Merge tag 'pm-5.11-rc2' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/rafael/linux-pm
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / module.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Copyright (C) 2002 Richard Henderson
4  * Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
5  */
6
7 #define INCLUDE_VERMAGIC
8
9 #include <linux/export.h>
10 #include <linux/extable.h>
11 #include <linux/moduleloader.h>
12 #include <linux/module_signature.h>
13 #include <linux/trace_events.h>
14 #include <linux/init.h>
15 #include <linux/kallsyms.h>
16 #include <linux/file.h>
17 #include <linux/fs.h>
18 #include <linux/sysfs.h>
19 #include <linux/kernel.h>
20 #include <linux/kernel_read_file.h>
21 #include <linux/slab.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/elf.h>
24 #include <linux/proc_fs.h>
25 #include <linux/security.h>
26 #include <linux/seq_file.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/fcntl.h>
29 #include <linux/rcupdate.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/cpu.h>
32 #include <linux/moduleparam.h>
33 #include <linux/errno.h>
34 #include <linux/err.h>
35 #include <linux/vermagic.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/device.h>
39 #include <linux/string.h>
40 #include <linux/mutex.h>
41 #include <linux/rculist.h>
42 #include <linux/uaccess.h>
43 #include <asm/cacheflush.h>
44 #include <linux/set_memory.h>
45 #include <asm/mmu_context.h>
46 #include <linux/license.h>
47 #include <asm/sections.h>
48 #include <linux/tracepoint.h>
49 #include <linux/ftrace.h>
50 #include <linux/livepatch.h>
51 #include <linux/async.h>
52 #include <linux/percpu.h>
53 #include <linux/kmemleak.h>
54 #include <linux/jump_label.h>
55 #include <linux/pfn.h>
56 #include <linux/bsearch.h>
57 #include <linux/dynamic_debug.h>
58 #include <linux/audit.h>
59 #include <uapi/linux/module.h>
60 #include "module-internal.h"
61
62 #define CREATE_TRACE_POINTS
63 #include <trace/events/module.h>
64
65 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
66 #define ARCH_SHF_SMALL 0
67 #endif
68
69 /*
70  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
71  * to ensure complete separation of code and data, but
72  * only when CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y
73  */
74 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
75 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
76 #else
77 # define debug_align(X) (X)
78 #endif
79
80 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
81 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
82
83 /*
84  * Mutex protects:
85  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
86  * 2) module_use links,
87  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
88  * (delete and add uses RCU list operations).
89  */
90 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
91 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
92 static LIST_HEAD(modules);
93
94 /* Work queue for freeing init sections in success case */
95 static void do_free_init(struct work_struct *w);
96 static DECLARE_WORK(init_free_wq, do_free_init);
97 static LLIST_HEAD(init_free_list);
98
99 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
100
101 /*
102  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
103  * RCU-sched lookups of the address from any context.
104  *
105  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
106  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
107  * NMI context.
108  */
109
110 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
111 {
112         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
113
114         return (unsigned long)layout->base;
115 }
116
117 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
118 {
119         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
120
121         return (unsigned long)layout->size;
122 }
123
124 static __always_inline bool
125 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
126 {
127         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
128 }
129
130 static __always_inline int
131 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
132 {
133         unsigned long val = (unsigned long)key;
134         unsigned long start, end;
135
136         start = __mod_tree_val(n);
137         if (val < start)
138                 return -1;
139
140         end = start + __mod_tree_size(n);
141         if (val >= end)
142                 return 1;
143
144         return 0;
145 }
146
147 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
148         .less = mod_tree_less,
149         .comp = mod_tree_comp,
150 };
151
152 static struct mod_tree_root {
153         struct latch_tree_root root;
154         unsigned long addr_min;
155         unsigned long addr_max;
156 } mod_tree __cacheline_aligned = {
157         .addr_min = -1UL,
158 };
159
160 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
161 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
162
163 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
164 {
165         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
166 }
167
168 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
169 {
170         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
171 }
172
173 /*
174  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
175  * module_mutex.
176  */
177 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
178 {
179         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
180         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
181
182         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
183         if (mod->init_layout.size)
184                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
185 }
186
187 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
188 {
189         if (mod->init_layout.size)
190                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
191 }
192
193 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
194 {
195         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
196         mod_tree_remove_init(mod);
197 }
198
199 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
200 {
201         struct latch_tree_node *ltn;
202
203         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
204         if (!ltn)
205                 return NULL;
206
207         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
208 }
209
210 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
211
212 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
213
214 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
215 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
216 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
217
218 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
219 {
220         struct module *mod;
221
222         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
223                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
224                 if (within_module(addr, mod))
225                         return mod;
226         }
227
228         return NULL;
229 }
230
231 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
232
233 /*
234  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
235  * Protected by module_mutex.
236  */
237 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
238 {
239         unsigned long min = (unsigned long)base;
240         unsigned long max = min + size;
241
242         if (min < module_addr_min)
243                 module_addr_min = min;
244         if (max > module_addr_max)
245                 module_addr_max = max;
246 }
247
248 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
249 {
250         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
251         if (mod->init_layout.size)
252                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
253 }
254
255 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
256 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
257 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
258
259 static void module_assert_mutex(void)
260 {
261         lockdep_assert_held(&module_mutex);
262 }
263
264 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
265 {
266 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
267         if (unlikely(!debug_locks))
268                 return;
269
270         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
271                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
272 #endif
273 }
274
275 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
276 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
277
278 /*
279  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
280  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
281  */
282 bool is_module_sig_enforced(void)
283 {
284         return sig_enforce;
285 }
286 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
287
288 void set_module_sig_enforced(void)
289 {
290         sig_enforce = true;
291 }
292
293 /* Block module loading/unloading? */
294 int modules_disabled = 0;
295 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
296
297 /* Waiting for a module to finish initializing? */
298 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
299
300 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
301
302 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
303 {
304         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
305 }
306 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
307
308 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
309 {
310         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
311 }
312 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
313
314 /*
315  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
316  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
317  * initialization etc.
318  */
319 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
320 {
321         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
322         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
323                 return -EBUSY;
324         if (try_module_get(mod))
325                 return 0;
326         else
327                 return -ENOENT;
328 }
329
330 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
331                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
332 {
333         add_taint(flag, lockdep_ok);
334         set_bit(flag, &mod->taints);
335 }
336
337 /*
338  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
339  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
340  */
341 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
342 {
343         module_put(mod);
344         do_exit(code);
345 }
346 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
347
348 /* Find a module section: 0 means not found. */
349 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
350 {
351         unsigned int i;
352
353         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
354                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
355                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
356                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
357                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
358                         return i;
359         }
360         return 0;
361 }
362
363 /* Find a module section, or NULL. */
364 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
365 {
366         /* Section 0 has sh_addr 0. */
367         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
368 }
369
370 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
371 static void *section_objs(const struct load_info *info,
372                           const char *name,
373                           size_t object_size,
374                           unsigned int *num)
375 {
376         unsigned int sec = find_sec(info, name);
377
378         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
379         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
380         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
381 }
382
383 /* Find a module section: 0 means not found. Ignores SHF_ALLOC flag. */
384 static unsigned int find_any_sec(const struct load_info *info, const char *name)
385 {
386         unsigned int i;
387
388         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
389                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
390                 if (strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
391                         return i;
392         }
393         return 0;
394 }
395
396 /*
397  * Find a module section, or NULL. Fill in number of "objects" in section.
398  * Ignores SHF_ALLOC flag.
399  */
400 static __maybe_unused void *any_section_objs(const struct load_info *info,
401                                              const char *name,
402                                              size_t object_size,
403                                              unsigned int *num)
404 {
405         unsigned int sec = find_any_sec(info, name);
406
407         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
408         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
409         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
410 }
411
412 /* Provided by the linker */
413 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
414 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
415 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
416 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
417 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
418 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
419 extern const s32 __start___kcrctab[];
420 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
421 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
422 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
423 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
424 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
425 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
426 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
427 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
428 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
429 #endif
430
431 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
432 #define symversion(base, idx) NULL
433 #else
434 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
435 #endif
436
437 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
438                                    unsigned int arrsize,
439                                    struct module *owner,
440                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
441                                               struct module *owner,
442                                               void *data),
443                                    void *data)
444 {
445         unsigned int j;
446
447         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
448                 if (fn(&arr[j], owner, data))
449                         return true;
450         }
451
452         return false;
453 }
454
455 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
456 static bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
457                                     struct module *owner,
458                                     void *data),
459                          void *data)
460 {
461         struct module *mod;
462         static const struct symsearch arr[] = {
463                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
464                   NOT_GPL_ONLY, false },
465                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
466                   __start___kcrctab_gpl,
467                   GPL_ONLY, false },
468                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
469                   __start___kcrctab_gpl_future,
470                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
471 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
472                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
473                   __start___kcrctab_unused,
474                   NOT_GPL_ONLY, true },
475                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
476                   __start___kcrctab_unused_gpl,
477                   GPL_ONLY, true },
478 #endif
479         };
480
481         module_assert_mutex_or_preempt();
482
483         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
484                 return true;
485
486         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
487                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
488                 struct symsearch arr[] = {
489                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
490                           NOT_GPL_ONLY, false },
491                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
492                           mod->gpl_crcs,
493                           GPL_ONLY, false },
494                         { mod->gpl_future_syms,
495                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
496                           mod->gpl_future_crcs,
497                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
498 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
499                         { mod->unused_syms,
500                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
501                           mod->unused_crcs,
502                           NOT_GPL_ONLY, true },
503                         { mod->unused_gpl_syms,
504                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
505                           mod->unused_gpl_crcs,
506                           GPL_ONLY, true },
507 #endif
508                 };
509
510                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
511                         continue;
512
513                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
514                         return true;
515         }
516         return false;
517 }
518
519 struct find_symbol_arg {
520         /* Input */
521         const char *name;
522         bool gplok;
523         bool warn;
524
525         /* Output */
526         struct module *owner;
527         const s32 *crc;
528         const struct kernel_symbol *sym;
529         enum mod_license license;
530 };
531
532 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
533                                   struct module *owner,
534                                   unsigned int symnum, void *data)
535 {
536         struct find_symbol_arg *fsa = data;
537
538         if (!fsa->gplok) {
539                 if (syms->license == GPL_ONLY)
540                         return false;
541                 if (syms->license == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
542                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
543                                 "which will not be allowed in the future\n",
544                                 fsa->name);
545                 }
546         }
547
548 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
549         if (syms->unused && fsa->warn) {
550                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
551                         "using it.\n", fsa->name);
552                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
553                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
554                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
555                         "mailing list together with submitting your code for "
556                         "inclusion.\n");
557         }
558 #endif
559
560         fsa->owner = owner;
561         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
562         fsa->sym = &syms->start[symnum];
563         fsa->license = syms->license;
564         return true;
565 }
566
567 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
568 {
569 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
570         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
571 #else
572         return sym->value;
573 #endif
574 }
575
576 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
577 {
578 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
579         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
580 #else
581         return sym->name;
582 #endif
583 }
584
585 static const char *kernel_symbol_namespace(const struct kernel_symbol *sym)
586 {
587 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
588         if (!sym->namespace_offset)
589                 return NULL;
590         return offset_to_ptr(&sym->namespace_offset);
591 #else
592         return sym->namespace;
593 #endif
594 }
595
596 static int cmp_name(const void *name, const void *sym)
597 {
598         return strcmp(name, kernel_symbol_name(sym));
599 }
600
601 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
602                                             struct module *owner,
603                                             void *data)
604 {
605         struct find_symbol_arg *fsa = data;
606         struct kernel_symbol *sym;
607
608         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
609                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
610
611         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
612                                                  sym - syms->start, data))
613                 return true;
614
615         return false;
616 }
617
618 /*
619  * Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
620  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex.
621  */
622 static const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
623                                         struct module **owner,
624                                         const s32 **crc,
625                                         enum mod_license *license,
626                                         bool gplok,
627                                         bool warn)
628 {
629         struct find_symbol_arg fsa;
630
631         fsa.name = name;
632         fsa.gplok = gplok;
633         fsa.warn = warn;
634
635         if (each_symbol_section(find_exported_symbol_in_section, &fsa)) {
636                 if (owner)
637                         *owner = fsa.owner;
638                 if (crc)
639                         *crc = fsa.crc;
640                 if (license)
641                         *license = fsa.license;
642                 return fsa.sym;
643         }
644
645         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
646         return NULL;
647 }
648
649 /*
650  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
651  * for read-only access).
652  */
653 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
654                                       bool even_unformed)
655 {
656         struct module *mod;
657
658         module_assert_mutex_or_preempt();
659
660         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list,
661                                 lockdep_is_held(&module_mutex)) {
662                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
663                         continue;
664                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
665                         return mod;
666         }
667         return NULL;
668 }
669
670 struct module *find_module(const char *name)
671 {
672         module_assert_mutex();
673         return find_module_all(name, strlen(name), false);
674 }
675 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
676
677 #ifdef CONFIG_SMP
678
679 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
680 {
681         return mod->percpu;
682 }
683
684 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
685 {
686         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
687         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
688
689         if (!pcpusec->sh_size)
690                 return 0;
691
692         if (align > PAGE_SIZE) {
693                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
694                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
695                 align = PAGE_SIZE;
696         }
697
698         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
699         if (!mod->percpu) {
700                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
701                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
702                 return -ENOMEM;
703         }
704         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
705         return 0;
706 }
707
708 static void percpu_modfree(struct module *mod)
709 {
710         free_percpu(mod->percpu);
711 }
712
713 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
714 {
715         return find_sec(info, ".data..percpu");
716 }
717
718 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
719                            const void *from, unsigned long size)
720 {
721         int cpu;
722
723         for_each_possible_cpu(cpu)
724                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
725 }
726
727 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
728 {
729         struct module *mod;
730         unsigned int cpu;
731
732         preempt_disable();
733
734         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
735                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
736                         continue;
737                 if (!mod->percpu_size)
738                         continue;
739                 for_each_possible_cpu(cpu) {
740                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
741                         void *va = (void *)addr;
742
743                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
744                                 if (can_addr) {
745                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
746                                         *can_addr += (unsigned long)
747                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
748                                                             get_boot_cpu_id());
749                                 }
750                                 preempt_enable();
751                                 return true;
752                         }
753                 }
754         }
755
756         preempt_enable();
757         return false;
758 }
759
760 /**
761  * is_module_percpu_address() - test whether address is from module static percpu
762  * @addr: address to test
763  *
764  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
765  *
766  * Return: %true if @addr is from module static percpu area
767  */
768 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
769 {
770         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
771 }
772
773 #else /* ... !CONFIG_SMP */
774
775 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
776 {
777         return NULL;
778 }
779 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
780 {
781         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
782         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
783                 return -ENOMEM;
784         return 0;
785 }
786 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
787 {
788 }
789 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
790 {
791         return 0;
792 }
793 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
794                                   const void *from, unsigned long size)
795 {
796         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
797         BUG_ON(size != 0);
798 }
799 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
800 {
801         return false;
802 }
803
804 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
805 {
806         return false;
807 }
808
809 #endif /* CONFIG_SMP */
810
811 #define MODINFO_ATTR(field)     \
812 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
813 {                                                                     \
814         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
815 }                                                                     \
816 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
817                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
818 {                                                                     \
819         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
820 }                                                                     \
821 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
822 {                                                                     \
823         return mod->field != NULL;                                    \
824 }                                                                     \
825 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
826 {                                                                     \
827         kfree(mod->field);                                            \
828         mod->field = NULL;                                            \
829 }                                                                     \
830 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
831         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
832         .show = show_modinfo_##field,                                 \
833         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
834         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
835         .free = free_modinfo_##field,                                 \
836 };
837
838 MODINFO_ATTR(version);
839 MODINFO_ATTR(srcversion);
840
841 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
842
843 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
844
845 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
846
847 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
848 #define MODULE_REF_BASE 1
849
850 /* Init the unload section of the module. */
851 static int module_unload_init(struct module *mod)
852 {
853         /*
854          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
855          * refcnt == 0 means module is going.
856          */
857         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
858
859         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
860         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
861
862         /* Hold reference count during initialization. */
863         atomic_inc(&mod->refcnt);
864
865         return 0;
866 }
867
868 /* Does a already use b? */
869 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
870 {
871         struct module_use *use;
872
873         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
874                 if (use->source == a) {
875                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
876                         return 1;
877                 }
878         }
879         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
880         return 0;
881 }
882
883 /*
884  * Module a uses b
885  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
886  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
887  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
888  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
889  */
890 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
891 {
892         struct module_use *use;
893
894         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
895         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
896         if (!use)
897                 return -ENOMEM;
898
899         use->source = a;
900         use->target = b;
901         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
902         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
903         return 0;
904 }
905
906 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
907 static int ref_module(struct module *a, struct module *b)
908 {
909         int err;
910
911         if (b == NULL || already_uses(a, b))
912                 return 0;
913
914         /* If module isn't available, we fail. */
915         err = strong_try_module_get(b);
916         if (err)
917                 return err;
918
919         err = add_module_usage(a, b);
920         if (err) {
921                 module_put(b);
922                 return err;
923         }
924         return 0;
925 }
926
927 /* Clear the unload stuff of the module. */
928 static void module_unload_free(struct module *mod)
929 {
930         struct module_use *use, *tmp;
931
932         mutex_lock(&module_mutex);
933         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
934                 struct module *i = use->target;
935                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
936                 module_put(i);
937                 list_del(&use->source_list);
938                 list_del(&use->target_list);
939                 kfree(use);
940         }
941         mutex_unlock(&module_mutex);
942 }
943
944 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
945 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
946 {
947         int ret = (flags & O_TRUNC);
948         if (ret)
949                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
950         return ret;
951 }
952 #else
953 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
954 {
955         return 0;
956 }
957 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
958
959 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
960 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
961 {
962         int ret;
963
964         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
965         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
966         BUG_ON(ret < 0);
967         if (ret)
968                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
969                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
970
971         return ret;
972 }
973
974 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
975 {
976         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
977         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
978                 *forced = try_force_unload(flags);
979                 if (!(*forced))
980                         return -EWOULDBLOCK;
981         }
982
983         /* Mark it as dying. */
984         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
985
986         return 0;
987 }
988
989 /**
990  * module_refcount() - return the refcount or -1 if unloading
991  * @mod:        the module we're checking
992  *
993  * Return:
994  *      -1 if the module is in the process of unloading
995  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
996  */
997 int module_refcount(struct module *mod)
998 {
999         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
1000 }
1001 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
1002
1003 /* This exists whether we can unload or not */
1004 static void free_module(struct module *mod);
1005
1006 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
1007                 unsigned int, flags)
1008 {
1009         struct module *mod;
1010         char name[MODULE_NAME_LEN];
1011         int ret, forced = 0;
1012
1013         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
1014                 return -EPERM;
1015
1016         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
1017                 return -EFAULT;
1018         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
1019
1020         audit_log_kern_module(name);
1021
1022         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
1023                 return -EINTR;
1024
1025         mod = find_module(name);
1026         if (!mod) {
1027                 ret = -ENOENT;
1028                 goto out;
1029         }
1030
1031         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
1032                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
1033                 ret = -EWOULDBLOCK;
1034                 goto out;
1035         }
1036
1037         /* Doing init or already dying? */
1038         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
1039                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
1040                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
1041                 ret = -EBUSY;
1042                 goto out;
1043         }
1044
1045         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
1046         if (mod->init && !mod->exit) {
1047                 forced = try_force_unload(flags);
1048                 if (!forced) {
1049                         /* This module can't be removed */
1050                         ret = -EBUSY;
1051                         goto out;
1052                 }
1053         }
1054
1055         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1056         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1057         if (ret != 0)
1058                 goto out;
1059
1060         mutex_unlock(&module_mutex);
1061         /* Final destruction now no one is using it. */
1062         if (mod->exit != NULL)
1063                 mod->exit();
1064         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1065                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1066         klp_module_going(mod);
1067         ftrace_release_mod(mod);
1068
1069         async_synchronize_full();
1070
1071         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1072         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1073
1074         free_module(mod);
1075         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
1076         wake_up_all(&module_wq);
1077         return 0;
1078 out:
1079         mutex_unlock(&module_mutex);
1080         return ret;
1081 }
1082
1083 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1084 {
1085         struct module_use *use;
1086         int printed_something = 0;
1087
1088         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1089
1090         /*
1091          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1092          * between this and the old multi-field proc format.
1093          */
1094         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1095                 printed_something = 1;
1096                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1097         }
1098
1099         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1100                 printed_something = 1;
1101                 seq_puts(m, "[permanent],");
1102         }
1103
1104         if (!printed_something)
1105                 seq_puts(m, "-");
1106 }
1107
1108 void __symbol_put(const char *symbol)
1109 {
1110         struct module *owner;
1111
1112         preempt_disable();
1113         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, NULL, true, false))
1114                 BUG();
1115         module_put(owner);
1116         preempt_enable();
1117 }
1118 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1119
1120 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1121 void symbol_put_addr(void *addr)
1122 {
1123         struct module *modaddr;
1124         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1125
1126         if (core_kernel_text(a))
1127                 return;
1128
1129         /*
1130          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1131          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1132          */
1133         preempt_disable();
1134         modaddr = __module_text_address(a);
1135         BUG_ON(!modaddr);
1136         module_put(modaddr);
1137         preempt_enable();
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1140
1141 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1142                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1143 {
1144         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1145 }
1146
1147 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1148         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1149
1150 void __module_get(struct module *module)
1151 {
1152         if (module) {
1153                 preempt_disable();
1154                 atomic_inc(&module->refcnt);
1155                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1156                 preempt_enable();
1157         }
1158 }
1159 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1160
1161 bool try_module_get(struct module *module)
1162 {
1163         bool ret = true;
1164
1165         if (module) {
1166                 preempt_disable();
1167                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1168                 if (likely(module_is_live(module) &&
1169                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1170                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1171                 else
1172                         ret = false;
1173
1174                 preempt_enable();
1175         }
1176         return ret;
1177 }
1178 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1179
1180 void module_put(struct module *module)
1181 {
1182         int ret;
1183
1184         if (module) {
1185                 preempt_disable();
1186                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1187                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1188                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1189                 preempt_enable();
1190         }
1191 }
1192 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1193
1194 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1195 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1196 {
1197         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1198         seq_puts(m, " - -");
1199 }
1200
1201 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1202 {
1203 }
1204
1205 static int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1206 {
1207         return strong_try_module_get(b);
1208 }
1209
1210 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1211 {
1212         return 0;
1213 }
1214 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1215
1216 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1217 {
1218         size_t l = 0;
1219         int i;
1220
1221         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1222                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1223                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1224         }
1225
1226         return l;
1227 }
1228
1229 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1230                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1231 {
1232         const char *state = "unknown";
1233
1234         switch (mk->mod->state) {
1235         case MODULE_STATE_LIVE:
1236                 state = "live";
1237                 break;
1238         case MODULE_STATE_COMING:
1239                 state = "coming";
1240                 break;
1241         case MODULE_STATE_GOING:
1242                 state = "going";
1243                 break;
1244         default:
1245                 BUG();
1246         }
1247         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1248 }
1249
1250 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1251         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1252
1253 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1254                             struct module_kobject *mk,
1255                             const char *buffer, size_t count)
1256 {
1257         int rc;
1258
1259         rc = kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1260         return rc ? rc : count;
1261 }
1262
1263 struct module_attribute module_uevent =
1264         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1265
1266 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1267                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1268 {
1269         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1270 }
1271
1272 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1273         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1274
1275 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1276                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1277 {
1278         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1279 }
1280
1281 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1282         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1283
1284 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1285                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1286 {
1287         size_t l;
1288
1289         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1290         buffer[l++] = '\n';
1291         return l;
1292 }
1293
1294 static struct module_attribute modinfo_taint =
1295         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1296
1297 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1298         &module_uevent,
1299         &modinfo_version,
1300         &modinfo_srcversion,
1301         &modinfo_initstate,
1302         &modinfo_coresize,
1303         &modinfo_initsize,
1304         &modinfo_taint,
1305 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1306         &modinfo_refcnt,
1307 #endif
1308         NULL,
1309 };
1310
1311 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1312
1313 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1314 {
1315 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1316         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1317                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1318         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1319         return 0;
1320 #else
1321         return -ENOEXEC;
1322 #endif
1323 }
1324
1325 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1326
1327 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1328 {
1329         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1330 }
1331
1332 static int check_version(const struct load_info *info,
1333                          const char *symname,
1334                          struct module *mod,
1335                          const s32 *crc)
1336 {
1337         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1338         unsigned int versindex = info->index.vers;
1339         unsigned int i, num_versions;
1340         struct modversion_info *versions;
1341
1342         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1343         if (!crc)
1344                 return 1;
1345
1346         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1347         if (versindex == 0)
1348                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1349
1350         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1351         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1352                 / sizeof(struct modversion_info);
1353
1354         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1355                 u32 crcval;
1356
1357                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1358                         continue;
1359
1360                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1361                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1362                 else
1363                         crcval = *crc;
1364                 if (versions[i].crc == crcval)
1365                         return 1;
1366                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1367                          crcval, versions[i].crc);
1368                 goto bad_version;
1369         }
1370
1371         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1372         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1373         return 1;
1374
1375 bad_version:
1376         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1377                info->name, symname);
1378         return 0;
1379 }
1380
1381 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1382                                           struct module *mod)
1383 {
1384         const s32 *crc;
1385
1386         /*
1387          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1388          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1389          */
1390         preempt_disable();
1391         if (!find_symbol("module_layout", NULL, &crc, NULL, true, false)) {
1392                 preempt_enable();
1393                 BUG();
1394         }
1395         preempt_enable();
1396         return check_version(info, "module_layout", mod, crc);
1397 }
1398
1399 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1400 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1401                              bool has_crcs)
1402 {
1403         if (has_crcs) {
1404                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1405                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1406         }
1407         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1408 }
1409 #else
1410 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1411                                 const char *symname,
1412                                 struct module *mod,
1413                                 const s32 *crc)
1414 {
1415         return 1;
1416 }
1417
1418 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1419                                           struct module *mod)
1420 {
1421         return 1;
1422 }
1423
1424 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1425                              bool has_crcs)
1426 {
1427         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1428 }
1429 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1430
1431 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag);
1432 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
1433                               char *prev);
1434
1435 static int verify_namespace_is_imported(const struct load_info *info,
1436                                         const struct kernel_symbol *sym,
1437                                         struct module *mod)
1438 {
1439         const char *namespace;
1440         char *imported_namespace;
1441
1442         namespace = kernel_symbol_namespace(sym);
1443         if (namespace && namespace[0]) {
1444                 imported_namespace = get_modinfo(info, "import_ns");
1445                 while (imported_namespace) {
1446                         if (strcmp(namespace, imported_namespace) == 0)
1447                                 return 0;
1448                         imported_namespace = get_next_modinfo(
1449                                 info, "import_ns", imported_namespace);
1450                 }
1451 #ifdef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1452                 pr_warn(
1453 #else
1454                 pr_err(
1455 #endif
1456                         "%s: module uses symbol (%s) from namespace %s, but does not import it.\n",
1457                         mod->name, kernel_symbol_name(sym), namespace);
1458 #ifndef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1459                 return -EINVAL;
1460 #endif
1461         }
1462         return 0;
1463 }
1464
1465 static bool inherit_taint(struct module *mod, struct module *owner)
1466 {
1467         if (!owner || !test_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &owner->taints))
1468                 return true;
1469
1470         if (mod->using_gplonly_symbols) {
1471                 pr_err("%s: module using GPL-only symbols uses symbols from proprietary module %s.\n",
1472                         mod->name, owner->name);
1473                 return false;
1474         }
1475
1476         if (!test_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &mod->taints)) {
1477                 pr_warn("%s: module uses symbols from proprietary module %s, inheriting taint.\n",
1478                         mod->name, owner->name);
1479                 set_bit(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, &mod->taints);
1480         }
1481         return true;
1482 }
1483
1484 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1485 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1486                                                   const struct load_info *info,
1487                                                   const char *name,
1488                                                   char ownername[])
1489 {
1490         struct module *owner;
1491         const struct kernel_symbol *sym;
1492         const s32 *crc;
1493         enum mod_license license;
1494         int err;
1495
1496         /*
1497          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1498          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1499          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1500          */
1501         sched_annotate_sleep();
1502         mutex_lock(&module_mutex);
1503         sym = find_symbol(name, &owner, &crc, &license,
1504                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1505         if (!sym)
1506                 goto unlock;
1507
1508         if (license == GPL_ONLY)
1509                 mod->using_gplonly_symbols = true;
1510
1511         if (!inherit_taint(mod, owner)) {
1512                 sym = NULL;
1513                 goto getname;
1514         }
1515
1516         if (!check_version(info, name, mod, crc)) {
1517                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1518                 goto getname;
1519         }
1520
1521         err = verify_namespace_is_imported(info, sym, mod);
1522         if (err) {
1523                 sym = ERR_PTR(err);
1524                 goto getname;
1525         }
1526
1527         err = ref_module(mod, owner);
1528         if (err) {
1529                 sym = ERR_PTR(err);
1530                 goto getname;
1531         }
1532
1533 getname:
1534         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1535         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1536 unlock:
1537         mutex_unlock(&module_mutex);
1538         return sym;
1539 }
1540
1541 static const struct kernel_symbol *
1542 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1543                     const struct load_info *info,
1544                     const char *name)
1545 {
1546         const struct kernel_symbol *ksym;
1547         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1548
1549         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1550                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1551                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1552                                              30 * HZ) <= 0) {
1553                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1554                         mod->name, owner);
1555         }
1556         return ksym;
1557 }
1558
1559 /*
1560  * /sys/module/foo/sections stuff
1561  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1562  */
1563 #ifdef CONFIG_SYSFS
1564
1565 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1566 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1567 {
1568         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1569 }
1570
1571 struct module_sect_attr {
1572         struct bin_attribute battr;
1573         unsigned long address;
1574 };
1575
1576 struct module_sect_attrs {
1577         struct attribute_group grp;
1578         unsigned int nsections;
1579         struct module_sect_attr attrs[];
1580 };
1581
1582 #define MODULE_SECT_READ_SIZE (3 /* "0x", "\n" */ + (BITS_PER_LONG / 4))
1583 static ssize_t module_sect_read(struct file *file, struct kobject *kobj,
1584                                 struct bin_attribute *battr,
1585                                 char *buf, loff_t pos, size_t count)
1586 {
1587         struct module_sect_attr *sattr =
1588                 container_of(battr, struct module_sect_attr, battr);
1589         char bounce[MODULE_SECT_READ_SIZE + 1];
1590         size_t wrote;
1591
1592         if (pos != 0)
1593                 return -EINVAL;
1594
1595         /*
1596          * Since we're a binary read handler, we must account for the
1597          * trailing NUL byte that sprintf will write: if "buf" is
1598          * too small to hold the NUL, or the NUL is exactly the last
1599          * byte, the read will look like it got truncated by one byte.
1600          * Since there is no way to ask sprintf nicely to not write
1601          * the NUL, we have to use a bounce buffer.
1602          */
1603         wrote = scnprintf(bounce, sizeof(bounce), "0x%px\n",
1604                          kallsyms_show_value(file->f_cred)
1605                                 ? (void *)sattr->address : NULL);
1606         count = min(count, wrote);
1607         memcpy(buf, bounce, count);
1608
1609         return count;
1610 }
1611
1612 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1613 {
1614         unsigned int section;
1615
1616         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1617                 kfree(sect_attrs->attrs[section].battr.attr.name);
1618         kfree(sect_attrs);
1619 }
1620
1621 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1622 {
1623         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1624         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1625         struct module_sect_attr *sattr;
1626         struct bin_attribute **gattr;
1627
1628         /* Count loaded sections and allocate structures */
1629         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1630                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1631                         nloaded++;
1632         size[0] = ALIGN(struct_size(sect_attrs, attrs, nloaded),
1633                         sizeof(sect_attrs->grp.bin_attrs[0]));
1634         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.bin_attrs[0]);
1635         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1636         if (sect_attrs == NULL)
1637                 return;
1638
1639         /* Setup section attributes. */
1640         sect_attrs->grp.name = "sections";
1641         sect_attrs->grp.bin_attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1642
1643         sect_attrs->nsections = 0;
1644         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1645         gattr = &sect_attrs->grp.bin_attrs[0];
1646         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1647                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1648                 if (sect_empty(sec))
1649                         continue;
1650                 sysfs_bin_attr_init(&sattr->battr);
1651                 sattr->address = sec->sh_addr;
1652                 sattr->battr.attr.name =
1653                         kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name, GFP_KERNEL);
1654                 if (sattr->battr.attr.name == NULL)
1655                         goto out;
1656                 sect_attrs->nsections++;
1657                 sattr->battr.read = module_sect_read;
1658                 sattr->battr.size = MODULE_SECT_READ_SIZE;
1659                 sattr->battr.attr.mode = 0400;
1660                 *(gattr++) = &(sattr++)->battr;
1661         }
1662         *gattr = NULL;
1663
1664         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1665                 goto out;
1666
1667         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1668         return;
1669   out:
1670         free_sect_attrs(sect_attrs);
1671 }
1672
1673 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1674 {
1675         if (mod->sect_attrs) {
1676                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1677                                    &mod->sect_attrs->grp);
1678                 /*
1679                  * We are positive that no one is using any sect attrs
1680                  * at this point.  Deallocate immediately.
1681                  */
1682                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1683                 mod->sect_attrs = NULL;
1684         }
1685 }
1686
1687 /*
1688  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1689  */
1690
1691 struct module_notes_attrs {
1692         struct kobject *dir;
1693         unsigned int notes;
1694         struct bin_attribute attrs[];
1695 };
1696
1697 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1698                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1699                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1700 {
1701         /*
1702          * The caller checked the pos and count against our size.
1703          */
1704         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1705         return count;
1706 }
1707
1708 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1709                              unsigned int i)
1710 {
1711         if (notes_attrs->dir) {
1712                 while (i-- > 0)
1713                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1714                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1715                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1716         }
1717         kfree(notes_attrs);
1718 }
1719
1720 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1721 {
1722         unsigned int notes, loaded, i;
1723         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1724         struct bin_attribute *nattr;
1725
1726         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1727         if (!mod->sect_attrs)
1728                 return;
1729
1730         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1731         notes = 0;
1732         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1733                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1734                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1735                         ++notes;
1736
1737         if (notes == 0)
1738                 return;
1739
1740         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1741                               GFP_KERNEL);
1742         if (notes_attrs == NULL)
1743                 return;
1744
1745         notes_attrs->notes = notes;
1746         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1747         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1748                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1749                         continue;
1750                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1751                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1752                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].battr.attr.name;
1753                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1754                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1755                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1756                         nattr->read = module_notes_read;
1757                         ++nattr;
1758                 }
1759                 ++loaded;
1760         }
1761
1762         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1763         if (!notes_attrs->dir)
1764                 goto out;
1765
1766         for (i = 0; i < notes; ++i)
1767                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1768                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1769                         goto out;
1770
1771         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1772         return;
1773
1774   out:
1775         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1776 }
1777
1778 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1779 {
1780         if (mod->notes_attrs)
1781                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1782 }
1783
1784 #else
1785
1786 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1787                                   const struct load_info *info)
1788 {
1789 }
1790
1791 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1792 {
1793 }
1794
1795 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1796                                    const struct load_info *info)
1797 {
1798 }
1799
1800 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1801 {
1802 }
1803 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1804
1805 static void del_usage_links(struct module *mod)
1806 {
1807 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1808         struct module_use *use;
1809
1810         mutex_lock(&module_mutex);
1811         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1812                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1813         mutex_unlock(&module_mutex);
1814 #endif
1815 }
1816
1817 static int add_usage_links(struct module *mod)
1818 {
1819         int ret = 0;
1820 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1821         struct module_use *use;
1822
1823         mutex_lock(&module_mutex);
1824         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1825                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1826                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1827                 if (ret)
1828                         break;
1829         }
1830         mutex_unlock(&module_mutex);
1831         if (ret)
1832                 del_usage_links(mod);
1833 #endif
1834         return ret;
1835 }
1836
1837 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end);
1838
1839 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1840 {
1841         struct module_attribute *attr;
1842         struct module_attribute *temp_attr;
1843         int error = 0;
1844         int i;
1845
1846         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1847                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1848                                         GFP_KERNEL);
1849         if (!mod->modinfo_attrs)
1850                 return -ENOMEM;
1851
1852         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1853         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1854                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1855                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1856                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1857                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1858                                         &temp_attr->attr);
1859                         if (error)
1860                                 goto error_out;
1861                         ++temp_attr;
1862                 }
1863         }
1864
1865         return 0;
1866
1867 error_out:
1868         if (i > 0)
1869                 module_remove_modinfo_attrs(mod, --i);
1870         else
1871                 kfree(mod->modinfo_attrs);
1872         return error;
1873 }
1874
1875 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1876 {
1877         struct module_attribute *attr;
1878         int i;
1879
1880         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1881                 if (end >= 0 && i > end)
1882                         break;
1883                 /* pick a field to test for end of list */
1884                 if (!attr->attr.name)
1885                         break;
1886                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1887                 if (attr->free)
1888                         attr->free(mod);
1889         }
1890         kfree(mod->modinfo_attrs);
1891 }
1892
1893 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1894 {
1895         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1896         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1897         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1898         wait_for_completion(&c);
1899 }
1900
1901 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1902 {
1903         int err;
1904         struct kobject *kobj;
1905
1906         if (!module_sysfs_initialized) {
1907                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1908                 err = -EINVAL;
1909                 goto out;
1910         }
1911
1912         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1913         if (kobj) {
1914                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1915                 kobject_put(kobj);
1916                 err = -EINVAL;
1917                 goto out;
1918         }
1919
1920         mod->mkobj.mod = mod;
1921
1922         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1923         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1924         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1925                                    "%s", mod->name);
1926         if (err)
1927                 mod_kobject_put(mod);
1928
1929 out:
1930         return err;
1931 }
1932
1933 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1934                            const struct load_info *info,
1935                            struct kernel_param *kparam,
1936                            unsigned int num_params)
1937 {
1938         int err;
1939
1940         err = mod_sysfs_init(mod);
1941         if (err)
1942                 goto out;
1943
1944         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1945         if (!mod->holders_dir) {
1946                 err = -ENOMEM;
1947                 goto out_unreg;
1948         }
1949
1950         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1951         if (err)
1952                 goto out_unreg_holders;
1953
1954         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1955         if (err)
1956                 goto out_unreg_param;
1957
1958         err = add_usage_links(mod);
1959         if (err)
1960                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1961
1962         add_sect_attrs(mod, info);
1963         add_notes_attrs(mod, info);
1964
1965         return 0;
1966
1967 out_unreg_modinfo_attrs:
1968         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1969 out_unreg_param:
1970         module_param_sysfs_remove(mod);
1971 out_unreg_holders:
1972         kobject_put(mod->holders_dir);
1973 out_unreg:
1974         mod_kobject_put(mod);
1975 out:
1976         return err;
1977 }
1978
1979 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1980 {
1981         remove_notes_attrs(mod);
1982         remove_sect_attrs(mod);
1983         mod_kobject_put(mod);
1984 }
1985
1986 static void init_param_lock(struct module *mod)
1987 {
1988         mutex_init(&mod->param_lock);
1989 }
1990 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1991
1992 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1993                            const struct load_info *info,
1994                            struct kernel_param *kparam,
1995                            unsigned int num_params)
1996 {
1997         return 0;
1998 }
1999
2000 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
2001 {
2002 }
2003
2004 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
2005 {
2006 }
2007
2008 static void del_usage_links(struct module *mod)
2009 {
2010 }
2011
2012 static void init_param_lock(struct module *mod)
2013 {
2014 }
2015 #endif /* CONFIG_SYSFS */
2016
2017 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
2018 {
2019         del_usage_links(mod);
2020         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
2021         module_param_sysfs_remove(mod);
2022         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
2023         kobject_put(mod->holders_dir);
2024         mod_sysfs_fini(mod);
2025 }
2026
2027 /*
2028  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
2029  * from modification and any data from execution.
2030  *
2031  * General layout of module is:
2032  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
2033  * text_size -----^                ^               ^               ^
2034  * ro_size ------------------------|               |               |
2035  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
2036  * size -----------------------------------------------------------|
2037  *
2038  * These values are always page-aligned (as is base)
2039  */
2040
2041 /*
2042  * Since some arches are moving towards PAGE_KERNEL module allocations instead
2043  * of PAGE_KERNEL_EXEC, keep frob_text() and module_enable_x() outside of the
2044  * CONFIG_STRICT_MODULE_RWX block below because they are needed regardless of
2045  * whether we are strict.
2046  */
2047 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
2048 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
2049                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
2050 {
2051         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
2052         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
2053         set_memory((unsigned long)layout->base,
2054                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
2055 }
2056
2057 static void module_enable_x(const struct module *mod)
2058 {
2059         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_x);
2060         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_x);
2061 }
2062 #else /* !CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2063 static void module_enable_x(const struct module *mod) { }
2064 #endif /* CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2065
2066 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
2067 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
2068                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
2069 {
2070         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
2071         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
2072         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
2073         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
2074                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
2075 }
2076
2077 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
2078                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
2079 {
2080         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
2081         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
2082         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
2083         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
2084                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
2085 }
2086
2087 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
2088                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
2089 {
2090         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
2091         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
2092         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
2093         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
2094                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
2095 }
2096
2097 static void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
2098 {
2099         if (!rodata_enabled)
2100                 return;
2101
2102         set_vm_flush_reset_perms(mod->core_layout.base);
2103         set_vm_flush_reset_perms(mod->init_layout.base);
2104         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2105
2106         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2107         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2108         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2109
2110         if (after_init)
2111                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2112 }
2113
2114 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
2115 {
2116         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2117         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2118         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2119         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2120         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2121 }
2122
2123 static int module_enforce_rwx_sections(Elf_Ehdr *hdr, Elf_Shdr *sechdrs,
2124                                        char *secstrings, struct module *mod)
2125 {
2126         const unsigned long shf_wx = SHF_WRITE|SHF_EXECINSTR;
2127         int i;
2128
2129         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
2130                 if ((sechdrs[i].sh_flags & shf_wx) == shf_wx) {
2131                         pr_err("%s: section %s (index %d) has invalid WRITE|EXEC flags\n",
2132                                 mod->name, secstrings + sechdrs[i].sh_name, i);
2133                         return -ENOEXEC;
2134                 }
2135         }
2136
2137         return 0;
2138 }
2139
2140 #else /* !CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2141 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2142 static void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init) {}
2143 static int module_enforce_rwx_sections(Elf_Ehdr *hdr, Elf_Shdr *sechdrs,
2144                                        char *secstrings, struct module *mod)
2145 {
2146         return 0;
2147 }
2148 #endif /*  CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2149
2150 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2151 /*
2152  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2153  * section header table, section string table, and symtab section
2154  * index from info to mod->klp_info.
2155  */
2156 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2157 {
2158         unsigned int size, symndx;
2159         int ret;
2160
2161         size = sizeof(*mod->klp_info);
2162         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2163         if (mod->klp_info == NULL)
2164                 return -ENOMEM;
2165
2166         /* Elf header */
2167         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2168         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2169
2170         /* Elf section header table */
2171         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2172         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2173         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2174                 ret = -ENOMEM;
2175                 goto free_info;
2176         }
2177
2178         /* Elf section name string table */
2179         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2180         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2181         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2182                 ret = -ENOMEM;
2183                 goto free_sechdrs;
2184         }
2185
2186         /* Elf symbol section index */
2187         symndx = info->index.sym;
2188         mod->klp_info->symndx = symndx;
2189
2190         /*
2191          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2192          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2193          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2194          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2195          */
2196         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2197                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2198
2199         return 0;
2200
2201 free_sechdrs:
2202         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2203 free_info:
2204         kfree(mod->klp_info);
2205         return ret;
2206 }
2207
2208 static void free_module_elf(struct module *mod)
2209 {
2210         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2211         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2212         kfree(mod->klp_info);
2213 }
2214 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2215 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2216 {
2217         return 0;
2218 }
2219
2220 static void free_module_elf(struct module *mod)
2221 {
2222 }
2223 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2224
2225 void __weak module_memfree(void *module_region)
2226 {
2227         /*
2228          * This memory may be RO, and freeing RO memory in an interrupt is not
2229          * supported by vmalloc.
2230          */
2231         WARN_ON(in_interrupt());
2232         vfree(module_region);
2233 }
2234
2235 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2236 {
2237 }
2238
2239 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2240 {
2241 }
2242
2243 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2244 static void free_module(struct module *mod)
2245 {
2246         trace_module_free(mod);
2247
2248         mod_sysfs_teardown(mod);
2249
2250         /*
2251          * We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2252          * that noone uses it while it's being deconstructed.
2253          */
2254         mutex_lock(&module_mutex);
2255         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2256         mutex_unlock(&module_mutex);
2257
2258         /* Remove dynamic debug info */
2259         ddebug_remove_module(mod->name);
2260
2261         /* Arch-specific cleanup. */
2262         module_arch_cleanup(mod);
2263
2264         /* Module unload stuff */
2265         module_unload_free(mod);
2266
2267         /* Free any allocated parameters. */
2268         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2269
2270         if (is_livepatch_module(mod))
2271                 free_module_elf(mod);
2272
2273         /* Now we can delete it from the lists */
2274         mutex_lock(&module_mutex);
2275         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2276         list_del_rcu(&mod->list);
2277         mod_tree_remove(mod);
2278         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2279         module_bug_cleanup(mod);
2280         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2281         synchronize_rcu();
2282         mutex_unlock(&module_mutex);
2283
2284         /* This may be empty, but that's OK */
2285         module_arch_freeing_init(mod);
2286         module_memfree(mod->init_layout.base);
2287         kfree(mod->args);
2288         percpu_modfree(mod);
2289
2290         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2291         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2292
2293         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2294         module_memfree(mod->core_layout.base);
2295 }
2296
2297 void *__symbol_get(const char *symbol)
2298 {
2299         struct module *owner;
2300         const struct kernel_symbol *sym;
2301
2302         preempt_disable();
2303         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, NULL, true, true);
2304         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2305                 sym = NULL;
2306         preempt_enable();
2307
2308         return sym ? (void *)kernel_symbol_value(sym) : NULL;
2309 }
2310 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2311
2312 /*
2313  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2314  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2315  *
2316  * You must hold the module_mutex.
2317  */
2318 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2319 {
2320         unsigned int i;
2321         struct module *owner;
2322         const struct kernel_symbol *s;
2323         struct {
2324                 const struct kernel_symbol *sym;
2325                 unsigned int num;
2326         } arr[] = {
2327                 { mod->syms, mod->num_syms },
2328                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2329                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2330 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2331                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2332                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2333 #endif
2334         };
2335
2336         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2337                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2338                         if (find_symbol(kernel_symbol_name(s), &owner, NULL,
2339                                         NULL, true, false)) {
2340                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2341                                        " (owned by %s)\n",
2342                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2343                                        module_name(owner));
2344                                 return -ENOEXEC;
2345                         }
2346                 }
2347         }
2348         return 0;
2349 }
2350
2351 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2352 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2353 {
2354         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2355         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2356         unsigned long secbase;
2357         unsigned int i;
2358         int ret = 0;
2359         const struct kernel_symbol *ksym;
2360
2361         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2362                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2363
2364                 switch (sym[i].st_shndx) {
2365                 case SHN_COMMON:
2366                         /* Ignore common symbols */
2367                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2368                                 break;
2369
2370                         /*
2371                          * We compiled with -fno-common.  These are not
2372                          * supposed to happen.
2373                          */
2374                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2375                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2376                                mod->name);
2377                         ret = -ENOEXEC;
2378                         break;
2379
2380                 case SHN_ABS:
2381                         /* Don't need to do anything */
2382                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2383                                (long)sym[i].st_value);
2384                         break;
2385
2386                 case SHN_LIVEPATCH:
2387                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2388                         break;
2389
2390                 case SHN_UNDEF:
2391                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2392                         /* Ok if resolved.  */
2393                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2394                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2395                                 break;
2396                         }
2397
2398                         /* Ok if weak.  */
2399                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2400                                 break;
2401
2402                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2403                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2404                                 mod->name, name, ret);
2405                         break;
2406
2407                 default:
2408                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2409                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2410                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2411                         else
2412                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2413                         sym[i].st_value += secbase;
2414                         break;
2415                 }
2416         }
2417
2418         return ret;
2419 }
2420
2421 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2422 {
2423         unsigned int i;
2424         int err = 0;
2425
2426         /* Now do relocations. */
2427         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2428                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2429
2430                 /* Not a valid relocation section? */
2431                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2432                         continue;
2433
2434                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2435                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2436                         continue;
2437
2438                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2439                         err = klp_apply_section_relocs(mod, info->sechdrs,
2440                                                        info->secstrings,
2441                                                        info->strtab,
2442                                                        info->index.sym, i,
2443                                                        NULL);
2444                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2445                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2446                                              info->index.sym, i, mod);
2447                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2448                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2449                                                  info->index.sym, i, mod);
2450                 if (err < 0)
2451                         break;
2452         }
2453         return err;
2454 }
2455
2456 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2457 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2458                                              unsigned int section)
2459 {
2460         /* default implementation just returns zero */
2461         return 0;
2462 }
2463
2464 /* Update size with this section: return offset. */
2465 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2466                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2467 {
2468         long ret;
2469
2470         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2471         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2472         *size = ret + sechdr->sh_size;
2473         return ret;
2474 }
2475
2476 /*
2477  * Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2478  * might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2479  * sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2480  * belongs in init.
2481  */
2482 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2483 {
2484         static unsigned long const masks[][2] = {
2485                 /*
2486                  * NOTE: all executable code must be the first section
2487                  * in this array; otherwise modify the text_size
2488                  * finder in the two loops below
2489                  */
2490                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2491                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2492                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2493                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2494                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2495         };
2496         unsigned int m, i;
2497
2498         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2499                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2500
2501         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2502         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2503                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2504                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2505                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2506
2507                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2508                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2509                             || s->sh_entsize != ~0UL
2510                             || module_init_section(sname))
2511                                 continue;
2512                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2513                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2514                 }
2515                 switch (m) {
2516                 case 0: /* executable */
2517                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2518                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2519                         break;
2520                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2521                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2522                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2523                         break;
2524                 case 2: /* RO after init */
2525                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2526                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2527                         break;
2528                 case 4: /* whole core */
2529                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2530                         break;
2531                 }
2532         }
2533
2534         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2535         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2536                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2537                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2538                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2539
2540                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2541                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2542                             || s->sh_entsize != ~0UL
2543                             || !module_init_section(sname))
2544                                 continue;
2545                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2546                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2547                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2548                 }
2549                 switch (m) {
2550                 case 0: /* executable */
2551                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2552                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2553                         break;
2554                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2555                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2556                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2557                         break;
2558                 case 2:
2559                         /*
2560                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2561                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2562                          */
2563                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2564                         break;
2565                 case 4: /* whole init */
2566                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2567                         break;
2568                 }
2569         }
2570 }
2571
2572 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2573 {
2574         if (!license)
2575                 license = "unspecified";
2576
2577         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2578                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2579                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2580                                 mod->name, license);
2581                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2582                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2583         }
2584 }
2585
2586 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2587 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2588 {
2589         /* Skip non-zero chars */
2590         while (string[0]) {
2591                 string++;
2592                 if ((*secsize)-- <= 1)
2593                         return NULL;
2594         }
2595
2596         /* Skip any zero padding. */
2597         while (!string[0]) {
2598                 string++;
2599                 if ((*secsize)-- <= 1)
2600                         return NULL;
2601         }
2602         return string;
2603 }
2604
2605 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
2606                               char *prev)
2607 {
2608         char *p;
2609         unsigned int taglen = strlen(tag);
2610         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2611         unsigned long size = infosec->sh_size;
2612
2613         /*
2614          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2615          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2616          */
2617         char *modinfo = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset;
2618
2619         if (prev) {
2620                 size -= prev - modinfo;
2621                 modinfo = next_string(prev, &size);
2622         }
2623
2624         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
2625                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2626                         return p + taglen + 1;
2627         }
2628         return NULL;
2629 }
2630
2631 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag)
2632 {
2633         return get_next_modinfo(info, tag, NULL);
2634 }
2635
2636 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2637 {
2638         struct module_attribute *attr;
2639         int i;
2640
2641         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2642                 if (attr->setup)
2643                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2644         }
2645 }
2646
2647 static void free_modinfo(struct module *mod)
2648 {
2649         struct module_attribute *attr;
2650         int i;
2651
2652         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2653                 if (attr->free)
2654                         attr->free(mod);
2655         }
2656 }
2657
2658 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2659
2660 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2661 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2662                                                           const struct kernel_symbol *start,
2663                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2664 {
2665         return bsearch(name, start, stop - start,
2666                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2667 }
2668
2669 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2670                        const struct module *mod)
2671 {
2672         const struct kernel_symbol *ks;
2673         if (!mod)
2674                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2675         else
2676                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2677
2678         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2679 }
2680
2681 /* As per nm */
2682 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2683 {
2684         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2685
2686         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2687                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2688                         return 'v';
2689                 else
2690                         return 'w';
2691         }
2692         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2693                 return 'U';
2694         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2695                 return 'a';
2696         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2697                 return '?';
2698         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2699                 return 't';
2700         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2701             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2702                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2703                         return 'r';
2704                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2705                         return 'g';
2706                 else
2707                         return 'd';
2708         }
2709         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2710                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2711                         return 's';
2712                 else
2713                         return 'b';
2714         }
2715         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2716                       ".debug")) {
2717                 return 'n';
2718         }
2719         return '?';
2720 }
2721
2722 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2723                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2724 {
2725         const Elf_Shdr *sec;
2726
2727         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2728             || src->st_shndx >= shnum
2729             || !src->st_name)
2730                 return false;
2731
2732 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2733         if (src->st_shndx == pcpundx)
2734                 return true;
2735 #endif
2736
2737         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2738         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2739 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2740             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2741 #endif
2742             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2743                 return false;
2744
2745         return true;
2746 }
2747
2748 /*
2749  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2750  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2751  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2752  * linux-kernel thread starting with
2753  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2754  */
2755 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2756 {
2757         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2758         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2759         const Elf_Sym *src;
2760         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2761
2762         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2763         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2764         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2765                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2766         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2767
2768         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2769         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2770
2771         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2772         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2773                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2774                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2775                                    info->index.pcpu)) {
2776                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2777                         ndst++;
2778                 }
2779         }
2780
2781         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2782         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2783         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2784         mod->core_layout.size += strtab_size;
2785         info->core_typeoffs = mod->core_layout.size;
2786         mod->core_layout.size += ndst * sizeof(char);
2787         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2788
2789         /* Put string table section at end of init part of module. */
2790         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2791         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2792                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2793         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2794
2795         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2796         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2797                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2798         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2799         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2800         info->init_typeoffs = mod->init_layout.size;
2801         mod->init_layout.size += nsrc * sizeof(char);
2802         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2803 }
2804
2805 /*
2806  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2807  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2808  * core-only ones.
2809  */
2810 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2811 {
2812         unsigned int i, ndst;
2813         const Elf_Sym *src;
2814         Elf_Sym *dst;
2815         char *s;
2816         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2817
2818         /* Set up to point into init section. */
2819         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2820
2821         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2822         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2823         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2824         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2825         mod->kallsyms->typetab = mod->init_layout.base + info->init_typeoffs;
2826
2827         /*
2828          * Now populate the cut down core kallsyms for after init
2829          * and set types up while we still have access to sections.
2830          */
2831         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2832         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2833         mod->core_kallsyms.typetab = mod->core_layout.base + info->core_typeoffs;
2834         src = mod->kallsyms->symtab;
2835         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2836                 mod->kallsyms->typetab[i] = elf_type(src + i, info);
2837                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2838                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2839                                    info->index.pcpu)) {
2840                         mod->core_kallsyms.typetab[ndst] =
2841                             mod->kallsyms->typetab[i];
2842                         dst[ndst] = src[i];
2843                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2844                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2845                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2846                 }
2847         }
2848         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2849 }
2850 #else
2851 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2852 {
2853 }
2854
2855 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2856 {
2857 }
2858 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2859
2860 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2861 {
2862         if (!debug)
2863                 return;
2864         ddebug_add_module(debug, num, mod->name);
2865 }
2866
2867 static void dynamic_debug_remove(struct module *mod, struct _ddebug *debug)
2868 {
2869         if (debug)
2870                 ddebug_remove_module(mod->name);
2871 }
2872
2873 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2874 {
2875         return __vmalloc_node_range(size, 1, VMALLOC_START, VMALLOC_END,
2876                         GFP_KERNEL, PAGE_KERNEL_EXEC, VM_FLUSH_RESET_PERMS,
2877                         NUMA_NO_NODE, __builtin_return_address(0));
2878 }
2879
2880 bool __weak module_init_section(const char *name)
2881 {
2882         return strstarts(name, ".init");
2883 }
2884
2885 bool __weak module_exit_section(const char *name)
2886 {
2887         return strstarts(name, ".exit");
2888 }
2889
2890 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2891 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2892                                  const struct load_info *info)
2893 {
2894         unsigned int i;
2895
2896         /* only scan the sections containing data */
2897         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2898
2899         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2900                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2901                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2902                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2903                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2904                         continue;
2905
2906                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2907                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2908         }
2909 }
2910 #else
2911 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2912                                         const struct load_info *info)
2913 {
2914 }
2915 #endif
2916
2917 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2918 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2919 {
2920         int err = -ENODATA;
2921         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2922         const char *reason;
2923         const void *mod = info->hdr;
2924
2925         /*
2926          * Require flags == 0, as a module with version information
2927          * removed is no longer the module that was signed
2928          */
2929         if (flags == 0 &&
2930             info->len > markerlen &&
2931             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2932                 /* We truncate the module to discard the signature */
2933                 info->len -= markerlen;
2934                 err = mod_verify_sig(mod, info);
2935                 if (!err) {
2936                         info->sig_ok = true;
2937                         return 0;
2938                 }
2939         }
2940
2941         /*
2942          * We don't permit modules to be loaded into the trusted kernels
2943          * without a valid signature on them, but if we're not enforcing,
2944          * certain errors are non-fatal.
2945          */
2946         switch (err) {
2947         case -ENODATA:
2948                 reason = "unsigned module";
2949                 break;
2950         case -ENOPKG:
2951                 reason = "module with unsupported crypto";
2952                 break;
2953         case -ENOKEY:
2954                 reason = "module with unavailable key";
2955                 break;
2956
2957         default:
2958                 /*
2959                  * All other errors are fatal, including lack of memory,
2960                  * unparseable signatures, and signature check failures --
2961                  * even if signatures aren't required.
2962                  */
2963                 return err;
2964         }
2965
2966         if (is_module_sig_enforced()) {
2967                 pr_notice("%s: loading of %s is rejected\n", info->name, reason);
2968                 return -EKEYREJECTED;
2969         }
2970
2971         return security_locked_down(LOCKDOWN_MODULE_SIGNATURE);
2972 }
2973 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2974 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2975 {
2976         return 0;
2977 }
2978 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2979
2980 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2981 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2982 {
2983         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2984                 return -ENOEXEC;
2985
2986         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2987             || info->hdr->e_type != ET_REL
2988             || !elf_check_arch(info->hdr)
2989             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2990                 return -ENOEXEC;
2991
2992         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2993             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2994                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2995                 return -ENOEXEC;
2996
2997         return 0;
2998 }
2999
3000 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
3001
3002 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
3003 {
3004         do {
3005                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
3006
3007                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
3008                         return -EFAULT;
3009                 cond_resched();
3010                 dst += n;
3011                 usrc += n;
3012                 len -= n;
3013         } while (len);
3014         return 0;
3015 }
3016
3017 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
3018 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
3019 {
3020         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
3021                 mod->klp = true;
3022                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
3023                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
3024                                mod->name);
3025         }
3026
3027         return 0;
3028 }
3029 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
3030 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
3031 {
3032         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
3033                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
3034                        mod->name);
3035                 return -ENOEXEC;
3036         }
3037
3038         return 0;
3039 }
3040 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
3041
3042 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
3043 {
3044         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
3045                 return;
3046
3047         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
3048                 mod->name);
3049 }
3050
3051 /* Sets info->hdr and info->len. */
3052 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
3053                                   struct load_info *info)
3054 {
3055         int err;
3056
3057         info->len = len;
3058         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
3059                 return -ENOEXEC;
3060
3061         err = security_kernel_load_data(LOADING_MODULE, true);
3062         if (err)
3063                 return err;
3064
3065         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
3066         info->hdr = __vmalloc(info->len, GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
3067         if (!info->hdr)
3068                 return -ENOMEM;
3069
3070         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
3071                 err = -EFAULT;
3072                 goto out;
3073         }
3074
3075         err = security_kernel_post_load_data((char *)info->hdr, info->len,
3076                                              LOADING_MODULE, "init_module");
3077 out:
3078         if (err)
3079                 vfree(info->hdr);
3080
3081         return err;
3082 }
3083
3084 static void free_copy(struct load_info *info)
3085 {
3086         vfree(info->hdr);
3087 }
3088
3089 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
3090 {
3091         unsigned int i;
3092
3093         /* This should always be true, but let's be sure. */
3094         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
3095
3096         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3097                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3098                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
3099                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
3100                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
3101                         return -ENOEXEC;
3102                 }
3103
3104                 /*
3105                  * Mark all sections sh_addr with their address in the
3106                  * temporary image.
3107                  */
3108                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
3109
3110 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
3111                 /* Don't load .exit sections */
3112                 if (module_exit_section(info->secstrings+shdr->sh_name))
3113                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3114 #endif
3115         }
3116
3117         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
3118         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3119         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3120
3121         return 0;
3122 }
3123
3124 /*
3125  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
3126  * search for module section index etc), and do some basic section
3127  * verification.
3128  *
3129  * Set info->mod to the temporary copy of the module in info->hdr. The final one
3130  * will be allocated in move_module().
3131  */
3132 static int setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
3133 {
3134         unsigned int i;
3135
3136         /* Set up the convenience variables */
3137         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
3138         info->secstrings = (void *)info->hdr
3139                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
3140
3141         /* Try to find a name early so we can log errors with a module name */
3142         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
3143         if (info->index.info)
3144                 info->name = get_modinfo(info, "name");
3145
3146         /* Find internal symbols and strings. */
3147         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3148                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
3149                         info->index.sym = i;
3150                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
3151                         info->strtab = (char *)info->hdr
3152                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
3153                         break;
3154                 }
3155         }
3156
3157         if (info->index.sym == 0) {
3158                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n",
3159                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3160                 return -ENOEXEC;
3161         }
3162
3163         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
3164         if (!info->index.mod) {
3165                 pr_warn("%s: No module found in object\n",
3166                         info->name ?: "(missing .modinfo section or name field)");
3167                 return -ENOEXEC;
3168         }
3169         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
3170         info->mod = (void *)info->hdr + info->sechdrs[info->index.mod].sh_offset;
3171
3172         /*
3173          * If we didn't load the .modinfo 'name' field earlier, fall back to
3174          * on-disk struct mod 'name' field.
3175          */
3176         if (!info->name)
3177                 info->name = info->mod->name;
3178
3179         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
3180                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
3181         else
3182                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
3183
3184         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
3185
3186         return 0;
3187 }
3188
3189 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
3190 {
3191         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
3192         int err;
3193
3194         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
3195                 modmagic = NULL;
3196
3197         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
3198         if (!modmagic) {
3199                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
3200                 if (err)
3201                         return err;
3202         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
3203                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
3204                        info->name, modmagic, vermagic);
3205                 return -ENOEXEC;
3206         }
3207
3208         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
3209                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
3210                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
3211                                 mod->name);
3212                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3213         }
3214
3215         check_modinfo_retpoline(mod, info);
3216
3217         if (get_modinfo(info, "staging")) {
3218                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
3219                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3220                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3221         }
3222
3223         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3224         if (err)
3225                 return err;
3226
3227         /* Set up license info based on the info section */
3228         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3229
3230         return 0;
3231 }
3232
3233 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3234 {
3235         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3236                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3237         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3238                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3239         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3240         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3241                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3242                                      &mod->num_gpl_syms);
3243         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3244         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3245                                             "__ksymtab_gpl_future",
3246                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3247                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3248         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3249
3250 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3251         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3252                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3253                                         &mod->num_unused_syms);
3254         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3255         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3256                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3257                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3258         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3259 #endif
3260 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3261         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3262                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3263         if (!mod->ctors)
3264                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3265                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3266         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3267                 /*
3268                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3269                  * building all parts of the module.
3270                  */
3271                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3272                        mod->name);
3273                 return -EINVAL;
3274         }
3275 #endif
3276
3277         mod->noinstr_text_start = section_objs(info, ".noinstr.text", 1,
3278                                                 &mod->noinstr_text_size);
3279
3280 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3281         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3282                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3283                                              &mod->num_tracepoints);
3284 #endif
3285 #ifdef CONFIG_TREE_SRCU
3286         mod->srcu_struct_ptrs = section_objs(info, "___srcu_struct_ptrs",
3287                                              sizeof(*mod->srcu_struct_ptrs),
3288                                              &mod->num_srcu_structs);
3289 #endif
3290 #ifdef CONFIG_BPF_EVENTS
3291         mod->bpf_raw_events = section_objs(info, "__bpf_raw_tp_map",
3292                                            sizeof(*mod->bpf_raw_events),
3293                                            &mod->num_bpf_raw_events);
3294 #endif
3295 #ifdef CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES
3296         mod->btf_data = any_section_objs(info, ".BTF", 1, &mod->btf_data_size);
3297 #endif
3298 #ifdef CONFIG_JUMP_LABEL
3299         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3300                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3301                                         &mod->num_jump_entries);
3302 #endif
3303 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3304         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3305                                          sizeof(*mod->trace_events),
3306                                          &mod->num_trace_events);
3307         mod->trace_evals = section_objs(info, "_ftrace_eval_map",
3308                                         sizeof(*mod->trace_evals),
3309                                         &mod->num_trace_evals);
3310 #endif
3311 #ifdef CONFIG_TRACING
3312         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3313                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3314                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3315 #endif
3316 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3317         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3318         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, FTRACE_CALLSITE_SECTION,
3319                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3320                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3321 #endif
3322 #ifdef CONFIG_FUNCTION_ERROR_INJECTION
3323         mod->ei_funcs = section_objs(info, "_error_injection_whitelist",
3324                                             sizeof(*mod->ei_funcs),
3325                                             &mod->num_ei_funcs);
3326 #endif
3327 #ifdef CONFIG_KPROBES
3328         mod->kprobes_text_start = section_objs(info, ".kprobes.text", 1,
3329                                                 &mod->kprobes_text_size);
3330         mod->kprobe_blacklist = section_objs(info, "_kprobe_blacklist",
3331                                                 sizeof(unsigned long),
3332                                                 &mod->num_kprobe_blacklist);
3333 #endif
3334 #ifdef CONFIG_HAVE_STATIC_CALL_INLINE
3335         mod->static_call_sites = section_objs(info, ".static_call_sites",
3336                                               sizeof(*mod->static_call_sites),
3337                                               &mod->num_static_call_sites);
3338 #endif
3339         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3340                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3341
3342         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3343                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3344
3345         info->debug = section_objs(info, "__dyndbg",
3346                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3347
3348         return 0;
3349 }
3350
3351 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3352 {
3353         int i;
3354         void *ptr;
3355
3356         /* Do the allocs. */
3357         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3358         /*
3359          * The pointer to this block is stored in the module structure
3360          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3361          * leak.
3362          */
3363         kmemleak_not_leak(ptr);
3364         if (!ptr)
3365                 return -ENOMEM;
3366
3367         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3368         mod->core_layout.base = ptr;
3369
3370         if (mod->init_layout.size) {
3371                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3372                 /*
3373                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3374                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3375                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3376                  * after the module is initialized.
3377                  */
3378                 kmemleak_ignore(ptr);
3379                 if (!ptr) {
3380                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3381                         return -ENOMEM;
3382                 }
3383                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3384                 mod->init_layout.base = ptr;
3385         } else
3386                 mod->init_layout.base = NULL;
3387
3388         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3389         pr_debug("final section addresses:\n");
3390         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3391                 void *dest;
3392                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3393
3394                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3395                         continue;
3396
3397                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3398                         dest = mod->init_layout.base
3399                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3400                 else
3401                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3402
3403                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3404                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3405                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3406                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3407                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3408                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3409         }
3410
3411         return 0;
3412 }
3413
3414 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3415 {
3416         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3417
3418         /*
3419          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3420          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3421          * using GPL-only symbols it needs.
3422          */
3423         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3424                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3425
3426         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3427         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3428                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3429                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3430
3431         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3432         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3433                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3434                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3435
3436         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3437                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3438
3439 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3440         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3441             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3442             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3443 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3444             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3445             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3446 #endif
3447                 ) {
3448                 return try_to_force_load(mod,
3449                                          "no versions for exported symbols");
3450         }
3451 #endif
3452         return 0;
3453 }
3454
3455 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3456 {
3457         /*
3458          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3459          * Do it before processing of module parameters, so the module
3460          * can provide parameter accessor functions of its own.
3461          */
3462         if (mod->init_layout.base)
3463                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3464                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3465                                    + mod->init_layout.size);
3466         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3467                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3468 }
3469
3470 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3471                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3472                                      char *secstrings,
3473                                      struct module *mod)
3474 {
3475         return 0;
3476 }
3477
3478 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3479 static char *module_blacklist;
3480 static bool blacklisted(const char *module_name)
3481 {
3482         const char *p;
3483         size_t len;
3484
3485         if (!module_blacklist)
3486                 return false;
3487
3488         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3489                 len = strcspn(p, ",");
3490                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3491                         return true;
3492                 if (p[len] == ',')
3493                         len++;
3494         }
3495         return false;
3496 }
3497 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3498
3499 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3500 {
3501         struct module *mod;
3502         unsigned int ndx;
3503         int err;
3504
3505         err = check_modinfo(info->mod, info, flags);
3506         if (err)
3507                 return ERR_PTR(err);
3508
3509         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3510         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3511                                         info->secstrings, info->mod);
3512         if (err < 0)
3513                 return ERR_PTR(err);
3514
3515         err = module_enforce_rwx_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3516                                           info->secstrings, info->mod);
3517         if (err < 0)
3518                 return ERR_PTR(err);
3519
3520         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3521         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3522
3523         /*
3524          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3525          * layout_sections() can put it in the right place.
3526          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3527          */
3528         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3529         if (ndx)
3530                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3531         /*
3532          * Mark the __jump_table section as ro_after_init as well: these data
3533          * structures are never modified, with the exception of entries that
3534          * refer to code in the __init section, which are annotated as such
3535          * at module load time.
3536          */
3537         ndx = find_sec(info, "__jump_table");
3538         if (ndx)
3539                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3540
3541         /*
3542          * Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3543          * this is done generically; there doesn't appear to be any
3544          * special cases for the architectures.
3545          */
3546         layout_sections(info->mod, info);
3547         layout_symtab(info->mod, info);
3548
3549         /* Allocate and move to the final place */
3550         err = move_module(info->mod, info);
3551         if (err)
3552                 return ERR_PTR(err);
3553
3554         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3555         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3556         kmemleak_load_module(mod, info);
3557         return mod;
3558 }
3559
3560 /* mod is no longer valid after this! */
3561 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3562 {
3563         percpu_modfree(mod);
3564         module_arch_freeing_init(mod);
3565         module_memfree(mod->init_layout.base);
3566         module_memfree(mod->core_layout.base);
3567 }
3568
3569 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3570                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3571                            struct module *me)
3572 {
3573         return 0;
3574 }
3575
3576 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3577 {
3578         /* Sort exception table now relocations are done. */
3579         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3580
3581         /* Copy relocated percpu area over. */
3582         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3583                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3584
3585         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3586         add_kallsyms(mod, info);
3587
3588         /* Arch-specific module finalizing. */
3589         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3590 }
3591
3592 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3593 static bool finished_loading(const char *name)
3594 {
3595         struct module *mod;
3596         bool ret;
3597
3598         /*
3599          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3600          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3601          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3602          */
3603         sched_annotate_sleep();
3604         mutex_lock(&module_mutex);
3605         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3606         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3607         mutex_unlock(&module_mutex);
3608
3609         return ret;
3610 }
3611
3612 /* Call module constructors. */
3613 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3614 {
3615 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3616         unsigned long i;
3617
3618         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3619                 mod->ctors[i]();
3620 #endif
3621 }
3622
3623 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3624 struct mod_initfree {
3625         struct llist_node node;
3626         void *module_init;
3627 };
3628
3629 static void do_free_init(struct work_struct *w)
3630 {
3631         struct llist_node *pos, *n, *list;
3632         struct mod_initfree *initfree;
3633
3634         list = llist_del_all(&init_free_list);
3635
3636         synchronize_rcu();
3637
3638         llist_for_each_safe(pos, n, list) {
3639                 initfree = container_of(pos, struct mod_initfree, node);
3640                 module_memfree(initfree->module_init);
3641                 kfree(initfree);
3642         }
3643 }
3644
3645 /*
3646  * This is where the real work happens.
3647  *
3648  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3649  * helper command 'lx-symbols'.
3650  */
3651 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3652 {
3653         int ret = 0;
3654         struct mod_initfree *freeinit;
3655
3656         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3657         if (!freeinit) {
3658                 ret = -ENOMEM;
3659                 goto fail;
3660         }
3661         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3662
3663         /*
3664          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3665          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3666          */
3667         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3668
3669         do_mod_ctors(mod);
3670         /* Start the module */
3671         if (mod->init != NULL)
3672                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3673         if (ret < 0) {
3674                 goto fail_free_freeinit;
3675         }
3676         if (ret > 0) {
3677                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3678                         "follow 0/-E convention\n"
3679                         "%s: loading module anyway...\n",
3680                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3681                 dump_stack();
3682         }
3683
3684         /* Now it's a first class citizen! */
3685         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3686         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3687                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3688
3689         /* Delay uevent until module has finished its init routine */
3690         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
3691
3692         /*
3693          * We need to finish all async code before the module init sequence
3694          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3695          * detected block device can trigger request_module() of the
3696          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3697          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3698          * task waiting on request_module() and deadlock.
3699          *
3700          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3701          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3702          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3703          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3704          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3705          * Please refer to the following thread for details.
3706          *
3707          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3708          */
3709         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3710                 async_synchronize_full();
3711
3712         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3713                         mod->init_layout.size);
3714         mutex_lock(&module_mutex);
3715         /* Drop initial reference. */
3716         module_put(mod);
3717         trim_init_extable(mod);
3718 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3719         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3720         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3721 #endif
3722         module_enable_ro(mod, true);
3723         mod_tree_remove_init(mod);
3724         module_arch_freeing_init(mod);
3725         mod->init_layout.base = NULL;
3726         mod->init_layout.size = 0;
3727         mod->init_layout.ro_size = 0;
3728         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3729         mod->init_layout.text_size = 0;
3730 #ifdef CONFIG_DEBUG_INFO_BTF_MODULES
3731         /* .BTF is not SHF_ALLOC and will get removed, so sanitize pointer */
3732         mod->btf_data = NULL;
3733 #endif
3734         /*
3735          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3736          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3737          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3738          * path. module_memfree() cannot be called in an interrupt, so do the
3739          * work and call synchronize_rcu() in a work queue.
3740          *
3741          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3742          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3743          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3744          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3745          * rcu_barrier()
3746          */
3747         if (llist_add(&freeinit->node, &init_free_list))
3748                 schedule_work(&init_free_wq);
3749
3750         mutex_unlock(&module_mutex);
3751         wake_up_all(&module_wq);
3752
3753         return 0;
3754
3755 fail_free_freeinit:
3756         kfree(freeinit);
3757 fail:
3758         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3759         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3760         synchronize_rcu();
3761         module_put(mod);
3762         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3763                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3764         klp_module_going(mod);
3765         ftrace_release_mod(mod);
3766         free_module(mod);
3767         wake_up_all(&module_wq);
3768         return ret;
3769 }
3770
3771 static int may_init_module(void)
3772 {
3773         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3774                 return -EPERM;
3775
3776         return 0;
3777 }
3778
3779 /*
3780  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3781  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3782  * memory exhaustion.
3783  */
3784 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3785 {
3786         int err;
3787         struct module *old;
3788
3789         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3790
3791 again:
3792         mutex_lock(&module_mutex);
3793         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3794         if (old != NULL) {
3795                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3796                         /* Wait in case it fails to load. */
3797                         mutex_unlock(&module_mutex);
3798                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3799                                                finished_loading(mod->name));
3800                         if (err)
3801                                 goto out_unlocked;
3802                         goto again;
3803                 }
3804                 err = -EEXIST;
3805                 goto out;
3806         }
3807         mod_update_bounds(mod);
3808         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3809         mod_tree_insert(mod);
3810         err = 0;
3811
3812 out:
3813         mutex_unlock(&module_mutex);
3814 out_unlocked:
3815         return err;
3816 }
3817
3818 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3819 {
3820         int err;
3821
3822         mutex_lock(&module_mutex);
3823
3824         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3825         err = verify_exported_symbols(mod);
3826         if (err < 0)
3827                 goto out;
3828
3829         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3830         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3831
3832         module_enable_ro(mod, false);
3833         module_enable_nx(mod);
3834         module_enable_x(mod);
3835
3836         /*
3837          * Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3838          * but kallsyms etc. can see us.
3839          */
3840         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3841         mutex_unlock(&module_mutex);
3842
3843         return 0;
3844
3845 out:
3846         mutex_unlock(&module_mutex);
3847         return err;
3848 }
3849
3850 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3851 {
3852         int err;
3853
3854         ftrace_module_enable(mod);
3855         err = klp_module_coming(mod);
3856         if (err)
3857                 return err;
3858
3859         err = blocking_notifier_call_chain_robust(&module_notify_list,
3860                         MODULE_STATE_COMING, MODULE_STATE_GOING, mod);
3861         err = notifier_to_errno(err);
3862         if (err)
3863                 klp_module_going(mod);
3864
3865         return err;
3866 }
3867
3868 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3869                                    void *arg)
3870 {
3871         struct module *mod = arg;
3872         int ret;
3873
3874         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3875                 mod->async_probe_requested = true;
3876                 return 0;
3877         }
3878
3879         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3880         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3881         if (ret != 0)
3882                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3883         return 0;
3884 }
3885
3886 /*
3887  * Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3888  * zero, and we rely on this for optional sections.
3889  */
3890 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3891                        int flags)
3892 {
3893         struct module *mod;
3894         long err = 0;
3895         char *after_dashes;
3896
3897         err = elf_header_check(info);
3898         if (err) {
3899                 pr_err("Module has invalid ELF header\n");
3900                 goto free_copy;
3901         }
3902
3903         err = setup_load_info(info, flags);
3904         if (err)
3905                 goto free_copy;
3906
3907         if (blacklisted(info->name)) {
3908                 err = -EPERM;
3909                 pr_err("Module %s is blacklisted\n", info->name);
3910                 goto free_copy;
3911         }
3912
3913         err = module_sig_check(info, flags);
3914         if (err)
3915                 goto free_copy;
3916
3917         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3918         if (err)
3919                 goto free_copy;
3920
3921         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3922         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3923                 err = -ENOEXEC;
3924                 goto free_copy;
3925         }
3926
3927         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3928         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3929         if (IS_ERR(mod)) {
3930                 err = PTR_ERR(mod);
3931                 goto free_copy;
3932         }
3933
3934         audit_log_kern_module(mod->name);
3935
3936         /* Reserve our place in the list. */
3937         err = add_unformed_module(mod);
3938         if (err)
3939                 goto free_module;
3940
3941 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3942         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3943         if (!mod->sig_ok) {
3944                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3945                                "and/or required key missing - tainting "
3946                                "kernel\n", mod->name);
3947                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3948         }
3949 #endif
3950
3951         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3952         err = percpu_modalloc(mod, info);
3953         if (err)
3954                 goto unlink_mod;
3955
3956         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3957         err = module_unload_init(mod);
3958         if (err)
3959                 goto unlink_mod;
3960
3961         init_param_lock(mod);
3962
3963         /*
3964          * Now we've got everything in the final locations, we can
3965          * find optional sections.
3966          */
3967         err = find_module_sections(mod, info);
3968         if (err)
3969                 goto free_unload;
3970
3971         err = check_module_license_and_versions(mod);
3972         if (err)
3973                 goto free_unload;
3974
3975         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3976         setup_modinfo(mod, info);
3977
3978         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3979         err = simplify_symbols(mod, info);
3980         if (err < 0)
3981                 goto free_modinfo;
3982
3983         err = apply_relocations(mod, info);
3984         if (err < 0)
3985                 goto free_modinfo;
3986
3987         err = post_relocation(mod, info);
3988         if (err < 0)
3989                 goto free_modinfo;
3990
3991         flush_module_icache(mod);
3992
3993         /* Now copy in args */
3994         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3995         if (IS_ERR(mod->args)) {
3996                 err = PTR_ERR(mod->args);
3997                 goto free_arch_cleanup;
3998         }
3999
4000         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
4001
4002         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
4003         ftrace_module_init(mod);
4004
4005         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
4006         err = complete_formation(mod, info);
4007         if (err)
4008                 goto ddebug_cleanup;
4009
4010         err = prepare_coming_module(mod);
4011         if (err)
4012                 goto bug_cleanup;
4013
4014         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
4015         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
4016                                   -32768, 32767, mod,
4017                                   unknown_module_param_cb);
4018         if (IS_ERR(after_dashes)) {
4019                 err = PTR_ERR(after_dashes);
4020                 goto coming_cleanup;
4021         } else if (after_dashes) {
4022                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
4023                        mod->name, after_dashes);
4024         }
4025
4026         /* Link in to sysfs. */
4027         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
4028         if (err < 0)
4029                 goto coming_cleanup;
4030
4031         if (is_livepatch_module(mod)) {
4032                 err = copy_module_elf(mod, info);
4033                 if (err < 0)
4034                         goto sysfs_cleanup;
4035         }
4036
4037         /* Get rid of temporary copy. */
4038         free_copy(info);
4039
4040         /* Done! */
4041         trace_module_load(mod);
4042
4043         return do_init_module(mod);
4044
4045  sysfs_cleanup:
4046         mod_sysfs_teardown(mod);
4047  coming_cleanup:
4048         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
4049         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
4050         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
4051                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
4052         klp_module_going(mod);
4053  bug_cleanup:
4054         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
4055         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
4056         mutex_lock(&module_mutex);
4057         module_bug_cleanup(mod);
4058         mutex_unlock(&module_mutex);
4059
4060  ddebug_cleanup:
4061         ftrace_release_mod(mod);
4062         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
4063         synchronize_rcu();
4064         kfree(mod->args);
4065  free_arch_cleanup:
4066         module_arch_cleanup(mod);
4067  free_modinfo:
4068         free_modinfo(mod);
4069  free_unload:
4070         module_unload_free(mod);
4071  unlink_mod:
4072         mutex_lock(&module_mutex);
4073         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
4074         list_del_rcu(&mod->list);
4075         mod_tree_remove(mod);
4076         wake_up_all(&module_wq);
4077         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
4078         synchronize_rcu();
4079         mutex_unlock(&module_mutex);
4080  free_module:
4081         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
4082         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
4083
4084         module_deallocate(mod, info);
4085  free_copy:
4086         free_copy(info);
4087         return err;
4088 }
4089
4090 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
4091                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
4092 {
4093         int err;
4094         struct load_info info = { };
4095
4096         err = may_init_module();
4097         if (err)
4098                 return err;
4099
4100         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
4101                umod, len, uargs);
4102
4103         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
4104         if (err)
4105                 return err;
4106
4107         return load_module(&info, uargs, 0);
4108 }
4109
4110 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
4111 {
4112         struct load_info info = { };
4113         void *hdr = NULL;
4114         int err;
4115
4116         err = may_init_module();
4117         if (err)
4118                 return err;
4119
4120         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
4121
4122         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
4123                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
4124                 return -EINVAL;
4125
4126         err = kernel_read_file_from_fd(fd, 0, &hdr, INT_MAX, NULL,
4127                                        READING_MODULE);
4128         if (err < 0)
4129                 return err;
4130         info.hdr = hdr;
4131         info.len = err;
4132
4133         return load_module(&info, uargs, flags);
4134 }
4135
4136 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
4137 {
4138         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
4139 }
4140
4141 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
4142 /*
4143  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
4144  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
4145  */
4146 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
4147 {
4148         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
4149                 return true;
4150         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
4151                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
4152 }
4153
4154 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
4155 {
4156         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
4157 }
4158
4159 /*
4160  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
4161  * while providing its size and offset if needed.
4162  */
4163 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
4164                                         unsigned long addr,
4165                                         unsigned long *size,
4166                                         unsigned long *offset)
4167 {
4168         unsigned int i, best = 0;
4169         unsigned long nextval, bestval;
4170         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4171
4172         /* At worse, next value is at end of module */
4173         if (within_module_init(addr, mod))
4174                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
4175         else
4176                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
4177
4178         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
4179
4180         /*
4181          * Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
4182          * starts real symbols at 1).
4183          */
4184         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4185                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4186                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
4187
4188                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4189                         continue;
4190
4191                 /*
4192                  * We ignore unnamed symbols: they're uninformative
4193                  * and inserted at a whim.
4194                  */
4195                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
4196                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
4197                         continue;
4198
4199                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
4200                         best = i;
4201                         bestval = thisval;
4202                 }
4203                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
4204                         nextval = thisval;
4205         }
4206
4207         if (!best)
4208                 return NULL;
4209
4210         if (size)
4211                 *size = nextval - bestval;
4212         if (offset)
4213                 *offset = addr - bestval;
4214
4215         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
4216 }
4217
4218 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
4219                                                      void *ptr)
4220 {
4221         return ptr;
4222 }
4223
4224 /*
4225  * For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
4226  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption.
4227  */
4228 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
4229                             unsigned long *size,
4230                             unsigned long *offset,
4231                             char **modname,
4232                             char *namebuf)
4233 {
4234         const char *ret = NULL;
4235         struct module *mod;
4236
4237         preempt_disable();
4238         mod = __module_address(addr);
4239         if (mod) {
4240                 if (modname)
4241                         *modname = mod->name;
4242
4243                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4244         }
4245         /* Make a copy in here where it's safe */
4246         if (ret) {
4247                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4248                 ret = namebuf;
4249         }
4250         preempt_enable();
4251
4252         return ret;
4253 }
4254
4255 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4256 {
4257         struct module *mod;
4258
4259         preempt_disable();
4260         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4261                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4262                         continue;
4263                 if (within_module(addr, mod)) {
4264                         const char *sym;
4265
4266                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4267                         if (!sym)
4268                                 goto out;
4269
4270                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4271                         preempt_enable();
4272                         return 0;
4273                 }
4274         }
4275 out:
4276         preempt_enable();
4277         return -ERANGE;
4278 }
4279
4280 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4281                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4282 {
4283         struct module *mod;
4284
4285         preempt_disable();
4286         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4287                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4288                         continue;
4289                 if (within_module(addr, mod)) {
4290                         const char *sym;
4291
4292                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4293                         if (!sym)
4294                                 goto out;
4295                         if (modname)
4296                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4297                         if (name)
4298                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4299                         preempt_enable();
4300                         return 0;
4301                 }
4302         }
4303 out:
4304         preempt_enable();
4305         return -ERANGE;
4306 }
4307
4308 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4309                         char *name, char *module_name, int *exported)
4310 {
4311         struct module *mod;
4312
4313         preempt_disable();
4314         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4315                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4316
4317                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4318                         continue;
4319                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4320                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4321                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4322
4323                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4324                         *type = kallsyms->typetab[symnum];
4325                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4326                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4327                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4328                         preempt_enable();
4329                         return 0;
4330                 }
4331                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4332         }
4333         preempt_enable();
4334         return -ERANGE;
4335 }
4336
4337 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4338 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4339 {
4340         unsigned int i;
4341         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4342
4343         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4344                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4345
4346                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4347                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4348                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4349         }
4350         return 0;
4351 }
4352
4353 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4354 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4355 {
4356         struct module *mod;
4357         char *colon;
4358         unsigned long ret = 0;
4359
4360         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4361         preempt_disable();
4362         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4363                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4364                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4365         } else {
4366                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4367                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4368                                 continue;
4369                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4370                                 break;
4371                 }
4372         }
4373         preempt_enable();
4374         return ret;
4375 }
4376
4377 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4378                                              struct module *, unsigned long),
4379                                    void *data)
4380 {
4381         struct module *mod;
4382         unsigned int i;
4383         int ret;
4384
4385         module_assert_mutex();
4386
4387         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4388                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4389                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4390
4391                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4392                         continue;
4393                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4394                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4395
4396                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4397                                 continue;
4398
4399                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4400                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4401                         if (ret != 0)
4402                                 return ret;
4403                 }
4404         }
4405         return 0;
4406 }
4407 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4408
4409 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4410 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4411
4412 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4413 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4414 {
4415         int bx = 0;
4416
4417         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4418         if (mod->taints ||
4419             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4420             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4421                 buf[bx++] = '(';
4422                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4423                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4424                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4425                         buf[bx++] = '-';
4426                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4427                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4428                         buf[bx++] = '+';
4429                 buf[bx++] = ')';
4430         }
4431         buf[bx] = '\0';
4432
4433         return buf;
4434 }
4435
4436 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4437 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4438 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4439 {
4440         mutex_lock(&module_mutex);
4441         return seq_list_start(&modules, *pos);
4442 }
4443
4444 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4445 {
4446         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4447 }
4448
4449 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4450 {
4451         mutex_unlock(&module_mutex);
4452 }
4453
4454 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4455 {
4456         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4457         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4458         void *value;
4459
4460         /* We always ignore unformed modules. */
4461         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4462                 return 0;
4463
4464         seq_printf(m, "%s %u",
4465                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4466         print_unload_info(m, mod);
4467
4468         /* Informative for users. */
4469         seq_printf(m, " %s",
4470                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4471                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4472                    "Live");
4473         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4474         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4475         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4476
4477         /* Taints info */
4478         if (mod->taints)
4479                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4480
4481         seq_puts(m, "\n");
4482         return 0;
4483 }
4484
4485 /*
4486  * Format: modulename size refcount deps address
4487  *
4488  * Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4489  * of depends or -.
4490  */
4491 static const struct seq_operations modules_op = {
4492         .start  = m_start,
4493         .next   = m_next,
4494         .stop   = m_stop,
4495         .show   = m_show
4496 };
4497
4498 /*
4499  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4500  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4501  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4502  *
4503  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4504  */
4505 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4506 {
4507         int err = seq_open(file, &modules_op);
4508
4509         if (!err) {
4510                 struct seq_file *m = file->private_data;
4511                 m->private = kallsyms_show_value(file->f_cred) ? NULL : (void *)8ul;
4512         }
4513
4514         return err;
4515 }
4516
4517 static const struct proc_ops modules_proc_ops = {
4518         .proc_flags     = PROC_ENTRY_PERMANENT,
4519         .proc_open      = modules_open,
4520         .proc_read      = seq_read,
4521         .proc_lseek     = seq_lseek,
4522         .proc_release   = seq_release,
4523 };
4524
4525 static int __init proc_modules_init(void)
4526 {
4527         proc_create("modules", 0, NULL, &modules_proc_ops);
4528         return 0;
4529 }
4530 module_init(proc_modules_init);
4531 #endif
4532
4533 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4534 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4535 {
4536         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4537         struct module *mod;
4538
4539         preempt_disable();
4540         mod = __module_address(addr);
4541         if (!mod)
4542                 goto out;
4543
4544         if (!mod->num_exentries)
4545                 goto out;
4546
4547         e = search_extable(mod->extable,
4548                            mod->num_exentries,
4549                            addr);
4550 out:
4551         preempt_enable();
4552
4553         /*
4554          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4555          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4556          */
4557         return e;
4558 }
4559
4560 /**
4561  * is_module_address() - is this address inside a module?
4562  * @addr: the address to check.
4563  *
4564  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4565  * is code (not data).
4566  */
4567 bool is_module_address(unsigned long addr)
4568 {
4569         bool ret;
4570
4571         preempt_disable();
4572         ret = __module_address(addr) != NULL;
4573         preempt_enable();
4574
4575         return ret;
4576 }
4577
4578 /**
4579  * __module_address() - get the module which contains an address.
4580  * @addr: the address.
4581  *
4582  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4583  * module doesn't get freed during this.
4584  */
4585 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4586 {
4587         struct module *mod;
4588
4589         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4590                 return NULL;
4591
4592         module_assert_mutex_or_preempt();
4593
4594         mod = mod_find(addr);
4595         if (mod) {
4596                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4597                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4598                         mod = NULL;
4599         }
4600         return mod;
4601 }
4602
4603 /**
4604  * is_module_text_address() - is this address inside module code?
4605  * @addr: the address to check.
4606  *
4607  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4608  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4609  * address corresponds to kernel or module code.
4610  */
4611 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4612 {
4613         bool ret;
4614
4615         preempt_disable();
4616         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4617         preempt_enable();
4618
4619         return ret;
4620 }
4621
4622 /**
4623  * __module_text_address() - get the module whose code contains an address.
4624  * @addr: the address.
4625  *
4626  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4627  * module doesn't get freed during this.
4628  */
4629 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4630 {
4631         struct module *mod = __module_address(addr);
4632         if (mod) {
4633                 /* Make sure it's within the text section. */
4634                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4635                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4636                         mod = NULL;
4637         }
4638         return mod;
4639 }
4640
4641 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4642 void print_modules(void)
4643 {
4644         struct module *mod;
4645         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4646
4647         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4648         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4649         preempt_disable();
4650         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4651                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4652                         continue;
4653                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4654         }
4655         preempt_enable();
4656         if (last_unloaded_module[0])
4657                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4658         pr_cont("\n");
4659 }
4660
4661 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4662 /*
4663  * Generate the signature for all relevant module structures here.
4664  * If these change, we don't want to try to parse the module.
4665  */
4666 void module_layout(struct module *mod,
4667                    struct modversion_info *ver,
4668                    struct kernel_param *kp,
4669                    struct kernel_symbol *ks,
4670                    struct tracepoint * const *tp)
4671 {
4672 }
4673 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4674 #endif