]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/module.c
audit: Fix use after free in audit_remove_watch_rule()
[karo-tx-linux.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/extable.h>
21 #include <linux/moduleloader.h>
22 #include <linux/trace_events.h>
23 #include <linux/init.h>
24 #include <linux/kallsyms.h>
25 #include <linux/file.h>
26 #include <linux/fs.h>
27 #include <linux/sysfs.h>
28 #include <linux/kernel.h>
29 #include <linux/slab.h>
30 #include <linux/vmalloc.h>
31 #include <linux/elf.h>
32 #include <linux/proc_fs.h>
33 #include <linux/security.h>
34 #include <linux/seq_file.h>
35 #include <linux/syscalls.h>
36 #include <linux/fcntl.h>
37 #include <linux/rcupdate.h>
38 #include <linux/capability.h>
39 #include <linux/cpu.h>
40 #include <linux/moduleparam.h>
41 #include <linux/errno.h>
42 #include <linux/err.h>
43 #include <linux/vermagic.h>
44 #include <linux/notifier.h>
45 #include <linux/sched.h>
46 #include <linux/device.h>
47 #include <linux/string.h>
48 #include <linux/mutex.h>
49 #include <linux/rculist.h>
50 #include <linux/uaccess.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <asm/mmu_context.h>
53 #include <linux/license.h>
54 #include <asm/sections.h>
55 #include <linux/tracepoint.h>
56 #include <linux/ftrace.h>
57 #include <linux/livepatch.h>
58 #include <linux/async.h>
59 #include <linux/percpu.h>
60 #include <linux/kmemleak.h>
61 #include <linux/jump_label.h>
62 #include <linux/pfn.h>
63 #include <linux/bsearch.h>
64 #include <linux/dynamic_debug.h>
65 #include <linux/audit.h>
66 #include <uapi/linux/module.h>
67 #include "module-internal.h"
68
69 #define CREATE_TRACE_POINTS
70 #include <trace/events/module.h>
71
72 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
73 #define ARCH_SHF_SMALL 0
74 #endif
75
76 /*
77  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
78  * to ensure complete separation of code and data, but
79  * only when CONFIG_STRICT_MODULE_RWX=y
80  */
81 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
82 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
83 #else
84 # define debug_align(X) (X)
85 #endif
86
87 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
88 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
89
90 /*
91  * Mutex protects:
92  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
93  * 2) module_use links,
94  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
95  * (delete and add uses RCU list operations). */
96 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
97 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
98 static LIST_HEAD(modules);
99
100 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
101
102 /*
103  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
104  * RCU-sched lookups of the address from any context.
105  *
106  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
107  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
108  * NMI context.
109  */
110
111 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
112 {
113         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
114
115         return (unsigned long)layout->base;
116 }
117
118 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
119 {
120         struct module_layout *layout = container_of(n, struct module_layout, mtn.node);
121
122         return (unsigned long)layout->size;
123 }
124
125 static __always_inline bool
126 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
127 {
128         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
129 }
130
131 static __always_inline int
132 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
133 {
134         unsigned long val = (unsigned long)key;
135         unsigned long start, end;
136
137         start = __mod_tree_val(n);
138         if (val < start)
139                 return -1;
140
141         end = start + __mod_tree_size(n);
142         if (val >= end)
143                 return 1;
144
145         return 0;
146 }
147
148 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
149         .less = mod_tree_less,
150         .comp = mod_tree_comp,
151 };
152
153 static struct mod_tree_root {
154         struct latch_tree_root root;
155         unsigned long addr_min;
156         unsigned long addr_max;
157 } mod_tree __cacheline_aligned = {
158         .addr_min = -1UL,
159 };
160
161 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
162 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
163
164 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
165 {
166         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
167 }
168
169 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
170 {
171         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
172 }
173
174 /*
175  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
176  * module_mutex.
177  */
178 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
179 {
180         mod->core_layout.mtn.mod = mod;
181         mod->init_layout.mtn.mod = mod;
182
183         __mod_tree_insert(&mod->core_layout.mtn);
184         if (mod->init_layout.size)
185                 __mod_tree_insert(&mod->init_layout.mtn);
186 }
187
188 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
189 {
190         if (mod->init_layout.size)
191                 __mod_tree_remove(&mod->init_layout.mtn);
192 }
193
194 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
195 {
196         __mod_tree_remove(&mod->core_layout.mtn);
197         mod_tree_remove_init(mod);
198 }
199
200 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
201 {
202         struct latch_tree_node *ltn;
203
204         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
205         if (!ltn)
206                 return NULL;
207
208         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
209 }
210
211 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
212
213 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
214
215 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
216 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
217 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
218
219 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
220 {
221         struct module *mod;
222
223         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
224                 if (within_module(addr, mod))
225                         return mod;
226         }
227
228         return NULL;
229 }
230
231 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
232
233 /*
234  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
235  * Protected by module_mutex.
236  */
237 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
238 {
239         unsigned long min = (unsigned long)base;
240         unsigned long max = min + size;
241
242         if (min < module_addr_min)
243                 module_addr_min = min;
244         if (max > module_addr_max)
245                 module_addr_max = max;
246 }
247
248 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
249 {
250         __mod_update_bounds(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
251         if (mod->init_layout.size)
252                 __mod_update_bounds(mod->init_layout.base, mod->init_layout.size);
253 }
254
255 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
256 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
257 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
258
259 static void module_assert_mutex(void)
260 {
261         lockdep_assert_held(&module_mutex);
262 }
263
264 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
265 {
266 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
267         if (unlikely(!debug_locks))
268                 return;
269
270         WARN_ON_ONCE(!rcu_read_lock_sched_held() &&
271                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
272 #endif
273 }
274
275 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
276 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
277 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
278 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
279
280 /* Block module loading/unloading? */
281 int modules_disabled = 0;
282 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
283
284 /* Waiting for a module to finish initializing? */
285 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
286
287 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
288
289 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
290 {
291         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
292 }
293 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
294
295 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
296 {
297         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
298 }
299 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
300
301 struct load_info {
302         Elf_Ehdr *hdr;
303         unsigned long len;
304         Elf_Shdr *sechdrs;
305         char *secstrings, *strtab;
306         unsigned long symoffs, stroffs;
307         struct _ddebug *debug;
308         unsigned int num_debug;
309         bool sig_ok;
310 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
311         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
312 #endif
313         struct {
314                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
315         } index;
316 };
317
318 /*
319  * We require a truly strong try_module_get(): 0 means success.
320  * Otherwise an error is returned due to ongoing or failed
321  * initialization etc.
322  */
323 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
324 {
325         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
326         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
327                 return -EBUSY;
328         if (try_module_get(mod))
329                 return 0;
330         else
331                 return -ENOENT;
332 }
333
334 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
335                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
336 {
337         add_taint(flag, lockdep_ok);
338         set_bit(flag, &mod->taints);
339 }
340
341 /*
342  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
343  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
344  */
345 void __noreturn __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
346 {
347         module_put(mod);
348         do_exit(code);
349 }
350 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
351
352 /* Find a module section: 0 means not found. */
353 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
354 {
355         unsigned int i;
356
357         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
358                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
359                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
360                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
361                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
362                         return i;
363         }
364         return 0;
365 }
366
367 /* Find a module section, or NULL. */
368 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
369 {
370         /* Section 0 has sh_addr 0. */
371         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
372 }
373
374 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
375 static void *section_objs(const struct load_info *info,
376                           const char *name,
377                           size_t object_size,
378                           unsigned int *num)
379 {
380         unsigned int sec = find_sec(info, name);
381
382         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
383         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
384         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
385 }
386
387 /* Provided by the linker */
388 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
389 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
390 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
391 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
392 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
393 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
394 extern const s32 __start___kcrctab[];
395 extern const s32 __start___kcrctab_gpl[];
396 extern const s32 __start___kcrctab_gpl_future[];
397 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
398 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
399 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
400 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
401 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
402 extern const s32 __start___kcrctab_unused[];
403 extern const s32 __start___kcrctab_unused_gpl[];
404 #endif
405
406 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
407 #define symversion(base, idx) NULL
408 #else
409 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
410 #endif
411
412 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
413                                    unsigned int arrsize,
414                                    struct module *owner,
415                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
416                                               struct module *owner,
417                                               void *data),
418                                    void *data)
419 {
420         unsigned int j;
421
422         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
423                 if (fn(&arr[j], owner, data))
424                         return true;
425         }
426
427         return false;
428 }
429
430 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
431 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
432                                     struct module *owner,
433                                     void *data),
434                          void *data)
435 {
436         struct module *mod;
437         static const struct symsearch arr[] = {
438                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
439                   NOT_GPL_ONLY, false },
440                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
441                   __start___kcrctab_gpl,
442                   GPL_ONLY, false },
443                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
444                   __start___kcrctab_gpl_future,
445                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
446 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
447                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
448                   __start___kcrctab_unused,
449                   NOT_GPL_ONLY, true },
450                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
451                   __start___kcrctab_unused_gpl,
452                   GPL_ONLY, true },
453 #endif
454         };
455
456         module_assert_mutex_or_preempt();
457
458         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
459                 return true;
460
461         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
462                 struct symsearch arr[] = {
463                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
464                           NOT_GPL_ONLY, false },
465                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
466                           mod->gpl_crcs,
467                           GPL_ONLY, false },
468                         { mod->gpl_future_syms,
469                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
470                           mod->gpl_future_crcs,
471                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
472 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
473                         { mod->unused_syms,
474                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
475                           mod->unused_crcs,
476                           NOT_GPL_ONLY, true },
477                         { mod->unused_gpl_syms,
478                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
479                           mod->unused_gpl_crcs,
480                           GPL_ONLY, true },
481 #endif
482                 };
483
484                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
485                         continue;
486
487                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
488                         return true;
489         }
490         return false;
491 }
492 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
493
494 struct find_symbol_arg {
495         /* Input */
496         const char *name;
497         bool gplok;
498         bool warn;
499
500         /* Output */
501         struct module *owner;
502         const s32 *crc;
503         const struct kernel_symbol *sym;
504 };
505
506 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
507                                  struct module *owner,
508                                  unsigned int symnum, void *data)
509 {
510         struct find_symbol_arg *fsa = data;
511
512         if (!fsa->gplok) {
513                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
514                         return false;
515                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
516                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
517                                 "which will not be allowed in the future\n",
518                                 fsa->name);
519                 }
520         }
521
522 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
523         if (syms->unused && fsa->warn) {
524                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
525                         "using it.\n", fsa->name);
526                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
527                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
528                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
529                         "mailing list together with submitting your code for "
530                         "inclusion.\n");
531         }
532 #endif
533
534         fsa->owner = owner;
535         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
536         fsa->sym = &syms->start[symnum];
537         return true;
538 }
539
540 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
541 {
542         const char *a;
543         const struct kernel_symbol *b;
544         a = va; b = vb;
545         return strcmp(a, b->name);
546 }
547
548 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
549                                    struct module *owner,
550                                    void *data)
551 {
552         struct find_symbol_arg *fsa = data;
553         struct kernel_symbol *sym;
554
555         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
556                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
557
558         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
559                 return true;
560
561         return false;
562 }
563
564 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
565  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
566 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
567                                         struct module **owner,
568                                         const s32 **crc,
569                                         bool gplok,
570                                         bool warn)
571 {
572         struct find_symbol_arg fsa;
573
574         fsa.name = name;
575         fsa.gplok = gplok;
576         fsa.warn = warn;
577
578         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
579                 if (owner)
580                         *owner = fsa.owner;
581                 if (crc)
582                         *crc = fsa.crc;
583                 return fsa.sym;
584         }
585
586         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
587         return NULL;
588 }
589 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
590
591 /*
592  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
593  * for read-only access).
594  */
595 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
596                                       bool even_unformed)
597 {
598         struct module *mod;
599
600         module_assert_mutex_or_preempt();
601
602         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
603                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
604                         continue;
605                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
606                         return mod;
607         }
608         return NULL;
609 }
610
611 struct module *find_module(const char *name)
612 {
613         module_assert_mutex();
614         return find_module_all(name, strlen(name), false);
615 }
616 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
617
618 #ifdef CONFIG_SMP
619
620 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
621 {
622         return mod->percpu;
623 }
624
625 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
626 {
627         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
628         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
629
630         if (!pcpusec->sh_size)
631                 return 0;
632
633         if (align > PAGE_SIZE) {
634                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
635                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
636                 align = PAGE_SIZE;
637         }
638
639         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
640         if (!mod->percpu) {
641                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
642                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
643                 return -ENOMEM;
644         }
645         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
646         return 0;
647 }
648
649 static void percpu_modfree(struct module *mod)
650 {
651         free_percpu(mod->percpu);
652 }
653
654 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
655 {
656         return find_sec(info, ".data..percpu");
657 }
658
659 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
660                            const void *from, unsigned long size)
661 {
662         int cpu;
663
664         for_each_possible_cpu(cpu)
665                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
666 }
667
668 /**
669  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
670  * @addr: address to test
671  *
672  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
673  *
674  * RETURNS:
675  * %true if @addr is from module static percpu area
676  */
677 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
678 {
679         struct module *mod;
680         unsigned int cpu;
681
682         preempt_disable();
683
684         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
685                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
686                         continue;
687                 if (!mod->percpu_size)
688                         continue;
689                 for_each_possible_cpu(cpu) {
690                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
691
692                         if ((void *)addr >= start &&
693                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
694                                 preempt_enable();
695                                 return true;
696                         }
697                 }
698         }
699
700         preempt_enable();
701         return false;
702 }
703
704 #else /* ... !CONFIG_SMP */
705
706 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
707 {
708         return NULL;
709 }
710 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
711 {
712         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
713         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
714                 return -ENOMEM;
715         return 0;
716 }
717 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
718 {
719 }
720 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
721 {
722         return 0;
723 }
724 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
725                                   const void *from, unsigned long size)
726 {
727         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
728         BUG_ON(size != 0);
729 }
730 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
731 {
732         return false;
733 }
734
735 #endif /* CONFIG_SMP */
736
737 #define MODINFO_ATTR(field)     \
738 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
739 {                                                                     \
740         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
741 }                                                                     \
742 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
743                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
744 {                                                                     \
745         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
746 }                                                                     \
747 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
748 {                                                                     \
749         return mod->field != NULL;                                    \
750 }                                                                     \
751 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
752 {                                                                     \
753         kfree(mod->field);                                            \
754         mod->field = NULL;                                            \
755 }                                                                     \
756 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
757         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
758         .show = show_modinfo_##field,                                 \
759         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
760         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
761         .free = free_modinfo_##field,                                 \
762 };
763
764 MODINFO_ATTR(version);
765 MODINFO_ATTR(srcversion);
766
767 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
768
769 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
770
771 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
772
773 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
774 #define MODULE_REF_BASE 1
775
776 /* Init the unload section of the module. */
777 static int module_unload_init(struct module *mod)
778 {
779         /*
780          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
781          * refcnt == 0 means module is going.
782          */
783         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
784
785         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
786         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
787
788         /* Hold reference count during initialization. */
789         atomic_inc(&mod->refcnt);
790
791         return 0;
792 }
793
794 /* Does a already use b? */
795 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
796 {
797         struct module_use *use;
798
799         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
800                 if (use->source == a) {
801                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
802                         return 1;
803                 }
804         }
805         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
806         return 0;
807 }
808
809 /*
810  * Module a uses b
811  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
812  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
813  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
814  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
815  */
816 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
817 {
818         struct module_use *use;
819
820         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
821         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
822         if (!use) {
823                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
824                 return -ENOMEM;
825         }
826
827         use->source = a;
828         use->target = b;
829         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
830         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
831         return 0;
832 }
833
834 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
835 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
836 {
837         int err;
838
839         if (b == NULL || already_uses(a, b))
840                 return 0;
841
842         /* If module isn't available, we fail. */
843         err = strong_try_module_get(b);
844         if (err)
845                 return err;
846
847         err = add_module_usage(a, b);
848         if (err) {
849                 module_put(b);
850                 return err;
851         }
852         return 0;
853 }
854 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
855
856 /* Clear the unload stuff of the module. */
857 static void module_unload_free(struct module *mod)
858 {
859         struct module_use *use, *tmp;
860
861         mutex_lock(&module_mutex);
862         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
863                 struct module *i = use->target;
864                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
865                 module_put(i);
866                 list_del(&use->source_list);
867                 list_del(&use->target_list);
868                 kfree(use);
869         }
870         mutex_unlock(&module_mutex);
871 }
872
873 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
874 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
875 {
876         int ret = (flags & O_TRUNC);
877         if (ret)
878                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
879         return ret;
880 }
881 #else
882 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
883 {
884         return 0;
885 }
886 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
887
888 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
889 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
890 {
891         int ret;
892
893         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
894         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
895         BUG_ON(ret < 0);
896         if (ret)
897                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
898                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
899
900         return ret;
901 }
902
903 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
904 {
905         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
906         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
907                 *forced = try_force_unload(flags);
908                 if (!(*forced))
909                         return -EWOULDBLOCK;
910         }
911
912         /* Mark it as dying. */
913         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
914
915         return 0;
916 }
917
918 /**
919  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
920  *
921  * @mod:        the module we're checking
922  *
923  * Returns:
924  *      -1 if the module is in the process of unloading
925  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
926  */
927 int module_refcount(struct module *mod)
928 {
929         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
930 }
931 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
932
933 /* This exists whether we can unload or not */
934 static void free_module(struct module *mod);
935
936 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
937                 unsigned int, flags)
938 {
939         struct module *mod;
940         char name[MODULE_NAME_LEN];
941         int ret, forced = 0;
942
943         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
944                 return -EPERM;
945
946         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
947                 return -EFAULT;
948         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
949
950         audit_log_kern_module(name);
951
952         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
953                 return -EINTR;
954
955         mod = find_module(name);
956         if (!mod) {
957                 ret = -ENOENT;
958                 goto out;
959         }
960
961         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
962                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
963                 ret = -EWOULDBLOCK;
964                 goto out;
965         }
966
967         /* Doing init or already dying? */
968         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
969                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
970                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
971                 ret = -EBUSY;
972                 goto out;
973         }
974
975         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
976         if (mod->init && !mod->exit) {
977                 forced = try_force_unload(flags);
978                 if (!forced) {
979                         /* This module can't be removed */
980                         ret = -EBUSY;
981                         goto out;
982                 }
983         }
984
985         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
986         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
987         if (ret != 0)
988                 goto out;
989
990         mutex_unlock(&module_mutex);
991         /* Final destruction now no one is using it. */
992         if (mod->exit != NULL)
993                 mod->exit();
994         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
995                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
996         klp_module_going(mod);
997         ftrace_release_mod(mod);
998
999         async_synchronize_full();
1000
1001         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1002         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1003
1004         free_module(mod);
1005         return 0;
1006 out:
1007         mutex_unlock(&module_mutex);
1008         return ret;
1009 }
1010
1011 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1012 {
1013         struct module_use *use;
1014         int printed_something = 0;
1015
1016         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1017
1018         /*
1019          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1020          * between this and the old multi-field proc format.
1021          */
1022         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1023                 printed_something = 1;
1024                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1025         }
1026
1027         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1028                 printed_something = 1;
1029                 seq_puts(m, "[permanent],");
1030         }
1031
1032         if (!printed_something)
1033                 seq_puts(m, "-");
1034 }
1035
1036 void __symbol_put(const char *symbol)
1037 {
1038         struct module *owner;
1039
1040         preempt_disable();
1041         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1042                 BUG();
1043         module_put(owner);
1044         preempt_enable();
1045 }
1046 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1047
1048 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1049 void symbol_put_addr(void *addr)
1050 {
1051         struct module *modaddr;
1052         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1053
1054         if (core_kernel_text(a))
1055                 return;
1056
1057         /*
1058          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1059          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1060          */
1061         preempt_disable();
1062         modaddr = __module_text_address(a);
1063         BUG_ON(!modaddr);
1064         module_put(modaddr);
1065         preempt_enable();
1066 }
1067 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1068
1069 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1070                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1071 {
1072         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1073 }
1074
1075 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1076         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1077
1078 void __module_get(struct module *module)
1079 {
1080         if (module) {
1081                 preempt_disable();
1082                 atomic_inc(&module->refcnt);
1083                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1084                 preempt_enable();
1085         }
1086 }
1087 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1088
1089 bool try_module_get(struct module *module)
1090 {
1091         bool ret = true;
1092
1093         if (module) {
1094                 preempt_disable();
1095                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1096                 if (likely(module_is_live(module) &&
1097                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1098                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1099                 else
1100                         ret = false;
1101
1102                 preempt_enable();
1103         }
1104         return ret;
1105 }
1106 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1107
1108 void module_put(struct module *module)
1109 {
1110         int ret;
1111
1112         if (module) {
1113                 preempt_disable();
1114                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1115                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1116                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1117                 preempt_enable();
1118         }
1119 }
1120 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1121
1122 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1123 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1124 {
1125         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1126         seq_puts(m, " - -");
1127 }
1128
1129 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1130 {
1131 }
1132
1133 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1134 {
1135         return strong_try_module_get(b);
1136 }
1137 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1138
1139 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1140 {
1141         return 0;
1142 }
1143 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1144
1145 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1146 {
1147         size_t l = 0;
1148         int i;
1149
1150         for (i = 0; i < TAINT_FLAGS_COUNT; i++) {
1151                 if (taint_flags[i].module && test_bit(i, &mod->taints))
1152                         buf[l++] = taint_flags[i].c_true;
1153         }
1154
1155         return l;
1156 }
1157
1158 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1159                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1160 {
1161         const char *state = "unknown";
1162
1163         switch (mk->mod->state) {
1164         case MODULE_STATE_LIVE:
1165                 state = "live";
1166                 break;
1167         case MODULE_STATE_COMING:
1168                 state = "coming";
1169                 break;
1170         case MODULE_STATE_GOING:
1171                 state = "going";
1172                 break;
1173         default:
1174                 BUG();
1175         }
1176         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1177 }
1178
1179 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1180         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1181
1182 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1183                             struct module_kobject *mk,
1184                             const char *buffer, size_t count)
1185 {
1186         enum kobject_action action;
1187
1188         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1189                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1190         return count;
1191 }
1192
1193 struct module_attribute module_uevent =
1194         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1195
1196 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1197                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1198 {
1199         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_layout.size);
1200 }
1201
1202 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1203         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1204
1205 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1206                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1207 {
1208         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_layout.size);
1209 }
1210
1211 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1212         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1213
1214 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1215                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1216 {
1217         size_t l;
1218
1219         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1220         buffer[l++] = '\n';
1221         return l;
1222 }
1223
1224 static struct module_attribute modinfo_taint =
1225         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1226
1227 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1228         &module_uevent,
1229         &modinfo_version,
1230         &modinfo_srcversion,
1231         &modinfo_initstate,
1232         &modinfo_coresize,
1233         &modinfo_initsize,
1234         &modinfo_taint,
1235 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1236         &modinfo_refcnt,
1237 #endif
1238         NULL,
1239 };
1240
1241 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1242
1243 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1244 {
1245 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1246         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1247                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1248         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1249         return 0;
1250 #else
1251         return -ENOEXEC;
1252 #endif
1253 }
1254
1255 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1256
1257 static u32 resolve_rel_crc(const s32 *crc)
1258 {
1259         return *(u32 *)((void *)crc + *crc);
1260 }
1261
1262 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1263                          unsigned int versindex,
1264                          const char *symname,
1265                          struct module *mod,
1266                          const s32 *crc)
1267 {
1268         unsigned int i, num_versions;
1269         struct modversion_info *versions;
1270
1271         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1272         if (!crc)
1273                 return 1;
1274
1275         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1276         if (versindex == 0)
1277                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1278
1279         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1280         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1281                 / sizeof(struct modversion_info);
1282
1283         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1284                 u32 crcval;
1285
1286                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1287                         continue;
1288
1289                 if (IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_REL_CRCS))
1290                         crcval = resolve_rel_crc(crc);
1291                 else
1292                         crcval = *crc;
1293                 if (versions[i].crc == crcval)
1294                         return 1;
1295                 pr_debug("Found checksum %X vs module %lX\n",
1296                          crcval, versions[i].crc);
1297                 goto bad_version;
1298         }
1299
1300         /* Broken toolchain. Warn once, then let it go.. */
1301         pr_warn_once("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1302         return 1;
1303
1304 bad_version:
1305         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1306                mod->name, symname);
1307         return 0;
1308 }
1309
1310 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1311                                           unsigned int versindex,
1312                                           struct module *mod)
1313 {
1314         const s32 *crc;
1315
1316         /*
1317          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1318          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1319          */
1320         preempt_disable();
1321         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1322                          &crc, true, false)) {
1323                 preempt_enable();
1324                 BUG();
1325         }
1326         preempt_enable();
1327         return check_version(sechdrs, versindex,
1328                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc);
1329 }
1330
1331 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1332 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1333                              bool has_crcs)
1334 {
1335         if (has_crcs) {
1336                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1337                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1338         }
1339         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1340 }
1341 #else
1342 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1343                                 unsigned int versindex,
1344                                 const char *symname,
1345                                 struct module *mod,
1346                                 const s32 *crc)
1347 {
1348         return 1;
1349 }
1350
1351 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1352                                           unsigned int versindex,
1353                                           struct module *mod)
1354 {
1355         return 1;
1356 }
1357
1358 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1359                              bool has_crcs)
1360 {
1361         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1362 }
1363 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1364
1365 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1366 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1367                                                   const struct load_info *info,
1368                                                   const char *name,
1369                                                   char ownername[])
1370 {
1371         struct module *owner;
1372         const struct kernel_symbol *sym;
1373         const s32 *crc;
1374         int err;
1375
1376         /*
1377          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1378          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1379          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1380          */
1381         sched_annotate_sleep();
1382         mutex_lock(&module_mutex);
1383         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1384                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1385         if (!sym)
1386                 goto unlock;
1387
1388         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc)) {
1389                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1390                 goto getname;
1391         }
1392
1393         err = ref_module(mod, owner);
1394         if (err) {
1395                 sym = ERR_PTR(err);
1396                 goto getname;
1397         }
1398
1399 getname:
1400         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1401         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1402 unlock:
1403         mutex_unlock(&module_mutex);
1404         return sym;
1405 }
1406
1407 static const struct kernel_symbol *
1408 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1409                     const struct load_info *info,
1410                     const char *name)
1411 {
1412         const struct kernel_symbol *ksym;
1413         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1414
1415         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1416                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1417                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1418                                              30 * HZ) <= 0) {
1419                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1420                         mod->name, owner);
1421         }
1422         return ksym;
1423 }
1424
1425 /*
1426  * /sys/module/foo/sections stuff
1427  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1428  */
1429 #ifdef CONFIG_SYSFS
1430
1431 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1432 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1433 {
1434         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1435 }
1436
1437 struct module_sect_attr {
1438         struct module_attribute mattr;
1439         char *name;
1440         unsigned long address;
1441 };
1442
1443 struct module_sect_attrs {
1444         struct attribute_group grp;
1445         unsigned int nsections;
1446         struct module_sect_attr attrs[0];
1447 };
1448
1449 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1450                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1451 {
1452         struct module_sect_attr *sattr =
1453                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1454         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1455 }
1456
1457 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1458 {
1459         unsigned int section;
1460
1461         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1462                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1463         kfree(sect_attrs);
1464 }
1465
1466 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1467 {
1468         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1469         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1470         struct module_sect_attr *sattr;
1471         struct attribute **gattr;
1472
1473         /* Count loaded sections and allocate structures */
1474         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1475                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1476                         nloaded++;
1477         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1478                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1479                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1480         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1481         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1482         if (sect_attrs == NULL)
1483                 return;
1484
1485         /* Setup section attributes. */
1486         sect_attrs->grp.name = "sections";
1487         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1488
1489         sect_attrs->nsections = 0;
1490         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1491         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1492         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1493                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1494                 if (sect_empty(sec))
1495                         continue;
1496                 sattr->address = sec->sh_addr;
1497                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1498                                         GFP_KERNEL);
1499                 if (sattr->name == NULL)
1500                         goto out;
1501                 sect_attrs->nsections++;
1502                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1503                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1504                 sattr->mattr.store = NULL;
1505                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1506                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1507                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1508         }
1509         *gattr = NULL;
1510
1511         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1512                 goto out;
1513
1514         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1515         return;
1516   out:
1517         free_sect_attrs(sect_attrs);
1518 }
1519
1520 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1521 {
1522         if (mod->sect_attrs) {
1523                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1524                                    &mod->sect_attrs->grp);
1525                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1526                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1527                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1528                 mod->sect_attrs = NULL;
1529         }
1530 }
1531
1532 /*
1533  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1534  */
1535
1536 struct module_notes_attrs {
1537         struct kobject *dir;
1538         unsigned int notes;
1539         struct bin_attribute attrs[0];
1540 };
1541
1542 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1543                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1544                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1545 {
1546         /*
1547          * The caller checked the pos and count against our size.
1548          */
1549         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1550         return count;
1551 }
1552
1553 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1554                              unsigned int i)
1555 {
1556         if (notes_attrs->dir) {
1557                 while (i-- > 0)
1558                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1559                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1560                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1561         }
1562         kfree(notes_attrs);
1563 }
1564
1565 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1566 {
1567         unsigned int notes, loaded, i;
1568         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1569         struct bin_attribute *nattr;
1570
1571         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1572         if (!mod->sect_attrs)
1573                 return;
1574
1575         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1576         notes = 0;
1577         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1578                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1579                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1580                         ++notes;
1581
1582         if (notes == 0)
1583                 return;
1584
1585         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1586                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1587                               GFP_KERNEL);
1588         if (notes_attrs == NULL)
1589                 return;
1590
1591         notes_attrs->notes = notes;
1592         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1593         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1594                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1595                         continue;
1596                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1597                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1598                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1599                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1600                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1601                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1602                         nattr->read = module_notes_read;
1603                         ++nattr;
1604                 }
1605                 ++loaded;
1606         }
1607
1608         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1609         if (!notes_attrs->dir)
1610                 goto out;
1611
1612         for (i = 0; i < notes; ++i)
1613                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1614                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1615                         goto out;
1616
1617         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1618         return;
1619
1620   out:
1621         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1622 }
1623
1624 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1625 {
1626         if (mod->notes_attrs)
1627                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1628 }
1629
1630 #else
1631
1632 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1633                                   const struct load_info *info)
1634 {
1635 }
1636
1637 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1638 {
1639 }
1640
1641 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1642                                    const struct load_info *info)
1643 {
1644 }
1645
1646 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1647 {
1648 }
1649 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1650
1651 static void add_usage_links(struct module *mod)
1652 {
1653 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1654         struct module_use *use;
1655         int nowarn;
1656
1657         mutex_lock(&module_mutex);
1658         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1659                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1660                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1661         }
1662         mutex_unlock(&module_mutex);
1663 #endif
1664 }
1665
1666 static void del_usage_links(struct module *mod)
1667 {
1668 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1669         struct module_use *use;
1670
1671         mutex_lock(&module_mutex);
1672         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1673                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1674         mutex_unlock(&module_mutex);
1675 #endif
1676 }
1677
1678 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1679 {
1680         struct module_attribute *attr;
1681         struct module_attribute *temp_attr;
1682         int error = 0;
1683         int i;
1684
1685         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1686                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1687                                         GFP_KERNEL);
1688         if (!mod->modinfo_attrs)
1689                 return -ENOMEM;
1690
1691         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1692         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1693                 if (!attr->test || attr->test(mod)) {
1694                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1695                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1696                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1697                                         &temp_attr->attr);
1698                         ++temp_attr;
1699                 }
1700         }
1701         return error;
1702 }
1703
1704 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1705 {
1706         struct module_attribute *attr;
1707         int i;
1708
1709         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1710                 /* pick a field to test for end of list */
1711                 if (!attr->attr.name)
1712                         break;
1713                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1714                 if (attr->free)
1715                         attr->free(mod);
1716         }
1717         kfree(mod->modinfo_attrs);
1718 }
1719
1720 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1721 {
1722         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1723         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1724         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1725         wait_for_completion(&c);
1726 }
1727
1728 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1729 {
1730         int err;
1731         struct kobject *kobj;
1732
1733         if (!module_sysfs_initialized) {
1734                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1735                 err = -EINVAL;
1736                 goto out;
1737         }
1738
1739         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1740         if (kobj) {
1741                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1742                 kobject_put(kobj);
1743                 err = -EINVAL;
1744                 goto out;
1745         }
1746
1747         mod->mkobj.mod = mod;
1748
1749         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1750         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1751         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1752                                    "%s", mod->name);
1753         if (err)
1754                 mod_kobject_put(mod);
1755
1756         /* delay uevent until full sysfs population */
1757 out:
1758         return err;
1759 }
1760
1761 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1762                            const struct load_info *info,
1763                            struct kernel_param *kparam,
1764                            unsigned int num_params)
1765 {
1766         int err;
1767
1768         err = mod_sysfs_init(mod);
1769         if (err)
1770                 goto out;
1771
1772         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1773         if (!mod->holders_dir) {
1774                 err = -ENOMEM;
1775                 goto out_unreg;
1776         }
1777
1778         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1779         if (err)
1780                 goto out_unreg_holders;
1781
1782         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1783         if (err)
1784                 goto out_unreg_param;
1785
1786         add_usage_links(mod);
1787         add_sect_attrs(mod, info);
1788         add_notes_attrs(mod, info);
1789
1790         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1791         return 0;
1792
1793 out_unreg_param:
1794         module_param_sysfs_remove(mod);
1795 out_unreg_holders:
1796         kobject_put(mod->holders_dir);
1797 out_unreg:
1798         mod_kobject_put(mod);
1799 out:
1800         return err;
1801 }
1802
1803 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1804 {
1805         remove_notes_attrs(mod);
1806         remove_sect_attrs(mod);
1807         mod_kobject_put(mod);
1808 }
1809
1810 static void init_param_lock(struct module *mod)
1811 {
1812         mutex_init(&mod->param_lock);
1813 }
1814 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1815
1816 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1817                            const struct load_info *info,
1818                            struct kernel_param *kparam,
1819                            unsigned int num_params)
1820 {
1821         return 0;
1822 }
1823
1824 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1825 {
1826 }
1827
1828 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1829 {
1830 }
1831
1832 static void del_usage_links(struct module *mod)
1833 {
1834 }
1835
1836 static void init_param_lock(struct module *mod)
1837 {
1838 }
1839 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1840
1841 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1842 {
1843         del_usage_links(mod);
1844         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1845         module_param_sysfs_remove(mod);
1846         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1847         kobject_put(mod->holders_dir);
1848         mod_sysfs_fini(mod);
1849 }
1850
1851 #ifdef CONFIG_STRICT_MODULE_RWX
1852 /*
1853  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1854  * from modification and any data from execution.
1855  *
1856  * General layout of module is:
1857  *          [text] [read-only-data] [ro-after-init] [writable data]
1858  * text_size -----^                ^               ^               ^
1859  * ro_size ------------------------|               |               |
1860  * ro_after_init_size -----------------------------|               |
1861  * size -----------------------------------------------------------|
1862  *
1863  * These values are always page-aligned (as is base)
1864  */
1865 static void frob_text(const struct module_layout *layout,
1866                       int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1867 {
1868         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1869         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1870         set_memory((unsigned long)layout->base,
1871                    layout->text_size >> PAGE_SHIFT);
1872 }
1873
1874 static void frob_rodata(const struct module_layout *layout,
1875                         int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1876 {
1877         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1878         BUG_ON((unsigned long)layout->text_size & (PAGE_SIZE-1));
1879         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1880         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->text_size,
1881                    (layout->ro_size - layout->text_size) >> PAGE_SHIFT);
1882 }
1883
1884 static void frob_ro_after_init(const struct module_layout *layout,
1885                                 int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1886 {
1887         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1888         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_size & (PAGE_SIZE-1));
1889         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1890         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_size,
1891                    (layout->ro_after_init_size - layout->ro_size) >> PAGE_SHIFT);
1892 }
1893
1894 static void frob_writable_data(const struct module_layout *layout,
1895                                int (*set_memory)(unsigned long start, int num_pages))
1896 {
1897         BUG_ON((unsigned long)layout->base & (PAGE_SIZE-1));
1898         BUG_ON((unsigned long)layout->ro_after_init_size & (PAGE_SIZE-1));
1899         BUG_ON((unsigned long)layout->size & (PAGE_SIZE-1));
1900         set_memory((unsigned long)layout->base + layout->ro_after_init_size,
1901                    (layout->size - layout->ro_after_init_size) >> PAGE_SHIFT);
1902 }
1903
1904 /* livepatching wants to disable read-only so it can frob module. */
1905 void module_disable_ro(const struct module *mod)
1906 {
1907         if (!rodata_enabled)
1908                 return;
1909
1910         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1911         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1912         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1913         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1914         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1915 }
1916
1917 void module_enable_ro(const struct module *mod, bool after_init)
1918 {
1919         if (!rodata_enabled)
1920                 return;
1921
1922         frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1923         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1924         frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1925         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1926
1927         if (after_init)
1928                 frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1929 }
1930
1931 static void module_enable_nx(const struct module *mod)
1932 {
1933         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1934         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1935         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_nx);
1936         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1937         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_nx);
1938 }
1939
1940 static void module_disable_nx(const struct module *mod)
1941 {
1942         frob_rodata(&mod->core_layout, set_memory_x);
1943         frob_ro_after_init(&mod->core_layout, set_memory_x);
1944         frob_writable_data(&mod->core_layout, set_memory_x);
1945         frob_rodata(&mod->init_layout, set_memory_x);
1946         frob_writable_data(&mod->init_layout, set_memory_x);
1947 }
1948
1949 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1950 void set_all_modules_text_rw(void)
1951 {
1952         struct module *mod;
1953
1954         if (!rodata_enabled)
1955                 return;
1956
1957         mutex_lock(&module_mutex);
1958         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1959                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1960                         continue;
1961
1962                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_rw);
1963                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_rw);
1964         }
1965         mutex_unlock(&module_mutex);
1966 }
1967
1968 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1969 void set_all_modules_text_ro(void)
1970 {
1971         struct module *mod;
1972
1973         if (!rodata_enabled)
1974                 return;
1975
1976         mutex_lock(&module_mutex);
1977         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1978                 /*
1979                  * Ignore going modules since it's possible that ro
1980                  * protection has already been disabled, otherwise we'll
1981                  * run into protection faults at module deallocation.
1982                  */
1983                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED ||
1984                         mod->state == MODULE_STATE_GOING)
1985                         continue;
1986
1987                 frob_text(&mod->core_layout, set_memory_ro);
1988                 frob_text(&mod->init_layout, set_memory_ro);
1989         }
1990         mutex_unlock(&module_mutex);
1991 }
1992
1993 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout)
1994 {
1995         if (rodata_enabled) {
1996                 frob_text(layout, set_memory_rw);
1997                 frob_rodata(layout, set_memory_rw);
1998                 frob_ro_after_init(layout, set_memory_rw);
1999         }
2000         frob_rodata(layout, set_memory_x);
2001         frob_ro_after_init(layout, set_memory_x);
2002         frob_writable_data(layout, set_memory_x);
2003 }
2004
2005 #else
2006 static void disable_ro_nx(const struct module_layout *layout) { }
2007 static void module_enable_nx(const struct module *mod) { }
2008 static void module_disable_nx(const struct module *mod) { }
2009 #endif
2010
2011 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2012 /*
2013  * Persist Elf information about a module. Copy the Elf header,
2014  * section header table, section string table, and symtab section
2015  * index from info to mod->klp_info.
2016  */
2017 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2018 {
2019         unsigned int size, symndx;
2020         int ret;
2021
2022         size = sizeof(*mod->klp_info);
2023         mod->klp_info = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2024         if (mod->klp_info == NULL)
2025                 return -ENOMEM;
2026
2027         /* Elf header */
2028         size = sizeof(mod->klp_info->hdr);
2029         memcpy(&mod->klp_info->hdr, info->hdr, size);
2030
2031         /* Elf section header table */
2032         size = sizeof(*info->sechdrs) * info->hdr->e_shnum;
2033         mod->klp_info->sechdrs = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2034         if (mod->klp_info->sechdrs == NULL) {
2035                 ret = -ENOMEM;
2036                 goto free_info;
2037         }
2038         memcpy(mod->klp_info->sechdrs, info->sechdrs, size);
2039
2040         /* Elf section name string table */
2041         size = info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_size;
2042         mod->klp_info->secstrings = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
2043         if (mod->klp_info->secstrings == NULL) {
2044                 ret = -ENOMEM;
2045                 goto free_sechdrs;
2046         }
2047         memcpy(mod->klp_info->secstrings, info->secstrings, size);
2048
2049         /* Elf symbol section index */
2050         symndx = info->index.sym;
2051         mod->klp_info->symndx = symndx;
2052
2053         /*
2054          * For livepatch modules, core_kallsyms.symtab is a complete
2055          * copy of the original symbol table. Adjust sh_addr to point
2056          * to core_kallsyms.symtab since the copy of the symtab in module
2057          * init memory is freed at the end of do_init_module().
2058          */
2059         mod->klp_info->sechdrs[symndx].sh_addr = \
2060                 (unsigned long) mod->core_kallsyms.symtab;
2061
2062         return 0;
2063
2064 free_sechdrs:
2065         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2066 free_info:
2067         kfree(mod->klp_info);
2068         return ret;
2069 }
2070
2071 static void free_module_elf(struct module *mod)
2072 {
2073         kfree(mod->klp_info->sechdrs);
2074         kfree(mod->klp_info->secstrings);
2075         kfree(mod->klp_info);
2076 }
2077 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2078 static int copy_module_elf(struct module *mod, struct load_info *info)
2079 {
2080         return 0;
2081 }
2082
2083 static void free_module_elf(struct module *mod)
2084 {
2085 }
2086 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2087
2088 void __weak module_memfree(void *module_region)
2089 {
2090         vfree(module_region);
2091 }
2092
2093 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
2094 {
2095 }
2096
2097 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2098 {
2099 }
2100
2101 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2102 static void free_module(struct module *mod)
2103 {
2104         trace_module_free(mod);
2105
2106         mod_sysfs_teardown(mod);
2107
2108         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2109          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2110         mutex_lock(&module_mutex);
2111         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2112         mutex_unlock(&module_mutex);
2113
2114         /* Remove dynamic debug info */
2115         ddebug_remove_module(mod->name);
2116
2117         /* Arch-specific cleanup. */
2118         module_arch_cleanup(mod);
2119
2120         /* Module unload stuff */
2121         module_unload_free(mod);
2122
2123         /* Free any allocated parameters. */
2124         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2125
2126         if (is_livepatch_module(mod))
2127                 free_module_elf(mod);
2128
2129         /* Now we can delete it from the lists */
2130         mutex_lock(&module_mutex);
2131         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2132         list_del_rcu(&mod->list);
2133         mod_tree_remove(mod);
2134         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2135         module_bug_cleanup(mod);
2136         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2137         synchronize_sched();
2138         mutex_unlock(&module_mutex);
2139
2140         /* This may be empty, but that's OK */
2141         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
2142         module_arch_freeing_init(mod);
2143         module_memfree(mod->init_layout.base);
2144         kfree(mod->args);
2145         percpu_modfree(mod);
2146
2147         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2148         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
2149
2150         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2151         disable_ro_nx(&mod->core_layout);
2152         module_memfree(mod->core_layout.base);
2153
2154 #ifdef CONFIG_MPU
2155         update_protections(current->mm);
2156 #endif
2157 }
2158
2159 void *__symbol_get(const char *symbol)
2160 {
2161         struct module *owner;
2162         const struct kernel_symbol *sym;
2163
2164         preempt_disable();
2165         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2166         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2167                 sym = NULL;
2168         preempt_enable();
2169
2170         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2171 }
2172 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2173
2174 /*
2175  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2176  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2177  *
2178  * You must hold the module_mutex.
2179  */
2180 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2181 {
2182         unsigned int i;
2183         struct module *owner;
2184         const struct kernel_symbol *s;
2185         struct {
2186                 const struct kernel_symbol *sym;
2187                 unsigned int num;
2188         } arr[] = {
2189                 { mod->syms, mod->num_syms },
2190                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2191                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2192 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2193                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2194                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2195 #endif
2196         };
2197
2198         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2199                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2200                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2201                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2202                                        " (owned by %s)\n",
2203                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2204                                 return -ENOEXEC;
2205                         }
2206                 }
2207         }
2208         return 0;
2209 }
2210
2211 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2212 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2213 {
2214         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2215         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2216         unsigned long secbase;
2217         unsigned int i;
2218         int ret = 0;
2219         const struct kernel_symbol *ksym;
2220
2221         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2222                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2223
2224                 switch (sym[i].st_shndx) {
2225                 case SHN_COMMON:
2226                         /* Ignore common symbols */
2227                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2228                                 break;
2229
2230                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2231                            supposed to happen.  */
2232                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2233                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2234                                mod->name);
2235                         ret = -ENOEXEC;
2236                         break;
2237
2238                 case SHN_ABS:
2239                         /* Don't need to do anything */
2240                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2241                                (long)sym[i].st_value);
2242                         break;
2243
2244                 case SHN_LIVEPATCH:
2245                         /* Livepatch symbols are resolved by livepatch */
2246                         break;
2247
2248                 case SHN_UNDEF:
2249                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2250                         /* Ok if resolved.  */
2251                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2252                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2253                                 break;
2254                         }
2255
2256                         /* Ok if weak.  */
2257                         if (!ksym && ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
2258                                 break;
2259
2260                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2261                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2262                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2263                         break;
2264
2265                 default:
2266                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2267                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2268                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2269                         else
2270                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2271                         sym[i].st_value += secbase;
2272                         break;
2273                 }
2274         }
2275
2276         return ret;
2277 }
2278
2279 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2280 {
2281         unsigned int i;
2282         int err = 0;
2283
2284         /* Now do relocations. */
2285         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2286                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2287
2288                 /* Not a valid relocation section? */
2289                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2290                         continue;
2291
2292                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2293                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2294                         continue;
2295
2296                 /* Livepatch relocation sections are applied by livepatch */
2297                 if (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_RELA_LIVEPATCH)
2298                         continue;
2299
2300                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2301                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2302                                              info->index.sym, i, mod);
2303                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2304                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2305                                                  info->index.sym, i, mod);
2306                 if (err < 0)
2307                         break;
2308         }
2309         return err;
2310 }
2311
2312 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2313 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2314                                              unsigned int section)
2315 {
2316         /* default implementation just returns zero */
2317         return 0;
2318 }
2319
2320 /* Update size with this section: return offset. */
2321 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2322                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2323 {
2324         long ret;
2325
2326         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2327         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2328         *size = ret + sechdr->sh_size;
2329         return ret;
2330 }
2331
2332 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2333    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2334    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2335    belongs in init. */
2336 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2337 {
2338         static unsigned long const masks[][2] = {
2339                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2340                  * in this array; otherwise modify the text_size
2341                  * finder in the two loops below */
2342                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2343                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2344                 { SHF_RO_AFTER_INIT | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2345                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2346                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2347         };
2348         unsigned int m, i;
2349
2350         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2351                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2352
2353         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2354         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2355                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2356                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2357                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2358
2359                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2360                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2361                             || s->sh_entsize != ~0UL
2362                             || strstarts(sname, ".init"))
2363                                 continue;
2364                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_layout.size, s, i);
2365                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2366                 }
2367                 switch (m) {
2368                 case 0: /* executable */
2369                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2370                         mod->core_layout.text_size = mod->core_layout.size;
2371                         break;
2372                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2373                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2374                         mod->core_layout.ro_size = mod->core_layout.size;
2375                         break;
2376                 case 2: /* RO after init */
2377                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2378                         mod->core_layout.ro_after_init_size = mod->core_layout.size;
2379                         break;
2380                 case 4: /* whole core */
2381                         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2382                         break;
2383                 }
2384         }
2385
2386         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2387         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2388                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2389                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2390                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2391
2392                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2393                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2394                             || s->sh_entsize != ~0UL
2395                             || !strstarts(sname, ".init"))
2396                                 continue;
2397                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_layout.size, s, i)
2398                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2399                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2400                 }
2401                 switch (m) {
2402                 case 0: /* executable */
2403                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2404                         mod->init_layout.text_size = mod->init_layout.size;
2405                         break;
2406                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2407                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2408                         mod->init_layout.ro_size = mod->init_layout.size;
2409                         break;
2410                 case 2:
2411                         /*
2412                          * RO after init doesn't apply to init_layout (only
2413                          * core_layout), so it just takes the value of ro_size.
2414                          */
2415                         mod->init_layout.ro_after_init_size = mod->init_layout.ro_size;
2416                         break;
2417                 case 4: /* whole init */
2418                         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2419                         break;
2420                 }
2421         }
2422 }
2423
2424 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2425 {
2426         if (!license)
2427                 license = "unspecified";
2428
2429         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2430                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2431                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2432                                 mod->name, license);
2433                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2434                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2435         }
2436 }
2437
2438 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2439 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2440 {
2441         /* Skip non-zero chars */
2442         while (string[0]) {
2443                 string++;
2444                 if ((*secsize)-- <= 1)
2445                         return NULL;
2446         }
2447
2448         /* Skip any zero padding. */
2449         while (!string[0]) {
2450                 string++;
2451                 if ((*secsize)-- <= 1)
2452                         return NULL;
2453         }
2454         return string;
2455 }
2456
2457 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2458 {
2459         char *p;
2460         unsigned int taglen = strlen(tag);
2461         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2462         unsigned long size = infosec->sh_size;
2463
2464         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2465                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2466                         return p + taglen + 1;
2467         }
2468         return NULL;
2469 }
2470
2471 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2472 {
2473         struct module_attribute *attr;
2474         int i;
2475
2476         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2477                 if (attr->setup)
2478                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2479         }
2480 }
2481
2482 static void free_modinfo(struct module *mod)
2483 {
2484         struct module_attribute *attr;
2485         int i;
2486
2487         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2488                 if (attr->free)
2489                         attr->free(mod);
2490         }
2491 }
2492
2493 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2494
2495 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2496 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2497         const struct kernel_symbol *start,
2498         const struct kernel_symbol *stop)
2499 {
2500         return bsearch(name, start, stop - start,
2501                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2502 }
2503
2504 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2505                        const struct module *mod)
2506 {
2507         const struct kernel_symbol *ks;
2508         if (!mod)
2509                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2510         else
2511                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2512         return ks != NULL && ks->value == value;
2513 }
2514
2515 /* As per nm */
2516 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2517 {
2518         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2519
2520         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2521                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2522                         return 'v';
2523                 else
2524                         return 'w';
2525         }
2526         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2527                 return 'U';
2528         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2529                 return 'a';
2530         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2531                 return '?';
2532         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2533                 return 't';
2534         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2535             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2536                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2537                         return 'r';
2538                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2539                         return 'g';
2540                 else
2541                         return 'd';
2542         }
2543         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2544                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2545                         return 's';
2546                 else
2547                         return 'b';
2548         }
2549         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2550                       ".debug")) {
2551                 return 'n';
2552         }
2553         return '?';
2554 }
2555
2556 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2557                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2558 {
2559         const Elf_Shdr *sec;
2560
2561         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2562             || src->st_shndx >= shnum
2563             || !src->st_name)
2564                 return false;
2565
2566 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2567         if (src->st_shndx == pcpundx)
2568                 return true;
2569 #endif
2570
2571         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2572         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2573 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2574             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2575 #endif
2576             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2577                 return false;
2578
2579         return true;
2580 }
2581
2582 /*
2583  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2584  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2585  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2586  * linux-kernel thread starting with
2587  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2588  */
2589 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2590 {
2591         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2592         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2593         const Elf_Sym *src;
2594         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2595
2596         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2597         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2598         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, symsect,
2599                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2600         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2601
2602         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2603         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2604
2605         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2606         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2607                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2608                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2609                                    info->index.pcpu)) {
2610                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2611                         ndst++;
2612                 }
2613         }
2614
2615         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2616         info->symoffs = ALIGN(mod->core_layout.size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2617         info->stroffs = mod->core_layout.size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2618         mod->core_layout.size += strtab_size;
2619         mod->core_layout.size = debug_align(mod->core_layout.size);
2620
2621         /* Put string table section at end of init part of module. */
2622         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2623         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_layout.size, strsect,
2624                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2625         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2626
2627         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2628         mod->init_layout.size = ALIGN(mod->init_layout.size,
2629                                       __alignof__(struct mod_kallsyms));
2630         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_layout.size;
2631         mod->init_layout.size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2632         mod->init_layout.size = debug_align(mod->init_layout.size);
2633 }
2634
2635 /*
2636  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2637  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2638  * core-only ones.
2639  */
2640 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2641 {
2642         unsigned int i, ndst;
2643         const Elf_Sym *src;
2644         Elf_Sym *dst;
2645         char *s;
2646         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2647
2648         /* Set up to point into init section. */
2649         mod->kallsyms = mod->init_layout.base + info->mod_kallsyms_init_off;
2650
2651         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2652         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2653         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2654         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2655
2656         /* Set types up while we still have access to sections. */
2657         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2658                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2659                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2660
2661         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2662         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->core_layout.base + info->symoffs;
2663         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->core_layout.base + info->stroffs;
2664         src = mod->kallsyms->symtab;
2665         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2666                 if (i == 0 || is_livepatch_module(mod) ||
2667                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2668                                    info->index.pcpu)) {
2669                         dst[ndst] = src[i];
2670                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2671                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2672                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2673                 }
2674         }
2675         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2676 }
2677 #else
2678 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2679 {
2680 }
2681
2682 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2683 {
2684 }
2685 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2686
2687 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2688 {
2689         if (!debug)
2690                 return;
2691 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2692         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2693                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2694                         debug->modname);
2695 #endif
2696 }
2697
2698 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2699 {
2700         if (debug)
2701                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2702 }
2703
2704 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2705 {
2706         return vmalloc_exec(size);
2707 }
2708
2709 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2710 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2711                                  const struct load_info *info)
2712 {
2713         unsigned int i;
2714
2715         /* only scan the sections containing data */
2716         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2717
2718         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2719                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2720                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2721                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2722                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2723                         continue;
2724
2725                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2726                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2727         }
2728 }
2729 #else
2730 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2731                                         const struct load_info *info)
2732 {
2733 }
2734 #endif
2735
2736 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2737 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2738 {
2739         int err = -ENOKEY;
2740         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2741         const void *mod = info->hdr;
2742
2743         /*
2744          * Require flags == 0, as a module with version information
2745          * removed is no longer the module that was signed
2746          */
2747         if (flags == 0 &&
2748             info->len > markerlen &&
2749             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2750                 /* We truncate the module to discard the signature */
2751                 info->len -= markerlen;
2752                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2753         }
2754
2755         if (!err) {
2756                 info->sig_ok = true;
2757                 return 0;
2758         }
2759
2760         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2761         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2762                 err = 0;
2763
2764         return err;
2765 }
2766 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2767 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2768 {
2769         return 0;
2770 }
2771 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2772
2773 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2774 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2775 {
2776         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2777                 return -ENOEXEC;
2778
2779         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2780             || info->hdr->e_type != ET_REL
2781             || !elf_check_arch(info->hdr)
2782             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2783                 return -ENOEXEC;
2784
2785         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2786             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2787                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2788                 return -ENOEXEC;
2789
2790         return 0;
2791 }
2792
2793 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2794
2795 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2796 {
2797         do {
2798                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2799
2800                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2801                         return -EFAULT;
2802                 cond_resched();
2803                 dst += n;
2804                 usrc += n;
2805                 len -= n;
2806         } while (len);
2807         return 0;
2808 }
2809
2810 #ifdef CONFIG_LIVEPATCH
2811 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2812 {
2813         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2814                 mod->klp = true;
2815                 add_taint_module(mod, TAINT_LIVEPATCH, LOCKDEP_STILL_OK);
2816                 pr_notice_once("%s: tainting kernel with TAINT_LIVEPATCH\n",
2817                                mod->name);
2818         }
2819
2820         return 0;
2821 }
2822 #else /* !CONFIG_LIVEPATCH */
2823 static int check_modinfo_livepatch(struct module *mod, struct load_info *info)
2824 {
2825         if (get_modinfo(info, "livepatch")) {
2826                 pr_err("%s: module is marked as livepatch module, but livepatch support is disabled",
2827                        mod->name);
2828                 return -ENOEXEC;
2829         }
2830
2831         return 0;
2832 }
2833 #endif /* CONFIG_LIVEPATCH */
2834
2835 /* Sets info->hdr and info->len. */
2836 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2837                                   struct load_info *info)
2838 {
2839         int err;
2840
2841         info->len = len;
2842         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2843                 return -ENOEXEC;
2844
2845         err = security_kernel_read_file(NULL, READING_MODULE);
2846         if (err)
2847                 return err;
2848
2849         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2850         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2851                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2852         if (!info->hdr)
2853                 return -ENOMEM;
2854
2855         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2856                 vfree(info->hdr);
2857                 return -EFAULT;
2858         }
2859
2860         return 0;
2861 }
2862
2863 static void free_copy(struct load_info *info)
2864 {
2865         vfree(info->hdr);
2866 }
2867
2868 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2869 {
2870         unsigned int i;
2871
2872         /* This should always be true, but let's be sure. */
2873         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2874
2875         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2876                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2877                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2878                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2879                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2880                         return -ENOEXEC;
2881                 }
2882
2883                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2884                    temporary image. */
2885                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2886
2887 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2888                 /* Don't load .exit sections */
2889                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2890                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2891 #endif
2892         }
2893
2894         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2895         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2896                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2897         else
2898                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2899         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2900         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2901         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2902         return 0;
2903 }
2904
2905 /*
2906  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2907  * search for module section index etc), and do some basic section
2908  * verification.
2909  *
2910  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2911  * one when we move the module sections around).
2912  */
2913 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2914 {
2915         unsigned int i;
2916         int err;
2917         struct module *mod;
2918
2919         /* Set up the convenience variables */
2920         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2921         info->secstrings = (void *)info->hdr
2922                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2923
2924         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2925         if (err)
2926                 return ERR_PTR(err);
2927
2928         /* Find internal symbols and strings. */
2929         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2930                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2931                         info->index.sym = i;
2932                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2933                         info->strtab = (char *)info->hdr
2934                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2935                         break;
2936                 }
2937         }
2938
2939         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2940         if (!info->index.mod) {
2941                 pr_warn("No module found in object\n");
2942                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2943         }
2944         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2945         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2946
2947         if (info->index.sym == 0) {
2948                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2949                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2950         }
2951
2952         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2953
2954         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2955         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2956                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2957
2958         return mod;
2959 }
2960
2961 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2962 {
2963         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2964         int err;
2965
2966         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2967                 modmagic = NULL;
2968
2969         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2970         if (!modmagic) {
2971                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2972                 if (err)
2973                         return err;
2974         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2975                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2976                        mod->name, modmagic, vermagic);
2977                 return -ENOEXEC;
2978         }
2979
2980         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2981                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2982                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2983                                 mod->name);
2984                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2985         }
2986
2987         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2988                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2989                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2990                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2991         }
2992
2993         err = check_modinfo_livepatch(mod, info);
2994         if (err)
2995                 return err;
2996
2997         /* Set up license info based on the info section */
2998         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2999
3000         return 0;
3001 }
3002
3003 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
3004 {
3005         mod->kp = section_objs(info, "__param",
3006                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
3007         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
3008                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
3009         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
3010         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
3011                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
3012                                      &mod->num_gpl_syms);
3013         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
3014         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
3015                                             "__ksymtab_gpl_future",
3016                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
3017                                             &mod->num_gpl_future_syms);
3018         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
3019
3020 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3021         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
3022                                         sizeof(*mod->unused_syms),
3023                                         &mod->num_unused_syms);
3024         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
3025         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
3026                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
3027                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
3028         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
3029 #endif
3030 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3031         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
3032                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3033         if (!mod->ctors)
3034                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
3035                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
3036         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
3037                 /*
3038                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
3039                  * building all parts of the module.
3040                  */
3041                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
3042                        mod->name);
3043                 return -EINVAL;
3044         }
3045 #endif
3046
3047 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
3048         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
3049                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
3050                                              &mod->num_tracepoints);
3051 #endif
3052 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
3053         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
3054                                         sizeof(*mod->jump_entries),
3055                                         &mod->num_jump_entries);
3056 #endif
3057 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
3058         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
3059                                          sizeof(*mod->trace_events),
3060                                          &mod->num_trace_events);
3061         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
3062                                         sizeof(*mod->trace_enums),
3063                                         &mod->num_trace_enums);
3064 #endif
3065 #ifdef CONFIG_TRACING
3066         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3067                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3068                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3069 #endif
3070 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3071         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3072         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3073                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3074                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3075 #endif
3076
3077         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3078                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3079
3080         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3081                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3082
3083         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3084                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3085
3086         return 0;
3087 }
3088
3089 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3090 {
3091         int i;
3092         void *ptr;
3093
3094         /* Do the allocs. */
3095         ptr = module_alloc(mod->core_layout.size);
3096         /*
3097          * The pointer to this block is stored in the module structure
3098          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3099          * leak.
3100          */
3101         kmemleak_not_leak(ptr);
3102         if (!ptr)
3103                 return -ENOMEM;
3104
3105         memset(ptr, 0, mod->core_layout.size);
3106         mod->core_layout.base = ptr;
3107
3108         if (mod->init_layout.size) {
3109                 ptr = module_alloc(mod->init_layout.size);
3110                 /*
3111                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3112                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3113                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3114                  * after the module is initialized.
3115                  */
3116                 kmemleak_ignore(ptr);
3117                 if (!ptr) {
3118                         module_memfree(mod->core_layout.base);
3119                         return -ENOMEM;
3120                 }
3121                 memset(ptr, 0, mod->init_layout.size);
3122                 mod->init_layout.base = ptr;
3123         } else
3124                 mod->init_layout.base = NULL;
3125
3126         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3127         pr_debug("final section addresses:\n");
3128         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3129                 void *dest;
3130                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3131
3132                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3133                         continue;
3134
3135                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3136                         dest = mod->init_layout.base
3137                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3138                 else
3139                         dest = mod->core_layout.base + shdr->sh_entsize;
3140
3141                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3142                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3143                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3144                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3145                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3146                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3147         }
3148
3149         return 0;
3150 }
3151
3152 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3153 {
3154         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3155
3156         /*
3157          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3158          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3159          * using GPL-only symbols it needs.
3160          */
3161         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3162                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3163
3164         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3165         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3166                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3167                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3168
3169         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3170         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3171                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3172                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3173
3174         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3175                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3176
3177 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3178         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3179             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3180             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3181 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3182             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3183             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3184 #endif
3185                 ) {
3186                 return try_to_force_load(mod,
3187                                          "no versions for exported symbols");
3188         }
3189 #endif
3190         return 0;
3191 }
3192
3193 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3194 {
3195         mm_segment_t old_fs;
3196
3197         /* flush the icache in correct context */
3198         old_fs = get_fs();
3199         set_fs(KERNEL_DS);
3200
3201         /*
3202          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3203          * Do it before processing of module parameters, so the module
3204          * can provide parameter accessor functions of its own.
3205          */
3206         if (mod->init_layout.base)
3207                 flush_icache_range((unsigned long)mod->init_layout.base,
3208                                    (unsigned long)mod->init_layout.base
3209                                    + mod->init_layout.size);
3210         flush_icache_range((unsigned long)mod->core_layout.base,
3211                            (unsigned long)mod->core_layout.base + mod->core_layout.size);
3212
3213         set_fs(old_fs);
3214 }
3215
3216 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3217                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3218                                      char *secstrings,
3219                                      struct module *mod)
3220 {
3221         return 0;
3222 }
3223
3224 /* module_blacklist is a comma-separated list of module names */
3225 static char *module_blacklist;
3226 static bool blacklisted(char *module_name)
3227 {
3228         const char *p;
3229         size_t len;
3230
3231         if (!module_blacklist)
3232                 return false;
3233
3234         for (p = module_blacklist; *p; p += len) {
3235                 len = strcspn(p, ",");
3236                 if (strlen(module_name) == len && !memcmp(module_name, p, len))
3237                         return true;
3238                 if (p[len] == ',')
3239                         len++;
3240         }
3241         return false;
3242 }
3243 core_param(module_blacklist, module_blacklist, charp, 0400);
3244
3245 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3246 {
3247         /* Module within temporary copy. */
3248         struct module *mod;
3249         unsigned int ndx;
3250         int err;
3251
3252         mod = setup_load_info(info, flags);
3253         if (IS_ERR(mod))
3254                 return mod;
3255
3256         if (blacklisted(mod->name))
3257                 return ERR_PTR(-EPERM);
3258
3259         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3260         if (err)
3261                 return ERR_PTR(err);
3262
3263         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3264         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3265                                         info->secstrings, mod);
3266         if (err < 0)
3267                 return ERR_PTR(err);
3268
3269         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3270         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3271
3272         /*
3273          * Mark ro_after_init section with SHF_RO_AFTER_INIT so that
3274          * layout_sections() can put it in the right place.
3275          * Note: ro_after_init sections also have SHF_{WRITE,ALLOC} set.
3276          */
3277         ndx = find_sec(info, ".data..ro_after_init");
3278         if (ndx)
3279                 info->sechdrs[ndx].sh_flags |= SHF_RO_AFTER_INIT;
3280
3281         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3282            this is done generically; there doesn't appear to be any
3283            special cases for the architectures. */
3284         layout_sections(mod, info);
3285         layout_symtab(mod, info);
3286
3287         /* Allocate and move to the final place */
3288         err = move_module(mod, info);
3289         if (err)
3290                 return ERR_PTR(err);
3291
3292         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3293         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3294         kmemleak_load_module(mod, info);
3295         return mod;
3296 }
3297
3298 /* mod is no longer valid after this! */
3299 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3300 {
3301         percpu_modfree(mod);
3302         module_arch_freeing_init(mod);
3303         module_memfree(mod->init_layout.base);
3304         module_memfree(mod->core_layout.base);
3305 }
3306
3307 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3308                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3309                            struct module *me)
3310 {
3311         return 0;
3312 }
3313
3314 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3315 {
3316         /* Sort exception table now relocations are done. */
3317         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3318
3319         /* Copy relocated percpu area over. */
3320         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3321                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3322
3323         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3324         add_kallsyms(mod, info);
3325
3326         /* Arch-specific module finalizing. */
3327         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3328 }
3329
3330 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3331 static bool finished_loading(const char *name)
3332 {
3333         struct module *mod;
3334         bool ret;
3335
3336         /*
3337          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3338          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3339          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3340          */
3341         sched_annotate_sleep();
3342         mutex_lock(&module_mutex);
3343         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3344         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE
3345                 || mod->state == MODULE_STATE_GOING;
3346         mutex_unlock(&module_mutex);
3347
3348         return ret;
3349 }
3350
3351 /* Call module constructors. */
3352 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3353 {
3354 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3355         unsigned long i;
3356
3357         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3358                 mod->ctors[i]();
3359 #endif
3360 }
3361
3362 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3363 struct mod_initfree {
3364         struct rcu_head rcu;
3365         void *module_init;
3366 };
3367
3368 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3369 {
3370         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3371         module_memfree(m->module_init);
3372         kfree(m);
3373 }
3374
3375 /*
3376  * This is where the real work happens.
3377  *
3378  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3379  * helper command 'lx-symbols'.
3380  */
3381 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3382 {
3383         int ret = 0;
3384         struct mod_initfree *freeinit;
3385
3386         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3387         if (!freeinit) {
3388                 ret = -ENOMEM;
3389                 goto fail;
3390         }
3391         freeinit->module_init = mod->init_layout.base;
3392
3393         /*
3394          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3395          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3396          */
3397         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3398
3399         do_mod_ctors(mod);
3400         /* Start the module */
3401         if (mod->init != NULL)
3402                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3403         if (ret < 0) {
3404                 goto fail_free_freeinit;
3405         }
3406         if (ret > 0) {
3407                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3408                         "follow 0/-E convention\n"
3409                         "%s: loading module anyway...\n",
3410                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3411                 dump_stack();
3412         }
3413
3414         /* Now it's a first class citizen! */
3415         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3416         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3417                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3418
3419         /*
3420          * We need to finish all async code before the module init sequence
3421          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3422          * detected block device can trigger request_module() of the
3423          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3424          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3425          * task waiting on request_module() and deadlock.
3426          *
3427          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3428          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3429          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3430          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3431          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3432          * Please refer to the following thread for details.
3433          *
3434          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3435          */
3436         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3437                 async_synchronize_full();
3438
3439         mutex_lock(&module_mutex);
3440         /* Drop initial reference. */
3441         module_put(mod);
3442         trim_init_extable(mod);
3443 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3444         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3445         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3446 #endif
3447         module_enable_ro(mod, true);
3448         mod_tree_remove_init(mod);
3449         disable_ro_nx(&mod->init_layout);
3450         module_arch_freeing_init(mod);
3451         mod->init_layout.base = NULL;
3452         mod->init_layout.size = 0;
3453         mod->init_layout.ro_size = 0;
3454         mod->init_layout.ro_after_init_size = 0;
3455         mod->init_layout.text_size = 0;
3456         /*
3457          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3458          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3459          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3460          * path, so use actual RCU here.
3461          */
3462         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3463         mutex_unlock(&module_mutex);
3464         wake_up_all(&module_wq);
3465
3466         return 0;
3467
3468 fail_free_freeinit:
3469         kfree(freeinit);
3470 fail:
3471         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3472         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3473         synchronize_sched();
3474         module_put(mod);
3475         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3476                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3477         klp_module_going(mod);
3478         ftrace_release_mod(mod);
3479         free_module(mod);
3480         wake_up_all(&module_wq);
3481         return ret;
3482 }
3483
3484 static int may_init_module(void)
3485 {
3486         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3487                 return -EPERM;
3488
3489         return 0;
3490 }
3491
3492 /*
3493  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3494  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3495  * memory exhaustion.
3496  */
3497 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3498 {
3499         int err;
3500         struct module *old;
3501
3502         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3503
3504 again:
3505         mutex_lock(&module_mutex);
3506         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3507         if (old != NULL) {
3508                 if (old->state == MODULE_STATE_COMING
3509                     || old->state == MODULE_STATE_UNFORMED) {
3510                         /* Wait in case it fails to load. */
3511                         mutex_unlock(&module_mutex);
3512                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3513                                                finished_loading(mod->name));
3514                         if (err)
3515                                 goto out_unlocked;
3516                         goto again;
3517                 }
3518                 err = -EEXIST;
3519                 goto out;
3520         }
3521         mod_update_bounds(mod);
3522         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3523         mod_tree_insert(mod);
3524         err = 0;
3525
3526 out:
3527         mutex_unlock(&module_mutex);
3528 out_unlocked:
3529         return err;
3530 }
3531
3532 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3533 {
3534         int err;
3535
3536         mutex_lock(&module_mutex);
3537
3538         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3539         err = verify_export_symbols(mod);
3540         if (err < 0)
3541                 goto out;
3542
3543         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3544         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3545
3546         module_enable_ro(mod, false);
3547         module_enable_nx(mod);
3548
3549         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3550          * but kallsyms etc. can see us. */
3551         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3552         mutex_unlock(&module_mutex);
3553
3554         return 0;
3555
3556 out:
3557         mutex_unlock(&module_mutex);
3558         return err;
3559 }
3560
3561 static int prepare_coming_module(struct module *mod)
3562 {
3563         int err;
3564
3565         ftrace_module_enable(mod);
3566         err = klp_module_coming(mod);
3567         if (err)
3568                 return err;
3569
3570         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3571                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3572         return 0;
3573 }
3574
3575 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3576                                    void *arg)
3577 {
3578         struct module *mod = arg;
3579         int ret;
3580
3581         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3582                 mod->async_probe_requested = true;
3583                 return 0;
3584         }
3585
3586         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3587         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3588         if (ret != 0)
3589                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3590         return 0;
3591 }
3592
3593 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3594    zero, and we rely on this for optional sections. */
3595 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3596                        int flags)
3597 {
3598         struct module *mod;
3599         long err;
3600         char *after_dashes;
3601
3602         err = module_sig_check(info, flags);
3603         if (err)
3604                 goto free_copy;
3605
3606         err = elf_header_check(info);
3607         if (err)
3608                 goto free_copy;
3609
3610         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3611         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3612         if (IS_ERR(mod)) {
3613                 err = PTR_ERR(mod);
3614                 goto free_copy;
3615         }
3616
3617         audit_log_kern_module(mod->name);
3618
3619         /* Reserve our place in the list. */
3620         err = add_unformed_module(mod);
3621         if (err)
3622                 goto free_module;
3623
3624 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3625         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3626         if (!mod->sig_ok) {
3627                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3628                                "and/or required key missing - tainting "
3629                                "kernel\n", mod->name);
3630                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3631         }
3632 #endif
3633
3634         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3635         err = percpu_modalloc(mod, info);
3636         if (err)
3637                 goto unlink_mod;
3638
3639         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3640         err = module_unload_init(mod);
3641         if (err)
3642                 goto unlink_mod;
3643
3644         init_param_lock(mod);
3645
3646         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3647          * find optional sections. */
3648         err = find_module_sections(mod, info);
3649         if (err)
3650                 goto free_unload;
3651
3652         err = check_module_license_and_versions(mod);
3653         if (err)
3654                 goto free_unload;
3655
3656         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3657         setup_modinfo(mod, info);
3658
3659         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3660         err = simplify_symbols(mod, info);
3661         if (err < 0)
3662                 goto free_modinfo;
3663
3664         err = apply_relocations(mod, info);
3665         if (err < 0)
3666                 goto free_modinfo;
3667
3668         err = post_relocation(mod, info);
3669         if (err < 0)
3670                 goto free_modinfo;
3671
3672         flush_module_icache(mod);
3673
3674         /* Now copy in args */
3675         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3676         if (IS_ERR(mod->args)) {
3677                 err = PTR_ERR(mod->args);
3678                 goto free_arch_cleanup;
3679         }
3680
3681         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3682
3683         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3684         ftrace_module_init(mod);
3685
3686         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3687         err = complete_formation(mod, info);
3688         if (err)
3689                 goto ddebug_cleanup;
3690
3691         err = prepare_coming_module(mod);
3692         if (err)
3693                 goto bug_cleanup;
3694
3695         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3696         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3697                                   -32768, 32767, mod,
3698                                   unknown_module_param_cb);
3699         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3700                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3701                 goto coming_cleanup;
3702         } else if (after_dashes) {
3703                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3704                        mod->name, after_dashes);
3705         }
3706
3707         /* Link in to sysfs. */
3708         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3709         if (err < 0)
3710                 goto coming_cleanup;
3711
3712         if (is_livepatch_module(mod)) {
3713                 err = copy_module_elf(mod, info);
3714                 if (err < 0)
3715                         goto sysfs_cleanup;
3716         }
3717
3718         /* Get rid of temporary copy. */
3719         free_copy(info);
3720
3721         /* Done! */
3722         trace_module_load(mod);
3723
3724         return do_init_module(mod);
3725
3726  sysfs_cleanup:
3727         mod_sysfs_teardown(mod);
3728  coming_cleanup:
3729         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3730         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
3731         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3732                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3733         klp_module_going(mod);
3734  bug_cleanup:
3735         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3736         mutex_lock(&module_mutex);
3737         module_bug_cleanup(mod);
3738         mutex_unlock(&module_mutex);
3739
3740         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3741         module_disable_ro(mod);
3742         module_disable_nx(mod);
3743
3744  ddebug_cleanup:
3745         dynamic_debug_remove(info->debug);
3746         synchronize_sched();
3747         kfree(mod->args);
3748  free_arch_cleanup:
3749         module_arch_cleanup(mod);
3750  free_modinfo:
3751         free_modinfo(mod);
3752  free_unload:
3753         module_unload_free(mod);
3754  unlink_mod:
3755         mutex_lock(&module_mutex);
3756         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3757         list_del_rcu(&mod->list);
3758         mod_tree_remove(mod);
3759         wake_up_all(&module_wq);
3760         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3761         synchronize_sched();
3762         mutex_unlock(&module_mutex);
3763  free_module:
3764         /*
3765          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3766          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3767          * but it must be called outside of module_mutex.
3768          */
3769         ftrace_release_mod(mod);
3770         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3771         lockdep_free_key_range(mod->core_layout.base, mod->core_layout.size);
3772
3773         module_deallocate(mod, info);
3774  free_copy:
3775         free_copy(info);
3776         return err;
3777 }
3778
3779 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3780                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3781 {
3782         int err;
3783         struct load_info info = { };
3784
3785         err = may_init_module();
3786         if (err)
3787                 return err;
3788
3789         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3790                umod, len, uargs);
3791
3792         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3793         if (err)
3794                 return err;
3795
3796         return load_module(&info, uargs, 0);
3797 }
3798
3799 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3800 {
3801         struct load_info info = { };
3802         loff_t size;
3803         void *hdr;
3804         int err;
3805
3806         err = may_init_module();
3807         if (err)
3808                 return err;
3809
3810         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3811
3812         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3813                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3814                 return -EINVAL;
3815
3816         err = kernel_read_file_from_fd(fd, &hdr, &size, INT_MAX,
3817                                        READING_MODULE);
3818         if (err)
3819                 return err;
3820         info.hdr = hdr;
3821         info.len = size;
3822
3823         return load_module(&info, uargs, flags);
3824 }
3825
3826 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3827 {
3828         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3829 }
3830
3831 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3832 /*
3833  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3834  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3835  */
3836 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3837 {
3838         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3839                 return true;
3840         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3841                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3842 }
3843
3844 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3845 {
3846         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3847 }
3848
3849 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3850                                unsigned long addr,
3851                                unsigned long *size,
3852                                unsigned long *offset)
3853 {
3854         unsigned int i, best = 0;
3855         unsigned long nextval;
3856         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3857
3858         /* At worse, next value is at end of module */
3859         if (within_module_init(addr, mod))
3860                 nextval = (unsigned long)mod->init_layout.base+mod->init_layout.text_size;
3861         else
3862                 nextval = (unsigned long)mod->core_layout.base+mod->core_layout.text_size;
3863
3864         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3865            starts real symbols at 1). */
3866         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3867                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3868                         continue;
3869
3870                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3871                  * and inserted at a whim. */
3872                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3873                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3874                         continue;
3875
3876                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3877                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3878                         best = i;
3879                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3880                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3881                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3882         }
3883
3884         if (!best)
3885                 return NULL;
3886
3887         if (size)
3888                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3889         if (offset)
3890                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3891         return symname(kallsyms, best);
3892 }
3893
3894 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3895  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3896 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3897                             unsigned long *size,
3898                             unsigned long *offset,
3899                             char **modname,
3900                             char *namebuf)
3901 {
3902         const char *ret = NULL;
3903         struct module *mod;
3904
3905         preempt_disable();
3906         mod = __module_address(addr);
3907         if (mod) {
3908                 if (modname)
3909                         *modname = mod->name;
3910                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3911         }
3912         /* Make a copy in here where it's safe */
3913         if (ret) {
3914                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3915                 ret = namebuf;
3916         }
3917         preempt_enable();
3918
3919         return ret;
3920 }
3921
3922 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3923 {
3924         struct module *mod;
3925
3926         preempt_disable();
3927         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3928                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3929                         continue;
3930                 if (within_module(addr, mod)) {
3931                         const char *sym;
3932
3933                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3934                         if (!sym)
3935                                 goto out;
3936                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3937                         preempt_enable();
3938                         return 0;
3939                 }
3940         }
3941 out:
3942         preempt_enable();
3943         return -ERANGE;
3944 }
3945
3946 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3947                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3948 {
3949         struct module *mod;
3950
3951         preempt_disable();
3952         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3953                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3954                         continue;
3955                 if (within_module(addr, mod)) {
3956                         const char *sym;
3957
3958                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3959                         if (!sym)
3960                                 goto out;
3961                         if (modname)
3962                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3963                         if (name)
3964                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3965                         preempt_enable();
3966                         return 0;
3967                 }
3968         }
3969 out:
3970         preempt_enable();
3971         return -ERANGE;
3972 }
3973
3974 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3975                         char *name, char *module_name, int *exported)
3976 {
3977         struct module *mod;
3978
3979         preempt_disable();
3980         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3981                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3982
3983                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3984                         continue;
3985                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3986                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3987                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3988                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3989                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3990                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3991                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3992                         preempt_enable();
3993                         return 0;
3994                 }
3995                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
3996         }
3997         preempt_enable();
3998         return -ERANGE;
3999 }
4000
4001 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
4002 {
4003         unsigned int i;
4004         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
4005
4006         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
4007                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
4008                     kallsyms->symtab[i].st_info != 'U')
4009                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
4010         return 0;
4011 }
4012
4013 /* Look for this name: can be of form module:name. */
4014 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
4015 {
4016         struct module *mod;
4017         char *colon;
4018         unsigned long ret = 0;
4019
4020         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
4021         preempt_disable();
4022         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
4023                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
4024                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
4025         } else {
4026                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4027                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4028                                 continue;
4029                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
4030                                 break;
4031                 }
4032         }
4033         preempt_enable();
4034         return ret;
4035 }
4036
4037 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
4038                                              struct module *, unsigned long),
4039                                    void *data)
4040 {
4041         struct module *mod;
4042         unsigned int i;
4043         int ret;
4044
4045         module_assert_mutex();
4046
4047         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
4048                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
4049                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
4050
4051                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4052                         continue;
4053                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
4054                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
4055                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
4056                         if (ret != 0)
4057                                 return ret;
4058                 }
4059         }
4060         return 0;
4061 }
4062 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
4063
4064 /* Maximum number of characters written by module_flags() */
4065 #define MODULE_FLAGS_BUF_SIZE (TAINT_FLAGS_COUNT + 4)
4066
4067 /* Keep in sync with MODULE_FLAGS_BUF_SIZE !!! */
4068 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
4069 {
4070         int bx = 0;
4071
4072         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
4073         if (mod->taints ||
4074             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
4075             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
4076                 buf[bx++] = '(';
4077                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
4078                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
4079                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
4080                         buf[bx++] = '-';
4081                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
4082                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
4083                         buf[bx++] = '+';
4084                 buf[bx++] = ')';
4085         }
4086         buf[bx] = '\0';
4087
4088         return buf;
4089 }
4090
4091 #ifdef CONFIG_PROC_FS
4092 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
4093 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
4094 {
4095         mutex_lock(&module_mutex);
4096         return seq_list_start(&modules, *pos);
4097 }
4098
4099 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
4100 {
4101         return seq_list_next(p, &modules, pos);
4102 }
4103
4104 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
4105 {
4106         mutex_unlock(&module_mutex);
4107 }
4108
4109 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
4110 {
4111         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
4112         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4113
4114         /* We always ignore unformed modules. */
4115         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4116                 return 0;
4117
4118         seq_printf(m, "%s %u",
4119                    mod->name, mod->init_layout.size + mod->core_layout.size);
4120         print_unload_info(m, mod);
4121
4122         /* Informative for users. */
4123         seq_printf(m, " %s",
4124                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
4125                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4126                    "Live");
4127         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4128         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->core_layout.base);
4129
4130         /* Taints info */
4131         if (mod->taints)
4132                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4133
4134         seq_puts(m, "\n");
4135         return 0;
4136 }
4137
4138 /* Format: modulename size refcount deps address
4139
4140    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4141    of depends or -.
4142 */
4143 static const struct seq_operations modules_op = {
4144         .start  = m_start,
4145         .next   = m_next,
4146         .stop   = m_stop,
4147         .show   = m_show
4148 };
4149
4150 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4151 {
4152         return seq_open(file, &modules_op);
4153 }
4154
4155 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4156         .open           = modules_open,
4157         .read           = seq_read,
4158         .llseek         = seq_lseek,
4159         .release        = seq_release,
4160 };
4161
4162 static int __init proc_modules_init(void)
4163 {
4164         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4165         return 0;
4166 }
4167 module_init(proc_modules_init);
4168 #endif
4169
4170 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4171 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4172 {
4173         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4174         struct module *mod;
4175
4176         preempt_disable();
4177         mod = __module_address(addr);
4178         if (!mod)
4179                 goto out;
4180
4181         if (!mod->num_exentries)
4182                 goto out;
4183
4184         e = search_extable(mod->extable,
4185                            mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4186                            addr);
4187 out:
4188         preempt_enable();
4189
4190         /*
4191          * Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4192          * we cannot unload the module, hence no refcnt needed.
4193          */
4194         return e;
4195 }
4196
4197 /*
4198  * is_module_address - is this address inside a module?
4199  * @addr: the address to check.
4200  *
4201  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4202  * is code (not data).
4203  */
4204 bool is_module_address(unsigned long addr)
4205 {
4206         bool ret;
4207
4208         preempt_disable();
4209         ret = __module_address(addr) != NULL;
4210         preempt_enable();
4211
4212         return ret;
4213 }
4214
4215 /*
4216  * __module_address - get the module which contains an address.
4217  * @addr: the address.
4218  *
4219  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4220  * module doesn't get freed during this.
4221  */
4222 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4223 {
4224         struct module *mod;
4225
4226         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4227                 return NULL;
4228
4229         module_assert_mutex_or_preempt();
4230
4231         mod = mod_find(addr);
4232         if (mod) {
4233                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4234                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4235                         mod = NULL;
4236         }
4237         return mod;
4238 }
4239 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4240
4241 /*
4242  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4243  * @addr: the address to check.
4244  *
4245  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4246  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4247  * address corresponds to kernel or module code.
4248  */
4249 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4250 {
4251         bool ret;
4252
4253         preempt_disable();
4254         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4255         preempt_enable();
4256
4257         return ret;
4258 }
4259
4260 /*
4261  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4262  * @addr: the address.
4263  *
4264  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4265  * module doesn't get freed during this.
4266  */
4267 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4268 {
4269         struct module *mod = __module_address(addr);
4270         if (mod) {
4271                 /* Make sure it's within the text section. */
4272                 if (!within(addr, mod->init_layout.base, mod->init_layout.text_size)
4273                     && !within(addr, mod->core_layout.base, mod->core_layout.text_size))
4274                         mod = NULL;
4275         }
4276         return mod;
4277 }
4278 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4279
4280 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4281 void print_modules(void)
4282 {
4283         struct module *mod;
4284         char buf[MODULE_FLAGS_BUF_SIZE];
4285
4286         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4287         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4288         preempt_disable();
4289         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4290                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4291                         continue;
4292                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4293         }
4294         preempt_enable();
4295         if (last_unloaded_module[0])
4296                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4297         pr_cont("\n");
4298 }
4299
4300 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4301 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4302  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4303 void module_layout(struct module *mod,
4304                    struct modversion_info *ver,
4305                    struct kernel_param *kp,
4306                    struct kernel_symbol *ks,
4307                    struct tracepoint * const *tp)
4308 {
4309 }
4310 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4311 #endif