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