Merge tag 'thermal-v5.6-rc1' of git://git.kernel.org/pub/scm/linux/kernel/git/thermal...
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / module.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
4    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
5
6 */
7 #include <linux/export.h>
8 #include <linux/extable.h>
9 #include <linux/moduleloader.h>
10 #include <linux/module_signature.h>
11 #include <linux/trace_events.h>
12 #include <linux/init.h>
13 #include <linux/kallsyms.h>
14 #include <linux/file.h>
15 #include <linux/fs.h>
16 #include <linux/sysfs.h>
17 #include <linux/kernel.h>
18 #include <linux/slab.h>
19 #include <linux/vmalloc.h>
20 #include <linux/elf.h>
21 #include <linux/proc_fs.h>
22 #include <linux/security.h>
23 #include <linux/seq_file.h>
24 #include <linux/syscalls.h>
25 #include <linux/fcntl.h>
26 #include <linux/rcupdate.h>
27 #include <linux/capability.h>
28 #include <linux/cpu.h>
29 #include <linux/moduleparam.h>
30 #include <linux/errno.h>
31 #include <linux/err.h>
32 #include <linux/vermagic.h>
33 #include <linux/notifier.h>
34 #include <linux/sched.h>
35 #include <linux/device.h>
36 #include <linux/string.h>
37 #include <linux/mutex.h>
38 #include <linux/rculist.h>
39 #include <linux/uaccess.h>
40 #include <asm/cacheflush.h>
41 #include <linux/set_memory.h>
42 #include <asm/mmu_context.h>
43 #include <linux/license.h>
44 #include <asm/sections.h>
45 #include <linux/tracepoint.h>
46 #include <linux/ftrace.h>
47 #include <linux/livepatch.h>
48 #include <linux/async.h>
49 #include <linux/percpu.h>
50 #include <linux/kmemleak.h>
51 #include <linux/jump_label.h>
52 #include <linux/pfn.h>
53 #include <linux/bsearch.h>
54 #include <linux/dynamic_debug.h>
55 #include <linux/audit.h>
56 #include <uapi/linux/module.h>
57 #include "module-internal.h"
58
59 #define CREATE_TRACE_POINTS
60 #include <trace/events/module.h>
61
62 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
63 #define ARCH_SHF_SMALL 0
64 #endif
65
66 /*
67  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
68  * to ensure complete separation of code and data, but
69  * only when CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX=y
70  */
71 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
72 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
73 #else
74 # define debug_align(X) (X)
75 #endif
76
77 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
78 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
79
80 /*
81  * Mutex protects:
82  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
83  * 2) module_use links,
84  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
85  * (delete and add uses RCU list operations). */
86 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
87 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
88 static LIST_HEAD(modules);
89
90 /* Work queue for freeing init sections in success case */
91 static struct work_struct init_free_wq;
92 static struct llist_head init_free_list;
93
94 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
95
96 /*
97  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
98  * RCU-sched lookups of the address from any context.
99  *
100  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
101  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
102  * NMI context.
103  */
104
105 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
106 {
107         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
108
109         return (unsigned long)layout->base;
110 }
111
112 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
113 {
114         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
115
116         return (unsigned long)layout->size;
117 }
118
119 static __always_inline bool
120 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
121 {
122         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
123 }
124
125 static __always_inline int
126 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
127 {
128         unsigned long val = (unsigned long)key;
129         unsigned long start, end;
130
131         start = __mod_tree_val(n);
132         if (val < start)
133                 return -1;
134
135         end = start + __mod_tree_size(n);
136         if (val >= end)
137                 return 1;
138
139         return 0;
140 }
141
142 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
143         .less = mod_tree_less,
144         .comp = mod_tree_comp,
145 };
146
147 static struct mod_tree_root {
148         struct latch_tree_root root;
149         unsigned long addr_min;
150         unsigned long addr_max;
151 } mod_tree __cacheline_aligned = {
152         .addr_min = -1UL,
153 };
154
155 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
156 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
157
158 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
159 {
160         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
161 }
162
163 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
164 {
165         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
166 }
167
168 /*
169  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
170  * module_mutex.
171  */
172 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
173 {
174         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
175         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
176
177         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
178         if (mod->init_layout.size)
179                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
180 }
181
182 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
183 {
184         if (mod->init_layout.size)
185                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
186 }
187
188 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
189 {
190         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
191         mod_tree_remove_init(mod);
192 }
193
194 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
195 {
196         struct latch_tree_node *ltn;
197
198         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
199         if (!ltn)
200                 return NULL;
201
202         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
203 }
204
205 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
206
207 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
208
209 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
210 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
211 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
212
213 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
214 {
215         struct module *mod;
216
217         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
218                 if (within_module(addr, mod))
219                         return mod;
220         }
221
222         return NULL;
223 }
224
225 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
226
227 /*
228  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
229  * Protected by module_mutex.
230  */
231 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
232 {
233         unsigned long min = (unsigned long)base;
234         unsigned long max = min + size;
235
236         if (min < module_addr_min)
237                 module_addr_min = min;
238         if (max > module_addr_max)
239                 module_addr_max = max;
240 }
241
242 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
243 {
244         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
245         if (mod->init_layout.size)
246                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
247 }
248
249 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
250 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
251 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
252
253 static void module_assert_mutex(void)
254 {
255         lockdep_assert_held(&module_mutex);
256 }
257
258 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
259 {
260 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
261         if (unlikely(!debug_locks))
262                 return;
263
264         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
265                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
266 #endif
267 }
268
269 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
270 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
271
272 /*
273  * Export sig_enforce kernel cmdline parameter to allow other subsystems rely
274  * on that instead of directly to CONFIG_MODULE_SIG_FORCE config.
275  */
276 bool is_module_sig_enforced(void)
277 {
278         return sig_enforce;
279 }
280 EXPORT_SYMBOL(is_module_sig_enforced);
281
282 void set_module_sig_enforced(void)
283 {
284         sig_enforce = true;
285 }
286
287 /* Block module loading/unloading? */
288 int modules_disabled = 0;
289 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
290
291 /* Waiting for a module to finish initializing? */
292 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
293
294 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
295
296 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
297 {
298         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
299 }
300 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
301
302 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
303 {
304         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
305 }
306 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
307
308 /*
309  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
310  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
311  * initialization etc.
312  */
313 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
314 {
315         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
316         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
317                 return -EBUSY;
318         if (try_module_get(mod))
319                 return 0;
320         else
321                 return -ENOENT;
322 }
323
324 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
325                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
326 {
327         add_taint(flag, lockdep_ok);
328         set_bit(flag, &mod->taints);
329 }
330
331 /*
332  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
333  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
334  */
335 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
336 {
337         module_put(mod);
338         do_exit(code);
339 }
340 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
341
342 /* Find a module section: 0 means not found. */
343 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
344 {
345         unsigned int i;
346
347         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
348                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
349                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
350                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
351                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
352                         return i;
353         }
354         return 0;
355 }
356
357 /* Find a module section, or NULL. */
358 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
359 {
360         /* Section 0 has sh_addr 0. */
361         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
362 }
363
364 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
365 static void *section_objs(const struct load_info *info,
366                           const char *name,
367                           size_t object_size,
368                           unsigned int *num)
369 {
370         unsigned int sec = find_sec(info, name);
371
372         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
373         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
374         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
375 }
376
377 /* Provided by the linker */
378 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
379 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
380 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
381 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
382 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
383 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
384 extern const s32 __start___kcrctab[];
385 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
386 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
387 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
388 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
389 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
390 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
391 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
392 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
393 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
394 #endif
395
396 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
397 #define symversion(base, idx) NULL
398 #else
399 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
400 #endif
401
402 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
403                                    unsigned int arrsize,
404                                    struct module *owner,
405                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
406                                               struct module *owner,
407                                               void *data),
408                                    void *data)
409 {
410         unsigned int j;
411
412         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
413                 if (fn(&arr[j], owner, data))
414                         return true;
415         }
416
417         return false;
418 }
419
420 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
421 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
422                                     struct module *owner,
423                                     void *data),
424                          void *data)
425 {
426         struct module *mod;
427         static const struct symsearch arr[] = {
428                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
429                   NOT_GPL_ONLY, false },
430                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
431                   __start___kcrctab_gpl,
432                   GPL_ONLY, false },
433                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
434                   __start___kcrctab_gpl_future,
435                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
436 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
437                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
438                   __start___kcrctab_unused,
439                   NOT_GPL_ONLY, true },
440                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
441                   __start___kcrctab_unused_gpl,
442                   GPL_ONLY, true },
443 #endif
444         };
445
446         module_assert_mutex_or_preempt();
447
448         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
449                 return true;
450
451         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
452                 struct symsearch arr[] = {
453                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
454                           NOT_GPL_ONLY, false },
455                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
456                           mod->gpl_crcs,
457                           GPL_ONLY, false },
458                         { mod->gpl_future_syms,
459                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
460                           mod->gpl_future_crcs,
461                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
462 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
463                         { mod->unused_syms,
464                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
465                           mod->unused_crcs,
466                           NOT_GPL_ONLY, true },
467                         { mod->unused_gpl_syms,
468                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
469                           mod->unused_gpl_crcs,
470                           GPL_ONLY, true },
471 #endif
472                 };
473
474                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
475                         continue;
476
477                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
478                         return true;
479         }
480         return false;
481 }
482 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
483
484 struct find_symbol_arg {
485         /* Input */
486         const char *name;
487         bool gplok;
488         bool warn;
489
490         /* Output */
491         struct module *owner;
492         const s32 *crc;
493         const struct kernel_symbol *sym;
494 };
495
496 static bool check_exported_symbol(const struct symsearch *syms,
497                                   struct module *owner,
498                                   unsigned int symnum, void *data)
499 {
500         struct find_symbol_arg *fsa = data;
501
502         if (!fsa->gplok) {
503                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
504                         return false;
505                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
506                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
507                                 "which will not be allowed in the future\n",
508                                 fsa->name);
509                 }
510         }
511
512 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
513         if (syms->unused && fsa->warn) {
514                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
515                         "using it.\n", fsa->name);
516                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
517                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
518                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
519                         "mailing list together with submitting your code for "
520                         "inclusion.\n");
521         }
522 #endif
523
524         fsa->owner = owner;
525         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
526         fsa->sym = &syms->start[symnum];
527         return true;
528 }
529
530 static unsigned long kernel_symbol_value(const struct kernel_symbol *sym)
531 {
532 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
533         return (unsigned long)offset_to_ptr(&sym->value_offset);
534 #else
535         return sym->value;
536 #endif
537 }
538
539 static const char *kernel_symbol_name(const struct kernel_symbol *sym)
540 {
541 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
542         return offset_to_ptr(&sym->name_offset);
543 #else
544         return sym->name;
545 #endif
546 }
547
548 static const char *kernel_symbol_namespace(const struct kernel_symbol *sym)
549 {
550 #ifdef CONFIG_HAVE_ARCH_PREL32_RELOCATIONS
551         if (!sym->namespace_offset)
552                 return NULL;
553         return offset_to_ptr(&sym->namespace_offset);
554 #else
555         return sym->namespace;
556 #endif
557 }
558
559 static int cmp_name(const void *name, const void *sym)
560 {
561         return strcmp(name, kernel_symbol_name(sym));
562 }
563
564 static bool find_exported_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
565                                             struct module *owner,
566                                             void *data)
567 {
568         struct find_symbol_arg *fsa = data;
569         struct kernel_symbol *sym;
570
571         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
572                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
573
574         if (sym != NULL && check_exported_symbol(syms, owner,
575                                                  sym - syms->start, data))
576                 return true;
577
578         return false;
579 }
580
581 /* Find an exported symbol and return it, along with, (optional) crc and
582  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
583 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
584                                         struct module **owner,
585                                         const s32 **crc,
586                                         bool gplok,
587                                         bool warn)
588 {
589         struct find_symbol_arg fsa;
590
591         fsa.name = name;
592         fsa.gplok = gplok;
593         fsa.warn = warn;
594
595         if (each_symbol_section(find_exported_symbol_in_section, &fsa)) {
596                 if (owner)
597                         *owner = fsa.owner;
598                 if (crc)
599                         *crc = fsa.crc;
600                 return fsa.sym;
601         }
602
603         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
604         return NULL;
605 }
606 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
607
608 /*
609  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
610  * for read-only access).
611  */
612 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
613                                       bool even_unformed)
614 {
615         struct module *mod;
616
617         module_assert_mutex_or_preempt();
618
619         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
620                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
621                         continue;
622                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
623                         return mod;
624         }
625         return NULL;
626 }
627
628 struct module *find_module(const char *name)
629 {
630         module_assert_mutex();
631         return find_module_all(name, strlen(name), false);
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
634
635 #ifdef CONFIG_SMP
636
637 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
638 {
639         return mod->percpu;
640 }
641
642 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
643 {
644         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
645         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
646
647         if (!pcpusec->sh_size)
648                 return 0;
649
650         if (align > PAGE_SIZE) {
651                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
652                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
653                 align = PAGE_SIZE;
654         }
655
656         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
657         if (!mod->percpu) {
658                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
659                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
660                 return -ENOMEM;
661         }
662         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
663         return 0;
664 }
665
666 static void percpu_modfree(struct module *mod)
667 {
668         free_percpu(mod->percpu);
669 }
670
671 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
672 {
673         return find_sec(info, ".data..percpu");
674 }
675
676 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
677                            const void *from, unsigned long size)
678 {
679         int cpu;
680
681         for_each_possible_cpu(cpu)
682                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
683 }
684
685 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
686 {
687         struct module *mod;
688         unsigned int cpu;
689
690         preempt_disable();
691
692         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
693                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
694                         continue;
695                 if (!mod->percpu_size)
696                         continue;
697                 for_each_possible_cpu(cpu) {
698                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
699                         void *va = (void *)addr;
700
701                         if (va >= start && va < start + mod->percpu_size) {
702                                 if (can_addr) {
703                                         *can_addr = (unsigned long) (va - start);
704                                         *can_addr += (unsigned long)
705                                                 per_cpu_ptr(mod->percpu,
706                                                             get_boot_cpu_id());
707                                 }
708                                 preempt_enable();
709                                 return true;
710                         }
711                 }
712         }
713
714         preempt_enable();
715         return false;
716 }
717
718 /**
719  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
720  * @addr: address to test
721  *
722  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
723  *
724  * RETURNS:
725  * %true if @addr is from module static percpu area
726  */
727 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
728 {
729         return __is_module_percpu_address(addr, NULL);
730 }
731
732 #else /* ... !CONFIG_SMP */
733
734 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
735 {
736         return NULL;
737 }
738 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
739 {
740         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
741         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
742                 return -ENOMEM;
743         return 0;
744 }
745 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
746 {
747 }
748 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
749 {
750         return 0;
751 }
752 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
753                                   const void *from, unsigned long size)
754 {
755         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
756         BUG_ON(size != 0);
757 }
758 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
759 {
760         return false;
761 }
762
763 bool __is_module_percpu_address(unsigned long addr, unsigned long *can_addr)
764 {
765         return false;
766 }
767
768 #endif /* CONFIG_SMP */
769
770 #define MODINFO_ATTR(field)     \
771 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
772 {                                                                     \
773         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
774 }                                                                     \
775 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
776                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
777 {                                                                     \
778         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
779 }                                                                     \
780 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
781 {                                                                     \
782         return mod->field != NULL;                                    \
783 }                                                                     \
784 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
785 {                                                                     \
786         kfree(mod->field);                                            \
787         mod->field = NULL;                                            \
788 }                                                                     \
789 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
790         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
791         .show = show_modinfo_##field,                                 \
792         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
793         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
794         .free = free_modinfo_##field,                                 \
795 };
796
797 MODINFO_ATTR(version);
798 MODINFO_ATTR(srcversion);
799
800 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
801
802 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
803
804 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
805
806 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
807 #define MODULE_REF_BASE 1
808
809 /* Init the unload section of the module. */
810 static int module_unload_init(struct module *mod)
811 {
812         /*
813          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
814          * refcnt == 0 means module is going.
815          */
816         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
817
818         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
819         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
820
821         /* Hold reference count during initialization. */
822         atomic_inc(&mod->refcnt);
823
824         return 0;
825 }
826
827 /* Does a already use b? */
828 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
829 {
830         struct module_use *use;
831
832         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
833                 if (use->source == a) {
834                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
835                         return 1;
836                 }
837         }
838         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
839         return 0;
840 }
841
842 /*
843  * Module a uses b
844  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
845  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
846  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
847  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
848  */
849 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
850 {
851         struct module_use *use;
852
853         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
854         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
855         if (!use)
856                 return -ENOMEM;
857
858         use->source = a;
859         use->target = b;
860         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
861         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
862         return 0;
863 }
864
865 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
866 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
867 {
868         int err;
869
870         if (b == NULL || already_uses(a, b))
871                 return 0;
872
873         /* If module isn't available, we fail. */
874         err = strong_try_module_get(b);
875         if (err)
876                 return err;
877
878         err = add_module_usage(a, b);
879         if (err) {
880                 module_put(b);
881                 return err;
882         }
883         return 0;
884 }
885 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
886
887 /* Clear the unload stuff of the module. */
888 static void module_unload_free(struct module *mod)
889 {
890         struct module_use *use, *tmp;
891
892         mutex_lock(&module_mutex);
893         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
894                 struct module *i = use->target;
895                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
896                 module_put(i);
897                 list_del(&use->source_list);
898                 list_del(&use->target_list);
899                 kfree(use);
900         }
901         mutex_unlock(&module_mutex);
902 }
903
904 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
905 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
906 {
907         int ret = (flags & O_TRUNC);
908         if (ret)
909                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
910         return ret;
911 }
912 #else
913 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
914 {
915         return 0;
916 }
917 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
918
919 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
920 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
921 {
922         int ret;
923
924         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
925         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
926         BUG_ON(ret < 0);
927         if (ret)
928                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
929                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
930
931         return ret;
932 }
933
934 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
935 {
936         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
937         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
938                 *forced = try_force_unload(flags);
939                 if (!(*forced))
940                         return -EWOULDBLOCK;
941         }
942
943         /* Mark it as dying. */
944         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
945
946         return 0;
947 }
948
949 /**
950  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
951  *
952  * @mod:        the module we're checking
953  *
954  * Returns:
955  *      -1 if the module is in the process of unloading
956  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
957  */
958 int module_refcount(struct module *mod)
959 {
960         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
961 }
962 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
963
964 /* This exists whether we can unload or not */
965 static void free_module(struct module *mod);
966
967 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
968                 unsigned int, flags)
969 {
970         struct module *mod;
971         char name[MODULE_NAME_LEN];
972         int ret, forced = 0;
973
974         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
975                 return -EPERM;
976
977         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
978                 return -EFAULT;
979         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
980
981         audit_log_kern_module(name);
982
983         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
984                 return -EINTR;
985
986         mod = find_module(name);
987         if (!mod) {
988                 ret = -ENOENT;
989                 goto out;
990         }
991
992         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
993                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
994                 ret = -EWOULDBLOCK;
995                 goto out;
996         }
997
998         /* Doing init or already dying? */
999         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
1000                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
1001                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
1002                 ret = -EBUSY;
1003                 goto out;
1004         }
1005
1006         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
1007         if (mod->init && !mod->exit) {
1008                 forced = try_force_unload(flags);
1009                 if (!forced) {
1010                         /* This module can't be removed */
1011                         ret = -EBUSY;
1012                         goto out;
1013                 }
1014         }
1015
1016         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1017         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1018         if (ret != 0)
1019                 goto out;
1020
1021         mutex_unlock(&module_mutex);
1022         /* Final destruction now no one is using it. */
1023         if (mod->exit != NULL)
1024                 mod->exit();
1025         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1026                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1027         klp_module_going(mod);
1028         ftrace_release_mod(mod);
1029
1030         async_synchronize_full();
1031
1032         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1033         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1034
1035         free_module(mod);
1036         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
1037         wake_up_all(&module_wq);
1038         return 0;
1039 out:
1040         mutex_unlock(&module_mutex);
1041         return ret;
1042 }
1043
1044 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1045 {
1046         struct module_use *use;
1047         int printed_something = 0;
1048
1049         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1050
1051         /*
1052          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1053          * between this and the old multi-field proc format.
1054          */
1055         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1056                 printed_something = 1;
1057                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1058         }
1059
1060         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1061                 printed_something = 1;
1062                 seq_puts(m, "[permanent],");
1063         }
1064
1065         if (!printed_something)
1066                 seq_puts(m, "-");
1067 }
1068
1069 void __symbol_put(const char *symbol)
1070 {
1071         struct module *owner;
1072
1073         preempt_disable();
1074         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1075                 BUG();
1076         module_put(owner);
1077         preempt_enable();
1078 }
1079 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1080
1081 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1082 void symbol_put_addr(void *addr)
1083 {
1084         struct module *modaddr;
1085         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1086
1087         if (core_kernel_text(a))
1088                 return;
1089
1090         /*
1091          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1092          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1093          */
1094         preempt_disable();
1095         modaddr = __module_text_address(a);
1096         BUG_ON(!modaddr);
1097         module_put(modaddr);
1098         preempt_enable();
1099 }
1100 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1101
1102 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1103                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1104 {
1105         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1106 }
1107
1108 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1109         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1110
1111 void __module_get(struct module *module)
1112 {
1113         if (module) {
1114                 preempt_disable();
1115                 atomic_inc(&module->refcnt);
1116                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1117                 preempt_enable();
1118         }
1119 }
1120 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1121
1122 bool try_module_get(struct module *module)
1123 {
1124         bool ret = true;
1125
1126         if (module) {
1127                 preempt_disable();
1128                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1129                 if (likely(module_is_live(module) &&
1130                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1131                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1132                 else
1133                         ret = false;
1134
1135                 preempt_enable();
1136         }
1137         return ret;
1138 }
1139 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1140
1141 void module_put(struct module *module)
1142 {
1143         int ret;
1144
1145         if (module) {
1146                 preempt_disable();
1147                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1148                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1149                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1150                 preempt_enable();
1151         }
1152 }
1153 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1154
1155 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1156 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1157 {
1158         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1159         seq_puts(m, " - -");
1160 }
1161
1162 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1163 {
1164 }
1165
1166 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1167 {
1168         return strong_try_module_get(b);
1169 }
1170 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1171
1172 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1173 {
1174         return 0;
1175 }
1176 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1177
1178 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1179 {
1180         size_t l = 0;
1181         int i;
1182
1183         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1184                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1185                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1186         }
1187
1188         return l;
1189 }
1190
1191 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1192                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1193 {
1194         const char *state = "unknown";
1195
1196         switch (mk->mod->state) {
1197         case MODULE_STATE_LIVE:
1198                 state = "live";
1199                 break;
1200         case MODULE_STATE_COMING:
1201                 state = "coming";
1202                 break;
1203         case MODULE_STATE_GOING:
1204                 state = "going";
1205                 break;
1206         default:
1207                 BUG();
1208         }
1209         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1210 }
1211
1212 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1213         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1214
1215 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1216                             struct module_kobject *mk,
1217                             const char *buffer, size_t count)
1218 {
1219         int rc;
1220
1221         rc = kobject_synth_uevent(&mk->kobj, buffer, count);
1222         return rc ? rc : count;
1223 }
1224
1225 struct module_attribute module_uevent =
1226         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1227
1228 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1229                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1230 {
1231         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1232 }
1233
1234 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1235         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1236
1237 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1238                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1239 {
1240         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1241 }
1242
1243 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1244         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1245
1246 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1247                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1248 {
1249         size_t l;
1250
1251         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1252         buffer[l++] = '\n';
1253         return l;
1254 }
1255
1256 static struct module_attribute modinfo_taint =
1257         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1258
1259 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1260         &module_uevent,
1261         &modinfo_version,
1262         &modinfo_srcversion,
1263         &modinfo_initstate,
1264         &modinfo_coresize,
1265         &modinfo_initsize,
1266         &modinfo_taint,
1267 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1268         &modinfo_refcnt,
1269 #endif
1270         NULL,
1271 };
1272
1273 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1274
1275 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1276 {
1277 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1278         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1279                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1280         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1281         return 0;
1282 #else
1283         return -ENOEXEC;
1284 #endif
1285 }
1286
1287 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1288
1289 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1290 {
1291         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1292 }
1293
1294 static int check_version(const struct load_info *info,
1295                          const char *symname,
1296                          struct module *mod,
1297                          const s32 *crc)
1298 {
1299         Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
1300         unsigned int versindex = info->index.vers;
1301         unsigned int i, num_versions;
1302         struct modversion_info *versions;
1303
1304         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1305         if (!crc)
1306                 return 1;
1307
1308         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1309         if (versindex == 0)
1310                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1311
1312         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1313         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1314                 / sizeof(struct modversion_info);
1315
1316         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1317                 u32 crcval;
1318
1319                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1320                         continue;
1321
1322                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1323                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1324                 else
1325                         crcval = *crc;
1326                 if (versions[i].crc == crcval)
1327                         return 1;
1328                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1329                          crcval, versions[i].crc);
1330                 goto bad_version;
1331         }
1332
1333         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1334         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", info->name, symname);
1335         return 1;
1336
1337 bad_version:
1338         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1339                info->name, symname);
1340         return 0;
1341 }
1342
1343 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1344                                           struct module *mod)
1345 {
1346         const s32 *crc;
1347
1348         /*
1349          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1350          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1351          */
1352         preempt_disable();
1353         if (!find_symbol("module_layout", NULL, &crc, true, false)) {
1354                 preempt_enable();
1355                 BUG();
1356         }
1357         preempt_enable();
1358         return check_version(info, "module_layout", mod, crc);
1359 }
1360
1361 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1362 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1363                              bool has_crcs)
1364 {
1365         if (has_crcs) {
1366                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1367                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1368         }
1369         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1370 }
1371 #else
1372 static inline int check_version(const struct load_info *info,
1373                                 const char *symname,
1374                                 struct module *mod,
1375                                 const s32 *crc)
1376 {
1377         return 1;
1378 }
1379
1380 static inline int check_modstruct_version(const struct load_info *info,
1381                                           struct module *mod)
1382 {
1383         return 1;
1384 }
1385
1386 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1387                              bool has_crcs)
1388 {
1389         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1390 }
1391 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1392
1393 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag);
1394 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
1395                               char *prev);
1396
1397 static int verify_namespace_is_imported(const struct load_info *info,
1398                                         const struct kernel_symbol *sym,
1399                                         struct module *mod)
1400 {
1401         const char *namespace;
1402         char *imported_namespace;
1403
1404         namespace = kernel_symbol_namespace(sym);
1405         if (namespace && namespace[0]) {
1406                 imported_namespace = get_modinfo(info, "import_ns");
1407                 while (imported_namespace) {
1408                         if (strcmp(namespace, imported_namespace) == 0)
1409                                 return 0;
1410                         imported_namespace = get_next_modinfo(
1411                                 info, "import_ns", imported_namespace);
1412                 }
1413 #ifdef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1414                 pr_warn(
1415 #else
1416                 pr_err(
1417 #endif
1418                         "%s: module uses symbol (%s) from namespace %s, but does not import it.\n",
1419                         mod->name, kernel_symbol_name(sym), namespace);
1420 #ifndef CONFIG_MODULE_ALLOW_MISSING_NAMESPACE_IMPORTS
1421                 return -EINVAL;
1422 #endif
1423         }
1424         return 0;
1425 }
1426
1427
1428 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1429 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1430                                                   const struct load_info *info,
1431                                                   const char *name,
1432                                                   char ownername[])
1433 {
1434         struct module *owner;
1435         const struct kernel_symbol *sym;
1436         const s32 *crc;
1437         int err;
1438
1439         /*
1440          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1441          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1442          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1443          */
1444         sched_annotate_sleep();
1445         mutex_lock(&module_mutex);
1446         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1447                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1448         if (!sym)
1449                 goto unlock;
1450
1451         if (!check_version(info, name, mod, crc)) {
1452                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1453                 goto getname;
1454         }
1455
1456         err = verify_namespace_is_imported(info, sym, mod);
1457         if (err) {
1458                 sym = ERR_PTR(err);
1459                 goto getname;
1460         }
1461
1462         err = ref_module(mod, owner);
1463         if (err) {
1464                 sym = ERR_PTR(err);
1465                 goto getname;
1466         }
1467
1468 getname:
1469         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1470         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1471 unlock:
1472         mutex_unlock(&module_mutex);
1473         return sym;
1474 }
1475
1476 static const struct kernel_symbol *
1477 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1478                     const struct load_info *info,
1479                     const char *name)
1480 {
1481         const struct kernel_symbol *ksym;
1482         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1483
1484         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1485                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1486                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1487                                              30 * HZ) <= 0) {
1488                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1489                         mod->name, owner);
1490         }
1491         return ksym;
1492 }
1493
1494 /*
1495  * /sys/module/foo/sections stuff
1496  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1497  */
1498 #ifdef CONFIG_SYSFS
1499
1500 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1501 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1502 {
1503         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1504 }
1505
1506 struct module_sect_attr {
1507         struct module_attribute mattr;
1508         char *name;
1509         unsigned long address;
1510 };
1511
1512 struct module_sect_attrs {
1513         struct attribute_group grp;
1514         unsigned int nsections;
1515         struct module_sect_attr attrs[0];
1516 };
1517
1518 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1519                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1520 {
1521         struct module_sect_attr *sattr =
1522                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1523         return sprintf(buf, "0x%px\n", kptr_restrict < 2 ?
1524                        (void *)sattr->address : NULL);
1525 }
1526
1527 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1528 {
1529         unsigned int section;
1530
1531         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1532                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1533         kfree(sect_attrs);
1534 }
1535
1536 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1537 {
1538         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1539         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1540         struct module_sect_attr *sattr;
1541         struct attribute **gattr;
1542
1543         /* Count loaded sections and allocate structures */
1544         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1545                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1546                         nloaded++;
1547         size[0] = ALIGN(struct_size(sect_attrs, attrs, nloaded),
1548                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1549         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1550         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1551         if (sect_attrs == NULL)
1552                 return;
1553
1554         /* Setup section attributes. */
1555         sect_attrs->grp.name = "sections";
1556         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1557
1558         sect_attrs->nsections = 0;
1559         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1560         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1561         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1562                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1563                 if (sect_empty(sec))
1564                         continue;
1565                 sattr->address = sec->sh_addr;
1566                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1567                                         GFP_KERNEL);
1568                 if (sattr->name == NULL)
1569                         goto out;
1570                 sect_attrs->nsections++;
1571                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1572                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1573                 sattr->mattr.store = NULL;
1574                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1575                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUSR;
1576                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1577         }
1578         *gattr = NULL;
1579
1580         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1581                 goto out;
1582
1583         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1584         return;
1585   out:
1586         free_sect_attrs(sect_attrs);
1587 }
1588
1589 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1590 {
1591         if (mod->sect_attrs) {
1592                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1593                                    &mod->sect_attrs->grp);
1594                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1595                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1596                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1597                 mod->sect_attrs = NULL;
1598         }
1599 }
1600
1601 /*
1602  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1603  */
1604
1605 struct module_notes_attrs {
1606         struct kobject *dir;
1607         unsigned int notes;
1608         struct bin_attribute attrs[0];
1609 };
1610
1611 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1612                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1613                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1614 {
1615         /*
1616          * The caller checked the pos and count against our size.
1617          */
1618         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1619         return count;
1620 }
1621
1622 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1623                              unsigned int i)
1624 {
1625         if (notes_attrs->dir) {
1626                 while (i-- > 0)
1627                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1628                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1629                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1630         }
1631         kfree(notes_attrs);
1632 }
1633
1634 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1635 {
1636         unsigned int notes, loaded, i;
1637         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1638         struct bin_attribute *nattr;
1639
1640         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1641         if (!mod->sect_attrs)
1642                 return;
1643
1644         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1645         notes = 0;
1646         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1647                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1648                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1649                         ++notes;
1650
1651         if (notes == 0)
1652                 return;
1653
1654         notes_attrs = kzalloc(struct_size(notes_attrs, attrs, notes),
1655                               GFP_KERNEL);
1656         if (notes_attrs == NULL)
1657                 return;
1658
1659         notes_attrs->notes = notes;
1660         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1661         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1662                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1663                         continue;
1664                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1665                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1666                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1667                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1668                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1669                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1670                         nattr->read = module_notes_read;
1671                         ++nattr;
1672                 }
1673                 ++loaded;
1674         }
1675
1676         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1677         if (!notes_attrs->dir)
1678                 goto out;
1679
1680         for (i = 0; i < notes; ++i)
1681                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1682                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1683                         goto out;
1684
1685         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1686         return;
1687
1688   out:
1689         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1690 }
1691
1692 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1693 {
1694         if (mod->notes_attrs)
1695                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1696 }
1697
1698 #else
1699
1700 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1701                                   const struct load_info *info)
1702 {
1703 }
1704
1705 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1706 {
1707 }
1708
1709 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1710                                    const struct load_info *info)
1711 {
1712 }
1713
1714 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1715 {
1716 }
1717 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1718
1719 static void del_usage_links(struct module *mod)
1720 {
1721 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1722         struct module_use *use;
1723
1724         mutex_lock(&module_mutex);
1725         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1726                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1727         mutex_unlock(&module_mutex);
1728 #endif
1729 }
1730
1731 static int add_usage_links(struct module *mod)
1732 {
1733         int ret = 0;
1734 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1735         struct module_use *use;
1736
1737         mutex_lock(&module_mutex);
1738         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1739                 ret = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1740                                         &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1741                 if (ret)
1742                         break;
1743         }
1744         mutex_unlock(&module_mutex);
1745         if (ret)
1746                 del_usage_links(mod);
1747 #endif
1748         return ret;
1749 }
1750
1751 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end);
1752
1753 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1754 {
1755         struct module_attribute *attr;
1756         struct module_attribute *temp_attr;
1757         int error = 0;
1758         int i;
1759
1760         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1761                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1762                                         GFP_KERNEL);
1763         if (!mod->modinfo_attrs)
1764                 return -ENOMEM;
1765
1766         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1767         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1768                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1769                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1770                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1771                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1772                                         &temp_attr->attr);
1773                         if (error)
1774                                 goto error_out;
1775                         ++temp_attr;
1776                 }
1777         }
1778
1779         return 0;
1780
1781 error_out:
1782         if (i > 0)
1783                 module_remove_modinfo_attrs(mod, --i);
1784         return error;
1785 }
1786
1787 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1788 {
1789         struct module_attribute *attr;
1790         int i;
1791
1792         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1793                 if (end >= 0 && i > end)
1794                         break;
1795                 /* pick a field to test for end of list */
1796                 if (!attr->attr.name)
1797                         break;
1798                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1799                 if (attr->free)
1800                         attr->free(mod);
1801         }
1802         kfree(mod->modinfo_attrs);
1803 }
1804
1805 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1806 {
1807         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1808         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1809         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1810         wait_for_completion(&c);
1811 }
1812
1813 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1814 {
1815         int err;
1816         struct kobject *kobj;
1817
1818         if (!module_sysfs_initialized) {
1819                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1820                 err = -EINVAL;
1821                 goto out;
1822         }
1823
1824         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1825         if (kobj) {
1826                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1827                 kobject_put(kobj);
1828                 err = -EINVAL;
1829                 goto out;
1830         }
1831
1832         mod->mkobj.mod = mod;
1833
1834         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1835         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1836         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1837                                    "%s", mod->name);
1838         if (err)
1839                 mod_kobject_put(mod);
1840
1841         /* delay uevent until full sysfs population */
1842 out:
1843         return err;
1844 }
1845
1846 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1847                            const struct load_info *info,
1848                            struct kernel_param *kparam,
1849                            unsigned int num_params)
1850 {
1851         int err;
1852
1853         err = mod_sysfs_init(mod);
1854         if (err)
1855                 goto out;
1856
1857         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1858         if (!mod->holders_dir) {
1859                 err = -ENOMEM;
1860                 goto out_unreg;
1861         }
1862
1863         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1864         if (err)
1865                 goto out_unreg_holders;
1866
1867         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1868         if (err)
1869                 goto out_unreg_param;
1870
1871         err = add_usage_links(mod);
1872         if (err)
1873                 goto out_unreg_modinfo_attrs;
1874
1875         add_sect_attrs(mod, info);
1876         add_notes_attrs(mod, info);
1877
1878         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1879         return 0;
1880
1881 out_unreg_modinfo_attrs:
1882         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1883 out_unreg_param:
1884         module_param_sysfs_remove(mod);
1885 out_unreg_holders:
1886         kobject_put(mod->holders_dir);
1887 out_unreg:
1888         mod_kobject_put(mod);
1889 out:
1890         return err;
1891 }
1892
1893 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1894 {
1895         remove_notes_attrs(mod);
1896         remove_sect_attrs(mod);
1897         mod_kobject_put(mod);
1898 }
1899
1900 static void init_param_lock(struct module *mod)
1901 {
1902         mutex_init(&mod->param_lock);
1903 }
1904 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1905
1906 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1907                            const struct load_info *info,
1908                            struct kernel_param *kparam,
1909                            unsigned int num_params)
1910 {
1911         return 0;
1912 }
1913
1914 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1915 {
1916 }
1917
1918 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod, int end)
1919 {
1920 }
1921
1922 static void del_usage_links(struct module *mod)
1923 {
1924 }
1925
1926 static void init_param_lock(struct module *mod)
1927 {
1928 }
1929 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1930
1931 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1932 {
1933         del_usage_links(mod);
1934         module_remove_modinfo_attrs(mod, -1);
1935         module_param_sysfs_remove(mod);
1936         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1937         kobject_put(mod->holders_dir);
1938         mod_sysfs_fini(mod);
1939 }
1940
1941 #ifdef CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX
1942 /*
1943  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1944  * from modification and any data from execution.
1945  *
1946  * General layout of module is:
1947  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1948  * text_size -----^                ^               ^               ^
1949  * ro_size ------------------------|               |               |
1950  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1951  * size -----------------------------------------------------------|
1952  *
1953  * These values are always page-aligned (as is base)
1954  */
1955 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1956                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1957 {
1958         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1959         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1960         set_memory((unsigned long)layout->base,
1961                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1962 }
1963
1964 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1965 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1966                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1967 {
1968         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1969         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1970         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1971         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1972                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1973 }
1974
1975 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1976                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1977 {
1978         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1979         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1980         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1981         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1982                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1983 }
1984
1985 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1986                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1987 {
1988         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1989         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1990         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1991         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1992                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1993 }
1994
1995 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1996 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1997 {
1998         if (!rodata_enabled)
1999                 return;
2000
2001         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2002         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2003         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
2004         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
2005         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
2006 }
2007
2008 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
2009 {
2010         if (!rodata_enabled)
2011                 return;
2012
2013         set_vm_flush_reset_perms(mod->core_layout.base);
2014         set_vm_flush_reset_perms(mod->init_layout.base);
2015         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2016
2017         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2018         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2019         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
2020
2021         if (after_init)
2022                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
2023 }
2024
2025 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
2026 {
2027         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2028         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2029         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
2030         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2031         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
2032 }
2033
2034 #else /* !CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2035 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2036 #endif /*  CONFIG_STRICT_MODULE_RWX */
2037 static void module_enable_x(const struct module *mod)
2038 {
2039         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_x);
2040         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_x);
2041 }
2042 #else /* !CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2043 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2044 static void module_enable_x(const struct module *mod) { }
2045 #endif /* CONFIG_ARCH_HAS_STRICT_MODULE_RWX */
2046
2047
2048 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2049 /*
2050  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2051  * section header table, section string table, and symtab section
2052  * index from info to mod->klp_info.
2053  */
2054 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2055 {
2056         unsigned int size, symndx;
2057         int ret;
2058
2059         size = sizeof(*mod->klp_info);
2060         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2061         if (mod->klp_info == NULL)
2062                 return -ENOMEM;
2063
2064         /* Elf header */
2065         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2066         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2067
2068         /* Elf section header table */
2069         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2070         mod->klp_info->sechdrs = kmemdup(info->sechdrs, size, GFP_KERNEL);
2071         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2072                 ret = -ENOMEM;
2073                 goto free_info;
2074         }
2075
2076         /* Elf section name string table */
2077         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2078         mod->klp_info->secstrings = kmemdup(info->secstrings, size, GFP_KERNEL);
2079         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2080                 ret = -ENOMEM;
2081                 goto free_sechdrs;
2082         }
2083
2084         /* Elf symbol section index */
2085         symndx = info->index.sym;
2086         mod->klp_info->symndx = symndx;
2087
2088         /*
2089          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2090          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2091          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2092          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2093          */
2094         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2095                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2096
2097         return 0;
2098
2099 free_sechdrs:
2100         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2101 free_info:
2102         kfree(mod->klp_info);
2103         return ret;
2104 }
2105
2106 static void free_module_elf(struct module *mod)
2107 {
2108         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2109         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2110         kfree(mod->klp_info);
2111 }
2112 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2113 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2114 {
2115         return 0;
2116 }
2117
2118 static void free_module_elf(struct module *mod)
2119 {
2120 }
2121 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2122
2123 void __weak module_memfree(void *module_region)
2124 {
2125         /*
2126          * This memory may be RO, and freeing RO memory in an interrupt is not
2127          * supported by vmalloc.
2128          */
2129         WARN_ON(in_interrupt());
2130         vfree(module_region);
2131 }
2132
2133 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2134 {
2135 }
2136
2137 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2138 {
2139 }
2140
2141 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2142 static void free_module(struct module *mod)
2143 {
2144         trace_module_free(mod);
2145
2146         mod_sysfs_teardown(mod);
2147
2148         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2149          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2150         mutex_lock(&module_mutex);
2151         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2152         mutex_unlock(&module_mutex);
2153
2154         /* Remove dynamic debug info */
2155         ddebug_remove_module(mod->name);
2156
2157         /* Arch-specific cleanup. */
2158         module_arch_cleanup(mod);
2159
2160         /* Module unload stuff */
2161         module_unload_free(mod);
2162
2163         /* Free any allocated parameters. */
2164         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2165
2166         if (is_livepatch_module(mod))
2167                 free_module_elf(mod);
2168
2169         /* Now we can delete it from the lists */
2170         mutex_lock(&module_mutex);
2171         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2172         list_del_rcu(&mod->list);
2173         mod_tree_remove(mod);
2174         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2175         module_bug_cleanup(mod);
2176         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2177         synchronize_rcu();
2178         mutex_unlock(&module_mutex);
2179
2180         /* This may be empty, but that's OK */
2181         module_arch_freeing_init(mod);
2182         module_memfree(mod->init_layout.base);
2183         kfree(mod->args);
2184         percpu_modfree(mod);
2185
2186         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2187         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2188
2189         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2190         module_memfree(mod->core_layout.base);
2191 }
2192
2193 void *__symbol_get(const char *symbol)
2194 {
2195         struct module *owner;
2196         const struct kernel_symbol *sym;
2197
2198         preempt_disable();
2199         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2200         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2201                 sym = NULL;
2202         preempt_enable();
2203
2204         return sym ? (void *)kernel_symbol_value(sym) : NULL;
2205 }
2206 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2207
2208 /*
2209  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2210  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2211  *
2212  * You must hold the module_mutex.
2213  */
2214 static int verify_exported_symbols(struct module *mod)
2215 {
2216         unsigned int i;
2217         struct module *owner;
2218         const struct kernel_symbol *s;
2219         struct {
2220                 const struct kernel_symbol *sym;
2221                 unsigned int num;
2222         } arr[] = {
2223                 { mod->syms, mod->num_syms },
2224                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2225                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2226 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2227                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2228                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2229 #endif
2230         };
2231
2232         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2233                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2234                         if (find_symbol(kernel_symbol_name(s), &owner, NULL,
2235                                         true, false)) {
2236                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2237                                        " (owned by %s)\n",
2238                                        mod->name, kernel_symbol_name(s),
2239                                        module_name(owner));
2240                                 return -ENOEXEC;
2241                         }
2242                 }
2243         }
2244         return 0;
2245 }
2246
2247 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2248 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2249 {
2250         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2251         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2252         unsigned long secbase;
2253         unsigned int i;
2254         int ret = 0;
2255         const struct kernel_symbol *ksym;
2256
2257         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2258                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2259
2260                 switch (sym[i].st_shndx) {
2261                 case SHN_COMMON:
2262                         /* Ignore common symbols */
2263                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2264                                 break;
2265
2266                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2267                            supposed to happen.  */
2268                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2269                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2270                                mod->name);
2271                         ret = -ENOEXEC;
2272                         break;
2273
2274                 case SHN_ABS:
2275                         /* Don't need to do anything */
2276                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2277                                (long)sym[i].st_value);
2278                         break;
2279
2280                 case SHN_LIVEPATCH:
2281                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2282                         break;
2283
2284                 case SHN_UNDEF:
2285                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2286                         /* Ok if resolved.  */
2287                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2288                                 sym[i].st_value = kernel_symbol_value(ksym);
2289                                 break;
2290                         }
2291
2292                         /* Ok if weak.  */
2293                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2294                                 break;
2295
2296                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2297                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %d)\n",
2298                                 mod->name, name, ret);
2299                         break;
2300
2301                 default:
2302                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2303                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2304                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2305                         else
2306                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2307                         sym[i].st_value += secbase;
2308                         break;
2309                 }
2310         }
2311
2312         return ret;
2313 }
2314
2315 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2316 {
2317         unsigned int i;
2318         int err = 0;
2319
2320         /* Now do relocations. */
2321         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2322                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2323
2324                 /* Not a valid relocation section? */
2325                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2326                         continue;
2327
2328                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2329                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2330                         continue;
2331
2332                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2333                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2334                         continue;
2335
2336                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2337                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2338                                              info->index.sym, i, mod);
2339                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2340                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2341                                                  info->index.sym, i, mod);
2342                 if (err < 0)
2343                         break;
2344         }
2345         return err;
2346 }
2347
2348 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2349 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2350                                              unsigned int section)
2351 {
2352         /* default implementation just returns zero */
2353         return 0;
2354 }
2355
2356 /* Update size with this section: return offset. */
2357 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2358                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2359 {
2360         long ret;
2361
2362         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2363         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2364         *size = ret + sechdr->sh_size;
2365         return ret;
2366 }
2367
2368 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2369    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2370    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2371    belongs in init. */
2372 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2373 {
2374         static unsigned long const masks[][2] = {
2375                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2376                  * in this array; otherwise modify the text_size
2377                  * finder in the two loops below */
2378                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2379                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2380                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2381                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2382                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2383         };
2384         unsigned int m, i;
2385
2386         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2387                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2388
2389         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2390         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2391                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2392                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2393                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2394
2395                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2396                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2397                             || s->sh_entsize != ~0UL
2398                             || strstarts(sname, ".init"))
2399                                 continue;
2400                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2401                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2402                 }
2403                 switch (m) {
2404                 case 0: /* executable */
2405                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2406                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2407                         break;
2408                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2409                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2410                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2411                         break;
2412                 case 2: /* RO after init */
2413                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2414                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2415                         break;
2416                 case 4: /* whole core */
2417                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2418                         break;
2419                 }
2420         }
2421
2422         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2423         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2424                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2425                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2426                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2427
2428                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2429                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2430                             || s->sh_entsize != ~0UL
2431                             || !strstarts(sname, ".init"))
2432                                 continue;
2433                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2434                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2435                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2436                 }
2437                 switch (m) {
2438                 case 0: /* executable */
2439                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2440                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2441                         break;
2442                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2443                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2444                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2445                         break;
2446                 case 2:
2447                         /*
2448                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2449                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2450                          */
2451                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2452                         break;
2453                 case 4: /* whole init */
2454                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2455                         break;
2456                 }
2457         }
2458 }
2459
2460 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2461 {
2462         if (!license)
2463                 license = "unspecified";
2464
2465         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2466                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2467                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2468                                 mod->name, license);
2469                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2470                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2471         }
2472 }
2473
2474 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2475 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2476 {
2477         /* Skip non-zero chars */
2478         while (string[0]) {
2479                 string++;
2480                 if ((*secsize)-- <= 1)
2481                         return NULL;
2482         }
2483
2484         /* Skip any zero padding. */
2485         while (!string[0]) {
2486                 string++;
2487                 if ((*secsize)-- <= 1)
2488                         return NULL;
2489         }
2490         return string;
2491 }
2492
2493 static char *get_next_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag,
2494                               char *prev)
2495 {
2496         char *p;
2497         unsigned int taglen = strlen(tag);
2498         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2499         unsigned long size = infosec->sh_size;
2500
2501         /*
2502          * get_modinfo() calls made before rewrite_section_headers()
2503          * must use sh_offset, as sh_addr isn't set!
2504          */
2505         char *modinfo = (char *)info->hdr + infosec->sh_offset;
2506
2507         if (prev) {
2508                 size -= prev - modinfo;
2509                 modinfo = next_string(prev, &size);
2510         }
2511
2512         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
2513                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2514                         return p + taglen + 1;
2515         }
2516         return NULL;
2517 }
2518
2519 static char *get_modinfo(const struct load_info *info, const char *tag)
2520 {
2521         return get_next_modinfo(info, tag, NULL);
2522 }
2523
2524 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2525 {
2526         struct module_attribute *attr;
2527         int i;
2528
2529         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2530                 if (attr->setup)
2531                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2532         }
2533 }
2534
2535 static void free_modinfo(struct module *mod)
2536 {
2537         struct module_attribute *attr;
2538         int i;
2539
2540         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2541                 if (attr->free)
2542                         attr->free(mod);
2543         }
2544 }
2545
2546 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2547
2548 /* Lookup exported symbol in given range of kernel_symbols */
2549 static const struct kernel_symbol *lookup_exported_symbol(const char *name,
2550                                                           const struct kernel_symbol *start,
2551                                                           const struct kernel_symbol *stop)
2552 {
2553         return bsearch(name, start, stop - start,
2554                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2555 }
2556
2557 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2558                        const struct module *mod)
2559 {
2560         const struct kernel_symbol *ks;
2561         if (!mod)
2562                 ks = lookup_exported_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2563         else
2564                 ks = lookup_exported_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2565
2566         return ks != NULL && kernel_symbol_value(ks) == value;
2567 }
2568
2569 /* As per nm */
2570 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2571 {
2572         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2573
2574         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2575                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2576                         return 'v';
2577                 else
2578                         return 'w';
2579         }
2580         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2581                 return 'U';
2582         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2583                 return 'a';
2584         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2585                 return '?';
2586         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2587                 return 't';
2588         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2589             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2590                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2591                         return 'r';
2592                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2593                         return 'g';
2594                 else
2595                         return 'd';
2596         }
2597         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2598                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2599                         return 's';
2600                 else
2601                         return 'b';
2602         }
2603         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2604                       ".debug")) {
2605                 return 'n';
2606         }
2607         return '?';
2608 }
2609
2610 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2611                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2612 {
2613         const Elf_Shdr *sec;
2614
2615         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2616             || src->st_shndx >= shnum
2617             || !src->st_name)
2618                 return false;
2619
2620 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2621         if (src->st_shndx == pcpundx)
2622                 return true;
2623 #endif
2624
2625         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2626         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2627 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2628             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2629 #endif
2630             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2631                 return false;
2632
2633         return true;
2634 }
2635
2636 /*
2637  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2638  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2639  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2640  * linux-kernel thread starting with
2641  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2642  */
2643 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2644 {
2645         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2646         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2647         const Elf_Sym *src;
2648         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2649
2650         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2651         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2652         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2653                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2654         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2655
2656         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2657         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2658
2659         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2660         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2661                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2662                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2663                                    info->index.pcpu)) {
2664                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2665                         ndst++;
2666                 }
2667         }
2668
2669         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2670         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2671         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2672         mod->core_layout.size += strtab_size;
2673         info->core_typeoffs = mod->core_layout.size;
2674         mod->core_layout.size += ndst * sizeof(char);
2675         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2676
2677         /* Put string table section at end of init part of module. */
2678         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2679         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2680                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2681         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2682
2683         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2684         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2685                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2686         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2687         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2688         info->init_typeoffs = mod->init_layout.size;
2689         mod->init_layout.size += nsrc * sizeof(char);
2690         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2691 }
2692
2693 /*
2694  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2695  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2696  * core-only ones.
2697  */
2698 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2699 {
2700         unsigned int i, ndst;
2701         const Elf_Sym *src;
2702         Elf_Sym *dst;
2703         char *s;
2704         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2705
2706         /* Set up to point into init section. */
2707         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2708
2709         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2710         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2711         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2712         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2713         mod->kallsyms->typetab = mod->init_layout.base + info->init_typeoffs;
2714
2715         /*
2716          * Now populate the cut down core kallsyms for after init
2717          * and set types up while we still have access to sections.
2718          */
2719         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2720         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2721         mod->core_kallsyms.typetab = mod->core_layout.base + info->core_typeoffs;
2722         src = mod->kallsyms->symtab;
2723         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2724                 mod->kallsyms->typetab[i] = elf_type(src + i, info);
2725                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2726                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2727                                    info->index.pcpu)) {
2728                         mod->core_kallsyms.typetab[ndst] =
2729                             mod->kallsyms->typetab[i];
2730                         dst[ndst] = src[i];
2731                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2732                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2733                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2734                 }
2735         }
2736         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2737 }
2738 #else
2739 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2740 {
2741 }
2742
2743 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2744 {
2745 }
2746 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2747
2748 static void dynamic_debug_setup(struct module *mod, struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2749 {
2750         if (!debug)
2751                 return;
2752         ddebug_add_module(debug, num, mod->name);
2753 }
2754
2755 static void dynamic_debug_remove(struct module *mod, struct _ddebug *debug)
2756 {
2757         if (debug)
2758                 ddebug_remove_module(mod->name);
2759 }
2760
2761 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2762 {
2763         return vmalloc_exec(size);
2764 }
2765
2766 bool __weak module_exit_section(const char *name)
2767 {
2768         return strstarts(name, ".exit");
2769 }
2770
2771 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2772 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2773                                  const struct load_info *info)
2774 {
2775         unsigned int i;
2776
2777         /* only scan the sections containing data */
2778         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2779
2780         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2781                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2782                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2783                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2784                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2785                         continue;
2786
2787                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2788                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2789         }
2790 }
2791 #else
2792 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2793                                         const struct load_info *info)
2794 {
2795 }
2796 #endif
2797
2798 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2799 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2800 {
2801         int err = -ENODATA;
2802         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2803         const char *reason;
2804         const void *mod = info->hdr;
2805
2806         /*
2807          * Require flags == 0, as a module with version information
2808          * removed is no longer the module that was signed
2809          */
2810         if (flags == 0 &&
2811             info->len > markerlen &&
2812             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2813                 /* We truncate the module to discard the signature */
2814                 info->len -= markerlen;
2815                 err = mod_verify_sig(mod, info);
2816         }
2817
2818         switch (err) {
2819         case 0:
2820                 info->sig_ok = true;
2821                 return 0;
2822
2823                 /* We don't permit modules to be loaded into trusted kernels
2824                  * without a valid signature on them, but if we're not
2825                  * enforcing, certain errors are non-fatal.
2826                  */
2827         case -ENODATA:
2828                 reason = "Loading of unsigned module";
2829                 goto decide;
2830         case -ENOPKG:
2831                 reason = "Loading of module with unsupported crypto";
2832                 goto decide;
2833         case -ENOKEY:
2834                 reason = "Loading of module with unavailable key";
2835         decide:
2836                 if (is_module_sig_enforced()) {
2837                         pr_notice("%s is rejected\n", reason);
2838                         return -EKEYREJECTED;
2839                 }
2840
2841                 return security_locked_down(LOCKDOWN_MODULE_SIGNATURE);
2842
2843                 /* All other errors are fatal, including nomem, unparseable
2844                  * signatures and signature check failures - even if signatures
2845                  * aren't required.
2846                  */
2847         default:
2848                 return err;
2849         }
2850 }
2851 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2852 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2853 {
2854         return 0;
2855 }
2856 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2857
2858 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2859 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2860 {
2861         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2862                 return -ENOEXEC;
2863
2864         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2865             || info->hdr->e_type != ET_REL
2866             || !elf_check_arch(info->hdr)
2867             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2868                 return -ENOEXEC;
2869
2870         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2871             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2872                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2873                 return -ENOEXEC;
2874
2875         return 0;
2876 }
2877
2878 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2879
2880 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2881 {
2882         do {
2883                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2884
2885                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2886                         return -EFAULT;
2887                 cond_resched();
2888                 dst += n;
2889                 usrc += n;
2890                 len -= n;
2891         } while (len);
2892         return 0;
2893 }
2894
2895 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2896 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2897 {
2898         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2899                 mod->klp = true;
2900                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2901                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
2902                                mod->name);
2903         }
2904
2905         return 0;
2906 }
2907 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2908 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2909 {
2910         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2911                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2912                        mod->name);
2913                 return -ENOEXEC;
2914         }
2915
2916         return 0;
2917 }
2918 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2919
2920 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2921 {
2922         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2923                 return;
2924
2925         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2926                 mod->name);
2927 }
2928
2929 /* Sets info->hdr and info->len. */
2930 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2931                                   struct load_info *info)
2932 {
2933         int err;
2934
2935         info->len = len;
2936         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2937                 return -ENOEXEC;
2938
2939         err = security_kernel_load_data(LOADING_MODULE);
2940         if (err)
2941                 return err;
2942
2943         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2944         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2945                         GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2946         if (!info->hdr)
2947                 return -ENOMEM;
2948
2949         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2950                 vfree(info->hdr);
2951                 return -EFAULT;
2952         }
2953
2954         return 0;
2955 }
2956
2957 static void free_copy(struct load_info *info)
2958 {
2959         vfree(info->hdr);
2960 }
2961
2962 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2963 {
2964         unsigned int i;
2965
2966         /* This should always be true, but let's be sure. */
2967         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2968
2969         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2970                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2971                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2972                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2973                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2974                         return -ENOEXEC;
2975                 }
2976
2977                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2978                    temporary image. */
2979                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2980
2981 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2982                 /* Don't load .exit sections */
2983                 if (module_exit_section(info->secstrings+shdr->sh_name))
2984                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2985 #endif
2986         }
2987
2988         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2989         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2990         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2991
2992         return 0;
2993 }
2994
2995 /*
2996  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2997  * search for module section index etc), and do some basic section
2998  * verification.
2999  *
3000  * Set info->mod to the temporary copy of the module in info->hdr. The final one
3001  * will be allocated in move_module().
3002  */
3003 static int setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
3004 {
3005         unsigned int i;
3006
3007         /* Set up the convenience variables */
3008         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
3009         info->secstrings = (void *)info->hdr
3010                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
3011
3012         /* Try to find a name early so we can log errors with a module name */
3013         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
3014         if (!info->index.info)
3015                 info->name = "(missing .modinfo section)";
3016         else
3017                 info->name = get_modinfo(info, "name");
3018
3019         /* Find internal symbols and strings. */
3020         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3021                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
3022                         info->index.sym = i;
3023                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
3024                         info->strtab = (char *)info->hdr
3025                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
3026                         break;
3027                 }
3028         }
3029
3030         if (info->index.sym == 0) {
3031                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", info->name);
3032                 return -ENOEXEC;
3033         }
3034
3035         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
3036         if (!info->index.mod) {
3037                 pr_warn("%s: No module found in object\n",
3038                         info->name ?: "(missing .modinfo name field)");
3039                 return -ENOEXEC;
3040         }
3041         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
3042         info->mod = (void *)info->hdr + info->sechdrs[info->index.mod].sh_offset;
3043
3044         /*
3045          * If we didn't load the .modinfo 'name' field earlier, fall back to
3046          * on-disk struct mod 'name' field.
3047          */
3048         if (!info->name)
3049                 info->name = info->mod->name;
3050
3051         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
3052                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
3053         else
3054                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
3055
3056         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
3057
3058         return 0;
3059 }
3060
3061 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
3062 {
3063         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
3064         int err;
3065
3066         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
3067                 modmagic = NULL;
3068
3069         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
3070         if (!modmagic) {
3071                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
3072                 if (err)
3073                         return err;
3074         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
3075                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
3076                        info->name, modmagic, vermagic);
3077                 return -ENOEXEC;
3078         }
3079
3080         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
3081                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
3082                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
3083                                 mod->name);
3084                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3085         }
3086
3087         check_modinfo_retpoline(mod, info);
3088
3089         if (get_modinfo(info, "staging")) {
3090                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
3091                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
3092                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
3093         }
3094
3095         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
3096         if (err)
3097                 return err;
3098
3099         /* Set up license info based on the info section */
3100         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
3101
3102         return 0;
3103 }
3104
3105 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3106 {
3107         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3108                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3109         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3110                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3111         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3112         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3113                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3114                                      &mod->num_gpl_syms);
3115         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3116         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3117                                             "__ksymtab_gpl_future",
3118                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3119                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3120         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3121
3122 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3123         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3124                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3125                                         &mod->num_unused_syms);
3126         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3127         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3128                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3129                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3130         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3131 #endif
3132 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3133         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3134                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3135         if (!mod->ctors)
3136                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3137                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3138         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3139                 /*
3140                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3141                  * building all parts of the module.
3142                  */
3143                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3144                        mod->name);
3145                 return -EINVAL;
3146         }
3147 #endif
3148
3149 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3150         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3151                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3152                                              &mod->num_tracepoints);
3153 #endif
3154 #ifdef CONFIG_TREE_SRCU
3155         mod->srcu_struct_ptrs = section_objs(info, "___srcu_struct_ptrs",
3156                                              sizeof(*mod->srcu_struct_ptrs),
3157                                              &mod->num_srcu_structs);
3158 #endif
3159 #ifdef CONFIG_BPF_EVENTS
3160         mod->bpf_raw_events = section_objs(info, "__bpf_raw_tp_map",
3161                                            sizeof(*mod->bpf_raw_events),
3162                                            &mod->num_bpf_raw_events);
3163 #endif
3164 #ifdef CONFIG_JUMP_LABEL
3165         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3166                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3167                                         &mod->num_jump_entries);
3168 #endif
3169 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3170         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3171                                          sizeof(*mod->trace_events),
3172                                          &mod->num_trace_events);
3173         mod->trace_evals = section_objs(info, "_ftrace_eval_map",
3174                                         sizeof(*mod->trace_evals),
3175                                         &mod->num_trace_evals);
3176 #endif
3177 #ifdef CONFIG_TRACING
3178         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3179                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3180                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3181 #endif
3182 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3183         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3184         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, FTRACE_CALLSITE_SECTION,
3185                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3186                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3187 #endif
3188 #ifdef CONFIG_FUNCTION_ERROR_INJECTION
3189         mod->ei_funcs = section_objs(info, "_error_injection_whitelist",
3190                                             sizeof(*mod->ei_funcs),
3191                                             &mod->num_ei_funcs);
3192 #endif
3193         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3194                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3195
3196         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3197                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3198
3199         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3200                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3201
3202         return 0;
3203 }
3204
3205 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3206 {
3207         int i;
3208         void *ptr;
3209
3210         /* Do the allocs. */
3211         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3212         /*
3213          * The pointer to this block is stored in the module structure
3214          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3215          * leak.
3216          */
3217         kmemleak_not_leak(ptr);
3218         if (!ptr)
3219                 return -ENOMEM;
3220
3221         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3222         mod->core_layout.base = ptr;
3223
3224         if (mod->init_layout.size) {
3225                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3226                 /*
3227                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3228                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3229                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3230                  * after the module is initialized.
3231                  */
3232                 kmemleak_ignore(ptr);
3233                 if (!ptr) {
3234                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3235                         return -ENOMEM;
3236                 }
3237                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3238                 mod->init_layout.base = ptr;
3239         } else
3240                 mod->init_layout.base = NULL;
3241
3242         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3243         pr_debug("final section addresses:\n");
3244         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3245                 void *dest;
3246                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3247
3248                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3249                         continue;
3250
3251                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3252                         dest = mod->init_layout.base
3253                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3254                 else
3255                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3256
3257                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3258                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3259                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3260                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3261                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3262                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3263         }
3264
3265         return 0;
3266 }
3267
3268 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3269 {
3270         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3271
3272         /*
3273          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3274          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3275          * using GPL-only symbols it needs.
3276          */
3277         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3278                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3279
3280         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3281         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3282                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3283                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3284
3285         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3286         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3287                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3288                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3289
3290         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3291                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3292
3293 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3294         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3295             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3296             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3297 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3298             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3299             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3300 #endif
3301                 ) {
3302                 return try_to_force_load(mod,
3303                                          "no versions for exported symbols");
3304         }
3305 #endif
3306         return 0;
3307 }
3308
3309 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3310 {
3311         mm_segment_t old_fs;
3312
3313         /* flush the icache in correct context */
3314         old_fs = get_fs();
3315         set_fs(KERNEL_DS);
3316
3317         /*
3318          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3319          * Do it before processing of module parameters, so the module
3320          * can provide parameter accessor functions of its own.
3321          */
3322         if (mod->init_layout.base)
3323                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3324                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3325                                    + mod->init_layout.size);
3326         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3327                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3328
3329         set_fs(old_fs);
3330 }
3331
3332 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3333                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3334                                      char *secstrings,
3335                                      struct module *mod)
3336 {
3337         return 0;
3338 }
3339
3340 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3341 static char *module_blacklist;
3342 static bool blacklisted(const char *module_name)
3343 {
3344         const char *p;
3345         size_t len;
3346
3347         if (!module_blacklist)
3348                 return false;
3349
3350         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3351                 len = strcspn(p, ",");
3352                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3353                         return true;
3354                 if (p[len] == ',')
3355                         len++;
3356         }
3357         return false;
3358 }
3359 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3360
3361 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3362 {
3363         struct module *mod;
3364         unsigned int ndx;
3365         int err;
3366
3367         err = check_modinfo(info->mod, info, flags);
3368         if (err)
3369                 return ERR_PTR(err);
3370
3371         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3372         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3373                                         info->secstrings, info->mod);
3374         if (err < 0)
3375                 return ERR_PTR(err);
3376
3377         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3378         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3379
3380         /*
3381          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3382          * layout_sections() can put it in the right place.
3383          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3384          */
3385         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3386         if (ndx)
3387                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3388         /*
3389          * Mark the __jump_table section as ro_after_init as well: these data
3390          * structures are never modified, with the exception of entries that
3391          * refer to code in the __init section, which are annotated as such
3392          * at module load time.
3393          */
3394         ndx = find_sec(info, "__jump_table");
3395         if (ndx)
3396                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3397
3398         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3399            this is done generically; there doesn't appear to be any
3400            special cases for the architectures. */
3401         layout_sections(info->mod, info);
3402         layout_symtab(info->mod, info);
3403
3404         /* Allocate and move to the final place */
3405         err = move_module(info->mod, info);
3406         if (err)
3407                 return ERR_PTR(err);
3408
3409         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3410         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3411         kmemleak_load_module(mod, info);
3412         return mod;
3413 }
3414
3415 /* mod is no longer valid after this! */
3416 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3417 {
3418         percpu_modfree(mod);
3419         module_arch_freeing_init(mod);
3420         module_memfree(mod->init_layout.base);
3421         module_memfree(mod->core_layout.base);
3422 }
3423
3424 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3425                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3426                            struct module *me)
3427 {
3428         return 0;
3429 }
3430
3431 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3432 {
3433         /* Sort exception table now relocations are done. */
3434         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3435
3436         /* Copy relocated percpu area over. */
3437         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3438                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3439
3440         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3441         add_kallsyms(mod, info);
3442
3443         /* Arch-specific module finalizing. */
3444         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3445 }
3446
3447 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3448 static bool finished_loading(const char *name)
3449 {
3450         struct module *mod;
3451         bool ret;
3452
3453         /*
3454          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3455          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3456          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3457          */
3458         sched_annotate_sleep();
3459         mutex_lock(&module_mutex);
3460         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3461         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3462         mutex_unlock(&module_mutex);
3463
3464         return ret;
3465 }
3466
3467 /* Call module constructors. */
3468 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3469 {
3470 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3471         unsigned long i;
3472
3473         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3474                 mod->ctors[i]();
3475 #endif
3476 }
3477
3478 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3479 struct mod_initfree {
3480         struct llist_node node;
3481         void *module_init;
3482 };
3483
3484 static void do_free_init(struct work_struct *w)
3485 {
3486         struct llist_node *pos, *n, *list;
3487         struct mod_initfree *initfree;
3488
3489         list = llist_del_all(&init_free_list);
3490
3491         synchronize_rcu();
3492
3493         llist_for_each_safe(pos, n, list) {
3494                 initfree = container_of(pos, struct mod_initfree, node);
3495                 module_memfree(initfree->module_init);
3496                 kfree(initfree);
3497         }
3498 }
3499
3500 static int __init modules_wq_init(void)
3501 {
3502         INIT_WORK(&init_free_wq, do_free_init);
3503         init_llist_head(&init_free_list);
3504         return 0;
3505 }
3506 module_init(modules_wq_init);
3507
3508 /*
3509  * This is where the real work happens.
3510  *
3511  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3512  * helper command 'lx-symbols'.
3513  */
3514 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3515 {
3516         int ret = 0;
3517         struct mod_initfree *freeinit;
3518
3519         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3520         if (!freeinit) {
3521                 ret = -ENOMEM;
3522                 goto fail;
3523         }
3524         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3525
3526         /*
3527          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3528          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3529          */
3530         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3531
3532         do_mod_ctors(mod);
3533         /* Start the module */
3534         if (mod->init != NULL)
3535                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3536         if (ret < 0) {
3537                 goto fail_free_freeinit;
3538         }
3539         if (ret > 0) {
3540                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3541                         "follow 0/-E convention\n"
3542                         "%s: loading module anyway...\n",
3543                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3544                 dump_stack();
3545         }
3546
3547         /* Now it's a first class citizen! */
3548         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3549         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3550                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3551
3552         /*
3553          * We need to finish all async code before the module init sequence
3554          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3555          * detected block device can trigger request_module() of the
3556          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3557          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3558          * task waiting on request_module() and deadlock.
3559          *
3560          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3561          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3562          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3563          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3564          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3565          * Please refer to the following thread for details.
3566          *
3567          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3568          */
3569         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3570                 async_synchronize_full();
3571
3572         ftrace_free_mem(mod, mod->init_layout.base, mod->init_layout.base +
3573                         mod->init_layout.size);
3574         mutex_lock(&module_mutex);
3575         /* Drop initial reference. */
3576         module_put(mod);
3577         trim_init_extable(mod);
3578 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3579         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3580         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3581 #endif
3582         module_enable_ro(mod, true);
3583         mod_tree_remove_init(mod);
3584         module_arch_freeing_init(mod);
3585         mod->init_layout.base = NULL;
3586         mod->init_layout.size = 0;
3587         mod->init_layout.ro_size = 0;
3588         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3589         mod->init_layout.text_size = 0;
3590         /*
3591          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3592          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3593          * call synchronize_rcu(), but we don't want to slow down the success
3594          * path. module_memfree() cannot be called in an interrupt, so do the
3595          * work and call synchronize_rcu() in a work queue.
3596          *
3597          * Note that module_alloc() on most architectures creates W+X page
3598          * mappings which won't be cleaned up until do_free_init() runs.  Any
3599          * code such as mark_rodata_ro() which depends on those mappings to
3600          * be cleaned up needs to sync with the queued work - ie
3601          * rcu_barrier()
3602          */
3603         if (llist_add(&freeinit->node, &init_free_list))
3604                 schedule_work(&init_free_wq);
3605
3606         mutex_unlock(&module_mutex);
3607         wake_up_all(&module_wq);
3608
3609         return 0;
3610
3611 fail_free_freeinit:
3612         kfree(freeinit);
3613 fail:
3614         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3615         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3616         synchronize_rcu();
3617         module_put(mod);
3618         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3619                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3620         klp_module_going(mod);
3621         ftrace_release_mod(mod);
3622         free_module(mod);
3623         wake_up_all(&module_wq);
3624         return ret;
3625 }
3626
3627 static int may_init_module(void)
3628 {
3629         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3630                 return -EPERM;
3631
3632         return 0;
3633 }
3634
3635 /*
3636  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3637  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3638  * memory exhaustion.
3639  */
3640 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3641 {
3642         int err;
3643         struct module *old;
3644
3645         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3646
3647 again:
3648         mutex_lock(&module_mutex);
3649         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3650         if (old != NULL) {
3651                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3652                         /* Wait in case it fails to load. */
3653                         mutex_unlock(&module_mutex);
3654                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3655                                                finished_loading(mod->name));
3656                         if (err)
3657                                 goto out_unlocked;
3658                         goto again;
3659                 }
3660                 err = -EEXIST;
3661                 goto out;
3662         }
3663         mod_update_bounds(mod);
3664         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3665         mod_tree_insert(mod);
3666         err = 0;
3667
3668 out:
3669         mutex_unlock(&module_mutex);
3670 out_unlocked:
3671         return err;
3672 }
3673
3674 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3675 {
3676         int err;
3677
3678         mutex_lock(&module_mutex);
3679
3680         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3681         err = verify_exported_symbols(mod);
3682         if (err < 0)
3683                 goto out;
3684
3685         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3686         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3687
3688         module_enable_ro(mod, false);
3689         module_enable_nx(mod);
3690         module_enable_x(mod);
3691
3692         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3693          * but kallsyms etc. can see us. */
3694         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3695         mutex_unlock(&module_mutex);
3696
3697         return 0;
3698
3699 out:
3700         mutex_unlock(&module_mutex);
3701         return err;
3702 }
3703
3704 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3705 {
3706         int err;
3707
3708         ftrace_module_enable(mod);
3709         err = klp_module_coming(mod);
3710         if (err)
3711                 return err;
3712
3713         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3714                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3715         return 0;
3716 }
3717
3718 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3719                                    void *arg)
3720 {
3721         struct module *mod = arg;
3722         int ret;
3723
3724         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3725                 mod->async_probe_requested = true;
3726                 return 0;
3727         }
3728
3729         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3730         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3731         if (ret != 0)
3732                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3733         return 0;
3734 }
3735
3736 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3737    zero, and we rely on this for optional sections. */
3738 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3739                        int flags)
3740 {
3741         struct module *mod;
3742         long err = 0;
3743         char *after_dashes;
3744
3745         err = elf_header_check(info);
3746         if (err)
3747                 goto free_copy;
3748
3749         err = setup_load_info(info, flags);
3750         if (err)
3751                 goto free_copy;
3752
3753         if (blacklisted(info->name)) {
3754                 err = -EPERM;
3755                 goto free_copy;
3756         }
3757
3758         err = module_sig_check(info, flags);
3759         if (err)
3760                 goto free_copy;
3761
3762         err = rewrite_section_headers(info, flags);
3763         if (err)
3764                 goto free_copy;
3765
3766         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
3767         if (!check_modstruct_version(info, info->mod)) {
3768                 err = -ENOEXEC;
3769                 goto free_copy;
3770         }
3771
3772         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3773         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3774         if (IS_ERR(mod)) {
3775                 err = PTR_ERR(mod);
3776                 goto free_copy;
3777         }
3778
3779         audit_log_kern_module(mod->name);
3780
3781         /* Reserve our place in the list. */
3782         err = add_unformed_module(mod);
3783         if (err)
3784                 goto free_module;
3785
3786 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3787         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3788         if (!mod->sig_ok) {
3789                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3790                                "and/or required key missing - tainting "
3791                                "kernel\n", mod->name);
3792                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3793         }
3794 #endif
3795
3796         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3797         err = percpu_modalloc(mod, info);
3798         if (err)
3799                 goto unlink_mod;
3800
3801         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3802         err = module_unload_init(mod);
3803         if (err)
3804                 goto unlink_mod;
3805
3806         init_param_lock(mod);
3807
3808         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3809          * find optional sections. */
3810         err = find_module_sections(mod, info);
3811         if (err)
3812                 goto free_unload;
3813
3814         err = check_module_license_and_versions(mod);
3815         if (err)
3816                 goto free_unload;
3817
3818         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3819         setup_modinfo(mod, info);
3820
3821         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3822         err = simplify_symbols(mod, info);
3823         if (err < 0)
3824                 goto free_modinfo;
3825
3826         err = apply_relocations(mod, info);
3827         if (err < 0)
3828                 goto free_modinfo;
3829
3830         err = post_relocation(mod, info);
3831         if (err < 0)
3832                 goto free_modinfo;
3833
3834         flush_module_icache(mod);
3835
3836         /* Now copy in args */
3837         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3838         if (IS_ERR(mod->args)) {
3839                 err = PTR_ERR(mod->args);
3840                 goto free_arch_cleanup;
3841         }
3842
3843         dynamic_debug_setup(mod, info->debug, info->num_debug);
3844
3845         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3846         ftrace_module_init(mod);
3847
3848         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3849         err = complete_formation(mod, info);
3850         if (err)
3851                 goto ddebug_cleanup;
3852
3853         err = prepare_coming_module(mod);
3854         if (err)
3855                 goto bug_cleanup;
3856
3857         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3858         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3859                                   -32768, 32767, mod,
3860                                   unknown_module_param_cb);
3861         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3862                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3863                 goto coming_cleanup;
3864         } else if (after_dashes) {
3865                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3866                        mod->name, after_dashes);
3867         }
3868
3869         /* Link in to sysfs. */
3870         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3871         if (err < 0)
3872                 goto coming_cleanup;
3873
3874         if (is_livepatch_module(mod)) {
3875                 err = copy_module_elf(mod, info);
3876                 if (err < 0)
3877                         goto sysfs_cleanup;
3878         }
3879
3880         /* Get rid of temporary copy. */
3881         free_copy(info);
3882
3883         /* Done! */
3884         trace_module_load(mod);
3885
3886         return do_init_module(mod);
3887
3888  sysfs_cleanup:
3889         mod_sysfs_teardown(mod);
3890  coming_cleanup:
3891         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3892         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3893         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3894                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3895         klp_module_going(mod);
3896  bug_cleanup:
3897         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3898         mutex_lock(&module_mutex);
3899         module_bug_cleanup(mod);
3900         mutex_unlock(&module_mutex);
3901
3902  ddebug_cleanup:
3903         ftrace_release_mod(mod);
3904         dynamic_debug_remove(mod, info->debug);
3905         synchronize_rcu();
3906         kfree(mod->args);
3907  free_arch_cleanup:
3908         module_arch_cleanup(mod);
3909  free_modinfo:
3910         free_modinfo(mod);
3911  free_unload:
3912         module_unload_free(mod);
3913  unlink_mod:
3914         mutex_lock(&module_mutex);
3915         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3916         list_del_rcu(&mod->list);
3917         mod_tree_remove(mod);
3918         wake_up_all(&module_wq);
3919         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3920         synchronize_rcu();
3921         mutex_unlock(&module_mutex);
3922  free_module:
3923         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3924         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3925
3926         module_deallocate(mod, info);
3927  free_copy:
3928         free_copy(info);
3929         return err;
3930 }
3931
3932 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3933                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3934 {
3935         int err;
3936         struct load_info info = { };
3937
3938         err = may_init_module();
3939         if (err)
3940                 return err;
3941
3942         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3943                umod, len, uargs);
3944
3945         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3946         if (err)
3947                 return err;
3948
3949         return load_module(&info, uargs, 0);
3950 }
3951
3952 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3953 {
3954         struct load_info info = { };
3955         loff_t size;
3956         void *hdr;
3957         int err;
3958
3959         err = may_init_module();
3960         if (err)
3961                 return err;
3962
3963         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3964
3965         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3966                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3967                 return -EINVAL;
3968
3969         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3970                                        READING_MODULE);
3971         if (err)
3972                 return err;
3973         info.hdr = hdr;
3974         info.len = size;
3975
3976         return load_module(&info, uargs, flags);
3977 }
3978
3979 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3980 {
3981         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3982 }
3983
3984 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3985 /*
3986  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3987  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3988  */
3989 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3990 {
3991         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3992                 return true;
3993         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3994                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3995 }
3996
3997 static const char *kallsyms_symbol_name(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3998 {
3999         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
4000 }
4001
4002 /*
4003  * Given a module and address, find the corresponding symbol and return its name
4004  * while providing its size and offset if needed.
4005  */
4006 static const char *find_kallsyms_symbol(struct module *mod,
4007                                         unsigned long addr,
4008                                         unsigned long *size,
4009                                         unsigned long *offset)
4010 {
4011         unsigned int i, best = 0;
4012         unsigned long nextval, bestval;
4013         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4014
4015         /* At worse, next value is at end of module */
4016         if (within_module_init(addr, mod))
4017                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
4018         else
4019                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
4020
4021         bestval = kallsyms_symbol_value(&kallsyms->symtab[best]);
4022
4023         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
4024            starts real symbols at 1). */
4025         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4026                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4027                 unsigned long thisval = kallsyms_symbol_value(sym);
4028
4029                 if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4030                         continue;
4031
4032                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
4033                  * and inserted at a whim. */
4034                 if (*kallsyms_symbol_name(kallsyms, i) == '\0'
4035                     || is_arm_mapping_symbol(kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)))
4036                         continue;
4037
4038                 if (thisval <= addr && thisval > bestval) {
4039                         best = i;
4040                         bestval = thisval;
4041                 }
4042                 if (thisval > addr && thisval < nextval)
4043                         nextval = thisval;
4044         }
4045
4046         if (!best)
4047                 return NULL;
4048
4049         if (size)
4050                 *size = nextval - bestval;
4051         if (offset)
4052                 *offset = addr - bestval;
4053
4054         return kallsyms_symbol_name(kallsyms, best);
4055 }
4056
4057 void * __weak dereference_module_function_descriptor(struct module *mod,
4058                                                      void *ptr)
4059 {
4060         return ptr;
4061 }
4062
4063 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
4064  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
4065 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
4066                             unsigned long *size,
4067                             unsigned long *offset,
4068                             char **modname,
4069                             char *namebuf)
4070 {
4071         const char *ret = NULL;
4072         struct module *mod;
4073
4074         preempt_disable();
4075         mod = __module_address(addr);
4076         if (mod) {
4077                 if (modname)
4078                         *modname = mod->name;
4079
4080                 ret = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4081         }
4082         /* Make a copy in here where it's safe */
4083         if (ret) {
4084                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
4085                 ret = namebuf;
4086         }
4087         preempt_enable();
4088
4089         return ret;
4090 }
4091
4092 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
4093 {
4094         struct module *mod;
4095
4096         preempt_disable();
4097         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4098                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4099                         continue;
4100                 if (within_module(addr, mod)) {
4101                         const char *sym;
4102
4103                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, NULL, NULL);
4104                         if (!sym)
4105                                 goto out;
4106
4107                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
4108                         preempt_enable();
4109                         return 0;
4110                 }
4111         }
4112 out:
4113         preempt_enable();
4114         return -ERANGE;
4115 }
4116
4117 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
4118                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
4119 {
4120         struct module *mod;
4121
4122         preempt_disable();
4123         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4124                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4125                         continue;
4126                 if (within_module(addr, mod)) {
4127                         const char *sym;
4128
4129                         sym = find_kallsyms_symbol(mod, addr, size, offset);
4130                         if (!sym)
4131                                 goto out;
4132                         if (modname)
4133                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4134                         if (name)
4135                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
4136                         preempt_enable();
4137                         return 0;
4138                 }
4139         }
4140 out:
4141         preempt_enable();
4142         return -ERANGE;
4143 }
4144
4145 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
4146                         char *name, char *module_name, int *exported)
4147 {
4148         struct module *mod;
4149
4150         preempt_disable();
4151         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4152                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
4153
4154                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4155                         continue;
4156                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4157                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
4158                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[symnum];
4159
4160                         *value = kallsyms_symbol_value(sym);
4161                         *type = kallsyms->typetab[symnum];
4162                         strlcpy(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
4163                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
4164                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
4165                         preempt_enable();
4166                         return 0;
4167                 }
4168                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
4169         }
4170         preempt_enable();
4171         return -ERANGE;
4172 }
4173
4174 /* Given a module and name of symbol, find and return the symbol's value */
4175 static unsigned long find_kallsyms_symbol_value(struct module *mod, const char *name)
4176 {
4177         unsigned int i;
4178         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4179
4180         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4181                 const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4182
4183                 if (strcmp(name, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i)) == 0 &&
4184                     sym->st_shndx != SHN_UNDEF)
4185                         return kallsyms_symbol_value(sym);
4186         }
4187         return 0;
4188 }
4189
4190 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4191 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4192 {
4193         struct module *mod;
4194         char *colon;
4195         unsigned long ret = 0;
4196
4197         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4198         preempt_disable();
4199         if ((colon = strnchr(name, MODULE_NAME_LEN, ':')) != NULL) {
4200                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4201                         ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, colon+1);
4202         } else {
4203                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4204                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4205                                 continue;
4206                         if ((ret = find_kallsyms_symbol_value(mod, name)) != 0)
4207                                 break;
4208                 }
4209         }
4210         preempt_enable();
4211         return ret;
4212 }
4213
4214 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4215                                              struct module *, unsigned long),
4216                                    void *data)
4217 {
4218         struct module *mod;
4219         unsigned int i;
4220         int ret;
4221
4222         module_assert_mutex();
4223
4224         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4225                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4226                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4227
4228                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4229                         continue;
4230                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4231                         const Elf_Sym *sym = &kallsyms->symtab[i];
4232
4233                         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
4234                                 continue;
4235
4236                         ret = fn(data, kallsyms_symbol_name(kallsyms, i),
4237                                  mod, kallsyms_symbol_value(sym));
4238                         if (ret != 0)
4239                                 return ret;
4240                 }
4241         }
4242         return 0;
4243 }
4244 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4245
4246 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4247 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4248
4249 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4250 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4251 {
4252         int bx = 0;
4253
4254         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4255         if (mod->taints ||
4256             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4257             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4258                 buf[bx++] = '(';
4259                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4260                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4261                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4262                         buf[bx++] = '-';
4263                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4264                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4265                         buf[bx++] = '+';
4266                 buf[bx++] = ')';
4267         }
4268         buf[bx] = '\0';
4269
4270         return buf;
4271 }
4272
4273 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4274 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4275 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4276 {
4277         mutex_lock(&module_mutex);
4278         return seq_list_start(&modules, *pos);
4279 }
4280
4281 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4282 {
4283         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4284 }
4285
4286 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4287 {
4288         mutex_unlock(&module_mutex);
4289 }
4290
4291 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4292 {
4293         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4294         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4295         void *value;
4296
4297         /* We always ignore unformed modules. */
4298         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4299                 return 0;
4300
4301         seq_printf(m, "%s %u",
4302                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4303         print_unload_info(m, mod);
4304
4305         /* Informative for users. */
4306         seq_printf(m, " %s",
4307                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4308                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4309                    "Live");
4310         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4311         value = m->private ? NULL : mod->core_layout.base;
4312         seq_printf(m, " 0x%px", value);
4313
4314         /* Taints info */
4315         if (mod->taints)
4316                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4317
4318         seq_puts(m, "\n");
4319         return 0;
4320 }
4321
4322 /* Format: modulename size refcount deps address
4323
4324    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4325    of depends or -.
4326 */
4327 static const struct seq_operations modules_op = {
4328         .start  = m_start,
4329         .next   = m_next,
4330         .stop   = m_stop,
4331         .show   = m_show
4332 };
4333
4334 /*
4335  * This also sets the "private" pointer to non-NULL if the
4336  * kernel pointers should be hidden (so you can just test
4337  * "m->private" to see if you should keep the values private).
4338  *
4339  * We use the same logic as for /proc/kallsyms.
4340  */
4341 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4342 {
4343         int err = seq_open(file, &modules_op);
4344
4345         if (!err) {
4346                 struct seq_file *m = file->private_data;
4347                 m->private = kallsyms_show_value() ? NULL : (void *)8ul;
4348         }
4349
4350         return err;
4351 }
4352
4353 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4354         .open           = modules_open,
4355         .read           = seq_read,
4356         .llseek         = seq_lseek,
4357         .release        = seq_release,
4358 };
4359
4360 static int __init proc_modules_init(void)
4361 {
4362         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4363         return 0;
4364 }
4365 module_init(proc_modules_init);
4366 #endif
4367
4368 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4369 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4370 {
4371         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4372         struct module *mod;
4373
4374         preempt_disable();
4375         mod = __module_address(addr);
4376         if (!mod)
4377                 goto out;
4378
4379         if (!mod->num_exentries)
4380                 goto out;
4381
4382         e = search_extable(mod->extable,
4383                            mod->num_exentries,
4384                            addr);
4385 out:
4386         preempt_enable();
4387
4388         /*
4389          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4390          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4391          */
4392         return e;
4393 }
4394
4395 /*
4396  * is_module_address - is this address inside a module?
4397  * @addr: the address to check.
4398  *
4399  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4400  * is code (not data).
4401  */
4402 bool is_module_address(unsigned long addr)
4403 {
4404         bool ret;
4405
4406         preempt_disable();
4407         ret = __module_address(addr) != NULL;
4408         preempt_enable();
4409
4410         return ret;
4411 }
4412
4413 /*
4414  * __module_address - get the module which contains an address.
4415  * @addr: the address.
4416  *
4417  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4418  * module doesn't get freed during this.
4419  */
4420 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4421 {
4422         struct module *mod;
4423
4424         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4425                 return NULL;
4426
4427         module_assert_mutex_or_preempt();
4428
4429         mod = mod_find(addr);
4430         if (mod) {
4431                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4432                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4433                         mod = NULL;
4434         }
4435         return mod;
4436 }
4437 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4438
4439 /*
4440  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4441  * @addr: the address to check.
4442  *
4443  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4444  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4445  * address corresponds to kernel or module code.
4446  */
4447 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4448 {
4449         bool ret;
4450
4451         preempt_disable();
4452         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4453         preempt_enable();
4454
4455         return ret;
4456 }
4457
4458 /*
4459  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4460  * @addr: the address.
4461  *
4462  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4463  * module doesn't get freed during this.
4464  */
4465 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4466 {
4467         struct module *mod = __module_address(addr);
4468         if (mod) {
4469                 /* Make sure it's within the text section. */
4470                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4471                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4472                         mod = NULL;
4473         }
4474         return mod;
4475 }
4476 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4477
4478 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4479 void print_modules(void)
4480 {
4481         struct module *mod;
4482         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4483
4484         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4485         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4486         preempt_disable();
4487         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4488                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4489                         continue;
4490                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4491         }
4492         preempt_enable();
4493         if (last_unloaded_module[0])
4494                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4495         pr_cont("\n");
4496 }
4497
4498 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4499 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4500  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4501 void module_layout(struct module *mod,
4502                    struct modversion_info *ver,
4503                    struct kernel_param *kp,
4504                    struct kernel_symbol *ks,
4505                    struct tracepoint * const *tp)
4506 {
4507 }
4508 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4509 #endif