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