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