestval;
4065         if (offset)
4066                 *offset = addr - bestval;
4067
4068         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
4069 }
4070
4071 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
4072                                                      void *ptr)
4073 {
4074         return ptr;
4075 }
4076
4077 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
4078  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
4079 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
4080                             unsigned long *size,
4081                             unsigned long *offset,
4082                             char **modname,
4083                             char *namebuf)
4084 {
4085         const char *ret = NULL;
4086         struct module *mod;
4087
4088         preempt_disable();
4089         mod = __module_address(addr);
4090         if (mod) {
4091                 if (modname)
4092                         *modname = mod->name;
4093
4094                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4095         }
4096         /* Make a copy in here where it's safe */
4097         if (ret) {
4098                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4099                 ret = namebuf;
4100         }
4101         preempt_enable();
4102
4103         return ret;
4104 }
4105
4106 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4107 {
4108         struct module *mod;
4109
4110         preempt_disable();
4111         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4112                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4113                         continue;
4114                 if (within_module(addr, mod)) {
4115                         const char *sym;
4116
4117                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4118                         if (!sym)
4119                                 goto out;
4120
4121                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4122                         preempt_enable();
4123                         return 0;
4124                 }
4125         }
4126 out:
4127         preempt_enable();
4128         return -ERANGE;
4129 }
4130
4131 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4132                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4133 {
4134         struct module *mod;
4135
4136         preempt_disable();
4137         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4138                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4139                         continue;
4140                 if (within_module(addr, mod)) {
4141                         const char *sym;
4142
4143                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4144                         if (!sym)
4145                                 goto out;
4146                         if (modname)
4147                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4148                         if (name)
4149                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4150                         preempt_enable();
4151                         return 0;
4152                 }
4153         }
4154 out:
4155         preempt_enable();
4156         return -ERANGE;
4157 }
4158
4159 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4160                         char *name, char *module_name, int *exported)
4161 {
4162         struct module *mod;
4163
4164         preempt_disable();
4165         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4166                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4167
4168                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4169                         continue;
4170                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4171                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4172                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4173
4174                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4175                         *type = kallsyms->typetab[symnum];
4176                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4177                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4178                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4179                         preempt_enable();
4180                         return 0;
4181                 }
4182                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4183         }
4184         preempt_enable();
4185         return -ERANGE;
4186 }
4187
4188 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4189 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4190 {
4191         unsigned int i;
4192         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4193
4194         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4195                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4196
4197                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4198                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4199                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4200         }
4201         return 0;
4202 }
4203
4204 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4205 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4206 {
4207         struct module *mod;
4208         char *colon;
4209         unsigned long ret = 0;
4210
4211         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4212         preempt_disable();
4213         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4214                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4215                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4216         } else {
4217                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4218                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4219                                 continue;
4220                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4221                                 break;
4222                 }
4223         }
4224         preempt_enable();
4225         return ret;
4226 }
4227
4228 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4229                                              struct module *, unsigned long),
4230                                    void *data)
4231 {
4232         struct module *mod;
4233         unsigned int i;
4234         int ret;
4235
4236         module_assert_mutex();
4237
4238         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4239                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4240                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4241
4242                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4243                         continue;
4244                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4245                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4246
4247                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4248                                 continue;
4249
4250                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4251                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4252                         if (ret != 0)
4253                                 return ret;
4254                 }
4255         }
4256         return 0;
4257 }
4258 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4259
4260 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4261 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4262
4263 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4264 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4265 {
4266         int bx = 0;
4267
4268         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4269         if (mod->taints ||
4270             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4271             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4272                 buf[bx++] = '(';
4273                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4274                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4275                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4276                         buf[bx++] = '-';
4277                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4278                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4279                         buf[bx++] = '+';
4280                 buf[bx++] = ')';
4281         }
4282         buf[bx] = '\0';
4283
4284         return buf;
4285 }
4286
4287 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4288 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4289 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4290 {
4291         mutex_lock(&module_mutex);
4292         return seq_list_start(&modules, *pos);
4293 }
4294
4295 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4296 {
4297         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4298 }
4299
4300 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4301 {
4302         mutex_unlock(&module_mutex);
4303 }
4304
4305 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4306 {
4307         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4308         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4309         void *value;
4310
4311         /* We always ignore unformed modules. */
4312         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4313                 return 0;
4314
4315         seq_printf(m, "%s %u",
4316                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4317         print_unload_info(m, mod);
4318
4319         /* Informative for users. */
4320         seq_printf(m, " %s",
4321                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4322                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4323                    "Live");
4324         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4325         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4326         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4327
4328         /* Taints info */
4329         if (mod->taints)
4330                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4331
4332         seq_puts(m, "\n");
4333         return 0;
4334 }
4335
4336 /* Format: modulename size refcount deps address
4337
4338    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4339    of depends or -.
4340 */
4341 static const struct seq_operations modules_op = {
4342         .start  = m_start,
4343         .next   = m_next,
4344         .stop   = m_stop,
4345         .show   = m_show
4346 };
4347
4348 /*
4349  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4350  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4351  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4352  *
4353  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4354  */
4355 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4356 {
4357         int err = seq_open(file, &modules_op);
4358
4359         if (!err) {
4360                 struct seq_file *m = file->private_data;
4361                 m->private = kallsyms_show_value() ? NULL : (void *)8ul;
4362         }
4363
4364         return err;
4365 }
4366
4367 static const struct proc_ops modules_proc_ops = {
4368         .proc_flags     = PROC_ENTRY_PERMANENT,
4369         .proc_open      = modules_open,
4370         .proc_read      = seq_read,
4371         .proc_lseek     = seq_lseek,
4372         .proc_release   = seq_release,
4373 };
4374
4375 static int __init proc_modules_init(void)
4376 {
4377         proc_create("modules", 0, NULL, &modules_proc_ops);
4378         return 0;
4379 }
4380 module_init(proc_modules_init);
4381 #endif
4382
4383 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4384 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4385 {
4386         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4387         struct module *mod;
4388
4389         preempt_disable();
4390         mod = __module_address(addr);
4391         if (!mod)
4392                 goto out;
4393
4394         if (!mod->num_exentries)
4395                 goto out;
4396
4397         e = search_extable(mod->extable,
4398                            mod->num_exentries,
4399                            addr);
4400 out:
4401         preempt_enable();
4402
4403         /*
4404          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4405          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4406          */
4407         return e;
4408 }
4409
4410 /*
4411  * is_module_address - is this address inside a module?
4412  * @addr: the address to check.
4413  *
4414  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4415  * is code (not data).
4416  */
4417 bool is_module_address(unsigned long addr)
4418 {
4419         bool ret;
4420
4421         preempt_disable();
4422         ret = __module_address(addr) != NULL;
4423         preempt_enable();
4424
4425         return ret;
4426 }
4427
4428 /*
4429  * __module_address - get the module which contains an address.
4430  * @addr: the address.
4431  *
4432  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4433  * module doesn't get freed during this.
4434  */
4435 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4436 {
4437         struct module *mod;
4438
4439         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4440                 return NULL;
4441
4442         module_assert_mutex_or_preempt();
4443
4444         mod = mod_find(addr);
4445         if (mod) {
4446                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4447                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4448                         mod = NULL;
4449         }
4450         return mod;
4451 }
4452 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4453
4454 /*
4455  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4456  * @addr: the address to check.
4457  *
4458  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4459  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4460  * address corresponds to kernel or module code.
4461  */
4462 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4463 {
4464         bool ret;
4465
4466         preempt_disable();
4467         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4468         preempt_enable();
4469
4470         return ret;
4471 }
4472
4473 /*
4474  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4475  * @addr: the address.
4476  *
4477  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4478  * module doesn't get freed during this.
4479  */
4480 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4481 {
4482         struct module *mod = __module_address(addr);
4483         if (mod) {
4484                 /* Make sure it's within the text section. */
4485                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4486                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4487                         mod = NULL;
4488         }
4489         return mod;
4490 }
4491 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4492
4493 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4494 void print_modules(void)
4495 {
4496         struct module *mod;
4497         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4498
4499         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4500         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4501         preempt_disable();
4502         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4503                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4504                         continue;
4505                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4506         }
4507         preempt_enable();
4508         if (last_unloaded_module[0])
4509                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4510         pr_cont("\n");
4511 }
4512
4513 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4514 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4515  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4516 void module_layout(struct module *mod,
4517                    struct modversion_info *ver,
4518                    struct kernel_param *kp,
4519                    struct kernel_symbol *ks,
4520                    struct tracepoint * const *tp)
4521 {
4522 }
4523 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4524 #endif