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