]> git.kernelconcepts.de Git - karo-tx-linux.git/blob - kernel/module.c
module: remove module_text_address()
[karo-tx-linux.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002 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/module.h>
20 #include <linux/moduleloader.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/kallsyms.h>
23 #include <linux/fs.h>
24 #include <linux/sysfs.h>
25 #include <linux/kernel.h>
26 #include <linux/slab.h>
27 #include <linux/vmalloc.h>
28 #include <linux/elf.h>
29 #include <linux/proc_fs.h>
30 #include <linux/seq_file.h>
31 #include <linux/syscalls.h>
32 #include <linux/fcntl.h>
33 #include <linux/rcupdate.h>
34 #include <linux/capability.h>
35 #include <linux/cpu.h>
36 #include <linux/moduleparam.h>
37 #include <linux/errno.h>
38 #include <linux/err.h>
39 #include <linux/vermagic.h>
40 #include <linux/notifier.h>
41 #include <linux/sched.h>
42 #include <linux/stop_machine.h>
43 #include <linux/device.h>
44 #include <linux/string.h>
45 #include <linux/mutex.h>
46 #include <linux/rculist.h>
47 #include <asm/uaccess.h>
48 #include <asm/cacheflush.h>
49 #include <linux/license.h>
50 #include <asm/sections.h>
51 #include <linux/tracepoint.h>
52 #include <linux/ftrace.h>
53 #include <linux/async.h>
54 #include <linux/percpu.h>
55
56 #if 0
57 #define DEBUGP printk
58 #else
59 #define DEBUGP(fmt , a...)
60 #endif
61
62 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
63 #define ARCH_SHF_SMALL 0
64 #endif
65
66 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
67 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
68
69 /* List of modules, protected by module_mutex or preempt_disable
70  * (delete uses stop_machine/add uses RCU list operations). */
71 static DEFINE_MUTEX(module_mutex);
72 static LIST_HEAD(modules);
73
74 /* Waiting for a module to finish initializing? */
75 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
76
77 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
78
79 /* Bounds of module allocation, for speeding __module_address */
80 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
81
82 int register_module_notifier(struct notifier_block * nb)
83 {
84         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
85 }
86 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
87
88 int unregister_module_notifier(struct notifier_block * nb)
89 {
90         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
91 }
92 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
93
94 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
95    ongoing or failed initialization etc. */
96 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
97 {
98         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
99                 return -EBUSY;
100         if (try_module_get(mod))
101                 return 0;
102         else
103                 return -ENOENT;
104 }
105
106 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag)
107 {
108         add_taint(flag);
109         mod->taints |= (1U << flag);
110 }
111
112 /*
113  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
114  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
115  */
116 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
117 {
118         module_put(mod);
119         do_exit(code);
120 }
121 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
122
123 /* Find a module section: 0 means not found. */
124 static unsigned int find_sec(Elf_Ehdr *hdr,
125                              Elf_Shdr *sechdrs,
126                              const char *secstrings,
127                              const char *name)
128 {
129         unsigned int i;
130
131         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++)
132                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
133                 if ((sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC)
134                     && strcmp(secstrings+sechdrs[i].sh_name, name) == 0)
135                         return i;
136         return 0;
137 }
138
139 /* Find a module section, or NULL. */
140 static void *section_addr(Elf_Ehdr *hdr, Elf_Shdr *shdrs,
141                           const char *secstrings, const char *name)
142 {
143         /* Section 0 has sh_addr 0. */
144         return (void *)shdrs[find_sec(hdr, shdrs, secstrings, name)].sh_addr;
145 }
146
147 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
148 static void *section_objs(Elf_Ehdr *hdr,
149                           Elf_Shdr *sechdrs,
150                           const char *secstrings,
151                           const char *name,
152                           size_t object_size,
153                           unsigned int *num)
154 {
155         unsigned int sec = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, name);
156
157         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
158         *num = sechdrs[sec].sh_size / object_size;
159         return (void *)sechdrs[sec].sh_addr;
160 }
161
162 /* Provided by the linker */
163 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
164 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
165 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
166 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
167 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
168 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
169 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
170 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
171 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
172 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
173 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
174 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
175 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
176 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
177 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
178 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
179 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
180 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
181 #endif
182
183 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
184 #define symversion(base, idx) NULL
185 #else
186 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
187 #endif
188
189 struct symsearch {
190         const struct kernel_symbol *start, *stop;
191         const unsigned long *crcs;
192         enum {
193                 NOT_GPL_ONLY,
194                 GPL_ONLY,
195                 WILL_BE_GPL_ONLY,
196         } licence;
197         bool unused;
198 };
199
200 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
201                                    unsigned int arrsize,
202                                    struct module *owner,
203                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
204                                               struct module *owner,
205                                               unsigned int symnum, void *data),
206                                    void *data)
207 {
208         unsigned int i, j;
209
210         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
211                 for (i = 0; i < arr[j].stop - arr[j].start; i++)
212                         if (fn(&arr[j], owner, i, data))
213                                 return true;
214         }
215
216         return false;
217 }
218
219 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
220 static bool each_symbol(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
221                                    struct module *owner,
222                                    unsigned int symnum, void *data),
223                         void *data)
224 {
225         struct module *mod;
226         const struct symsearch arr[] = {
227                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
228                   NOT_GPL_ONLY, false },
229                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
230                   __start___kcrctab_gpl,
231                   GPL_ONLY, false },
232                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
233                   __start___kcrctab_gpl_future,
234                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
235 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
236                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
237                   __start___kcrctab_unused,
238                   NOT_GPL_ONLY, true },
239                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
240                   __start___kcrctab_unused_gpl,
241                   GPL_ONLY, true },
242 #endif
243         };
244
245         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
246                 return true;
247
248         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
249                 struct symsearch arr[] = {
250                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
251                           NOT_GPL_ONLY, false },
252                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
253                           mod->gpl_crcs,
254                           GPL_ONLY, false },
255                         { mod->gpl_future_syms,
256                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
257                           mod->gpl_future_crcs,
258                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
259 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
260                         { mod->unused_syms,
261                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
262                           mod->unused_crcs,
263                           NOT_GPL_ONLY, true },
264                         { mod->unused_gpl_syms,
265                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
266                           mod->unused_gpl_crcs,
267                           GPL_ONLY, true },
268 #endif
269                 };
270
271                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
272                         return true;
273         }
274         return false;
275 }
276
277 struct find_symbol_arg {
278         /* Input */
279         const char *name;
280         bool gplok;
281         bool warn;
282
283         /* Output */
284         struct module *owner;
285         const unsigned long *crc;
286         const struct kernel_symbol *sym;
287 };
288
289 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
290                                    struct module *owner,
291                                    unsigned int symnum, void *data)
292 {
293         struct find_symbol_arg *fsa = data;
294
295         if (strcmp(syms->start[symnum].name, fsa->name) != 0)
296                 return false;
297
298         if (!fsa->gplok) {
299                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
300                         return false;
301                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
302                         printk(KERN_WARNING "Symbol %s is being used "
303                                "by a non-GPL module, which will not "
304                                "be allowed in the future\n", fsa->name);
305                         printk(KERN_WARNING "Please see the file "
306                                "Documentation/feature-removal-schedule.txt "
307                                "in the kernel source tree for more details.\n");
308                 }
309         }
310
311 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
312         if (syms->unused && fsa->warn) {
313                 printk(KERN_WARNING "Symbol %s is marked as UNUSED, "
314                        "however this module is using it.\n", fsa->name);
315                 printk(KERN_WARNING
316                        "This symbol will go away in the future.\n");
317                 printk(KERN_WARNING
318                        "Please evalute if this is the right api to use and if "
319                        "it really is, submit a report the linux kernel "
320                        "mailinglist together with submitting your code for "
321                        "inclusion.\n");
322         }
323 #endif
324
325         fsa->owner = owner;
326         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
327         fsa->sym = &syms->start[symnum];
328         return true;
329 }
330
331 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
332  * (optional) module which owns it */
333 static const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
334                                                struct module **owner,
335                                                const unsigned long **crc,
336                                                bool gplok,
337                                                bool warn)
338 {
339         struct find_symbol_arg fsa;
340
341         fsa.name = name;
342         fsa.gplok = gplok;
343         fsa.warn = warn;
344
345         if (each_symbol(find_symbol_in_section, &fsa)) {
346                 if (owner)
347                         *owner = fsa.owner;
348                 if (crc)
349                         *crc = fsa.crc;
350                 return fsa.sym;
351         }
352
353         DEBUGP("Failed to find symbol %s\n", name);
354         return NULL;
355 }
356
357 /* Search for module by name: must hold module_mutex. */
358 static struct module *find_module(const char *name)
359 {
360         struct module *mod;
361
362         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
363                 if (strcmp(mod->name, name) == 0)
364                         return mod;
365         }
366         return NULL;
367 }
368
369 #ifdef CONFIG_SMP
370
371 #ifdef CONFIG_HAVE_DYNAMIC_PER_CPU_AREA
372
373 static void *percpu_modalloc(unsigned long size, unsigned long align,
374                              const char *name)
375 {
376         void *ptr;
377
378         if (align > PAGE_SIZE) {
379                 printk(KERN_WARNING "%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
380                        name, align, PAGE_SIZE);
381                 align = PAGE_SIZE;
382         }
383
384         ptr = __alloc_reserved_percpu(size, align);
385         if (!ptr)
386                 printk(KERN_WARNING
387                        "Could not allocate %lu bytes percpu data\n", size);
388         return ptr;
389 }
390
391 static void percpu_modfree(void *freeme)
392 {
393         free_percpu(freeme);
394 }
395
396 #else /* ... !CONFIG_HAVE_DYNAMIC_PER_CPU_AREA */
397
398 /* Number of blocks used and allocated. */
399 static unsigned int pcpu_num_used, pcpu_num_allocated;
400 /* Size of each block.  -ve means used. */
401 static int *pcpu_size;
402
403 static int split_block(unsigned int i, unsigned short size)
404 {
405         /* Reallocation required? */
406         if (pcpu_num_used + 1 > pcpu_num_allocated) {
407                 int *new;
408
409                 new = krealloc(pcpu_size, sizeof(new[0])*pcpu_num_allocated*2,
410                                GFP_KERNEL);
411                 if (!new)
412                         return 0;
413
414                 pcpu_num_allocated *= 2;
415                 pcpu_size = new;
416         }
417
418         /* Insert a new subblock */
419         memmove(&pcpu_size[i+1], &pcpu_size[i],
420                 sizeof(pcpu_size[0]) * (pcpu_num_used - i));
421         pcpu_num_used++;
422
423         pcpu_size[i+1] -= size;
424         pcpu_size[i] = size;
425         return 1;
426 }
427
428 static inline unsigned int block_size(int val)
429 {
430         if (val < 0)
431                 return -val;
432         return val;
433 }
434
435 static void *percpu_modalloc(unsigned long size, unsigned long align,
436                              const char *name)
437 {
438         unsigned long extra;
439         unsigned int i;
440         void *ptr;
441
442         if (align > PAGE_SIZE) {
443                 printk(KERN_WARNING "%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
444                        name, align, PAGE_SIZE);
445                 align = PAGE_SIZE;
446         }
447
448         ptr = __per_cpu_start;
449         for (i = 0; i < pcpu_num_used; ptr += block_size(pcpu_size[i]), i++) {
450                 /* Extra for alignment requirement. */
451                 extra = ALIGN((unsigned long)ptr, align) - (unsigned long)ptr;
452                 BUG_ON(i == 0 && extra != 0);
453
454                 if (pcpu_size[i] < 0 || pcpu_size[i] < extra + size)
455                         continue;
456
457                 /* Transfer extra to previous block. */
458                 if (pcpu_size[i-1] < 0)
459                         pcpu_size[i-1] -= extra;
460                 else
461                         pcpu_size[i-1] += extra;
462                 pcpu_size[i] -= extra;
463                 ptr += extra;
464
465                 /* Split block if warranted */
466                 if (pcpu_size[i] - size > sizeof(unsigned long))
467                         if (!split_block(i, size))
468                                 return NULL;
469
470                 /* Mark allocated */
471                 pcpu_size[i] = -pcpu_size[i];
472                 return ptr;
473         }
474
475         printk(KERN_WARNING "Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
476                size);
477         return NULL;
478 }
479
480 static void percpu_modfree(void *freeme)
481 {
482         unsigned int i;
483         void *ptr = __per_cpu_start + block_size(pcpu_size[0]);
484
485         /* First entry is core kernel percpu data. */
486         for (i = 1; i < pcpu_num_used; ptr += block_size(pcpu_size[i]), i++) {
487                 if (ptr == freeme) {
488                         pcpu_size[i] = -pcpu_size[i];
489                         goto free;
490                 }
491         }
492         BUG();
493
494  free:
495         /* Merge with previous? */
496         if (pcpu_size[i-1] >= 0) {
497                 pcpu_size[i-1] += pcpu_size[i];
498                 pcpu_num_used--;
499                 memmove(&pcpu_size[i], &pcpu_size[i+1],
500                         (pcpu_num_used - i) * sizeof(pcpu_size[0]));
501                 i--;
502         }
503         /* Merge with next? */
504         if (i+1 < pcpu_num_used && pcpu_size[i+1] >= 0) {
505                 pcpu_size[i] += pcpu_size[i+1];
506                 pcpu_num_used--;
507                 memmove(&pcpu_size[i+1], &pcpu_size[i+2],
508                         (pcpu_num_used - (i+1)) * sizeof(pcpu_size[0]));
509         }
510 }
511
512 static int percpu_modinit(void)
513 {
514         pcpu_num_used = 2;
515         pcpu_num_allocated = 2;
516         pcpu_size = kmalloc(sizeof(pcpu_size[0]) * pcpu_num_allocated,
517                             GFP_KERNEL);
518         /* Static in-kernel percpu data (used). */
519         pcpu_size[0] = -(__per_cpu_end-__per_cpu_start);
520         /* Free room. */
521         pcpu_size[1] = PERCPU_ENOUGH_ROOM + pcpu_size[0];
522         if (pcpu_size[1] < 0) {
523                 printk(KERN_ERR "No per-cpu room for modules.\n");
524                 pcpu_num_used = 1;
525         }
526
527         return 0;
528 }
529 __initcall(percpu_modinit);
530
531 #endif /* CONFIG_HAVE_DYNAMIC_PER_CPU_AREA */
532
533 static unsigned int find_pcpusec(Elf_Ehdr *hdr,
534                                  Elf_Shdr *sechdrs,
535                                  const char *secstrings)
536 {
537         return find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, ".data.percpu");
538 }
539
540 static void percpu_modcopy(void *pcpudest, const void *from, unsigned long size)
541 {
542         int cpu;
543
544         for_each_possible_cpu(cpu)
545                 memcpy(pcpudest + per_cpu_offset(cpu), from, size);
546 }
547
548 #else /* ... !CONFIG_SMP */
549
550 static inline void *percpu_modalloc(unsigned long size, unsigned long align,
551                                     const char *name)
552 {
553         return NULL;
554 }
555 static inline void percpu_modfree(void *pcpuptr)
556 {
557         BUG();
558 }
559 static inline unsigned int find_pcpusec(Elf_Ehdr *hdr,
560                                         Elf_Shdr *sechdrs,
561                                         const char *secstrings)
562 {
563         return 0;
564 }
565 static inline void percpu_modcopy(void *pcpudst, const void *src,
566                                   unsigned long size)
567 {
568         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
569         BUG_ON(size != 0);
570 }
571
572 #endif /* CONFIG_SMP */
573
574 #define MODINFO_ATTR(field)     \
575 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
576 {                                                                     \
577         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
578 }                                                                     \
579 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
580                         struct module *mod, char *buffer)             \
581 {                                                                     \
582         return sprintf(buffer, "%s\n", mod->field);                   \
583 }                                                                     \
584 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
585 {                                                                     \
586         return mod->field != NULL;                                    \
587 }                                                                     \
588 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
589 {                                                                     \
590         kfree(mod->field);                                            \
591         mod->field = NULL;                                            \
592 }                                                                     \
593 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
594         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
595         .show = show_modinfo_##field,                                 \
596         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
597         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
598         .free = free_modinfo_##field,                                 \
599 };
600
601 MODINFO_ATTR(version);
602 MODINFO_ATTR(srcversion);
603
604 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
605
606 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
607 /* Init the unload section of the module. */
608 static void module_unload_init(struct module *mod)
609 {
610         int cpu;
611
612         INIT_LIST_HEAD(&mod->modules_which_use_me);
613         for_each_possible_cpu(cpu)
614                 local_set(__module_ref_addr(mod, cpu), 0);
615         /* Hold reference count during initialization. */
616         local_set(__module_ref_addr(mod, raw_smp_processor_id()), 1);
617         /* Backwards compatibility macros put refcount during init. */
618         mod->waiter = current;
619 }
620
621 /* modules using other modules */
622 struct module_use
623 {
624         struct list_head list;
625         struct module *module_which_uses;
626 };
627
628 /* Does a already use b? */
629 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
630 {
631         struct module_use *use;
632
633         list_for_each_entry(use, &b->modules_which_use_me, list) {
634                 if (use->module_which_uses == a) {
635                         DEBUGP("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
636                         return 1;
637                 }
638         }
639         DEBUGP("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
640         return 0;
641 }
642
643 /* Module a uses b */
644 static int use_module(struct module *a, struct module *b)
645 {
646         struct module_use *use;
647         int no_warn, err;
648
649         if (b == NULL || already_uses(a, b)) return 1;
650
651         /* If we're interrupted or time out, we fail. */
652         if (wait_event_interruptible_timeout(
653                     module_wq, (err = strong_try_module_get(b)) != -EBUSY,
654                     30 * HZ) <= 0) {
655                 printk("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
656                        a->name, b->name);
657                 return 0;
658         }
659
660         /* If strong_try_module_get() returned a different error, we fail. */
661         if (err)
662                 return 0;
663
664         DEBUGP("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
665         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
666         if (!use) {
667                 printk("%s: out of memory loading\n", a->name);
668                 module_put(b);
669                 return 0;
670         }
671
672         use->module_which_uses = a;
673         list_add(&use->list, &b->modules_which_use_me);
674         no_warn = sysfs_create_link(b->holders_dir, &a->mkobj.kobj, a->name);
675         return 1;
676 }
677
678 /* Clear the unload stuff of the module. */
679 static void module_unload_free(struct module *mod)
680 {
681         struct module *i;
682
683         list_for_each_entry(i, &modules, list) {
684                 struct module_use *use;
685
686                 list_for_each_entry(use, &i->modules_which_use_me, list) {
687                         if (use->module_which_uses == mod) {
688                                 DEBUGP("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
689                                 module_put(i);
690                                 list_del(&use->list);
691                                 kfree(use);
692                                 sysfs_remove_link(i->holders_dir, mod->name);
693                                 /* There can be at most one match. */
694                                 break;
695                         }
696                 }
697         }
698 }
699
700 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
701 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
702 {
703         int ret = (flags & O_TRUNC);
704         if (ret)
705                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD);
706         return ret;
707 }
708 #else
709 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
710 {
711         return 0;
712 }
713 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
714
715 struct stopref
716 {
717         struct module *mod;
718         int flags;
719         int *forced;
720 };
721
722 /* Whole machine is stopped with interrupts off when this runs. */
723 static int __try_stop_module(void *_sref)
724 {
725         struct stopref *sref = _sref;
726
727         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
728         if (module_refcount(sref->mod) != 0) {
729                 if (!(*sref->forced = try_force_unload(sref->flags)))
730                         return -EWOULDBLOCK;
731         }
732
733         /* Mark it as dying. */
734         sref->mod->state = MODULE_STATE_GOING;
735         return 0;
736 }
737
738 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
739 {
740         if (flags & O_NONBLOCK) {
741                 struct stopref sref = { mod, flags, forced };
742
743                 return stop_machine(__try_stop_module, &sref, NULL);
744         } else {
745                 /* We don't need to stop the machine for this. */
746                 mod->state = MODULE_STATE_GOING;
747                 synchronize_sched();
748                 return 0;
749         }
750 }
751
752 unsigned int module_refcount(struct module *mod)
753 {
754         unsigned int total = 0;
755         int cpu;
756
757         for_each_possible_cpu(cpu)
758                 total += local_read(__module_ref_addr(mod, cpu));
759         return total;
760 }
761 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
762
763 /* This exists whether we can unload or not */
764 static void free_module(struct module *mod);
765
766 static void wait_for_zero_refcount(struct module *mod)
767 {
768         /* Since we might sleep for some time, release the mutex first */
769         mutex_unlock(&module_mutex);
770         for (;;) {
771                 DEBUGP("Looking at refcount...\n");
772                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
773                 if (module_refcount(mod) == 0)
774                         break;
775                 schedule();
776         }
777         current->state = TASK_RUNNING;
778         mutex_lock(&module_mutex);
779 }
780
781 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
782                 unsigned int, flags)
783 {
784         struct module *mod;
785         char name[MODULE_NAME_LEN];
786         int ret, forced = 0;
787
788         if (!capable(CAP_SYS_MODULE))
789                 return -EPERM;
790
791         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
792                 return -EFAULT;
793         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
794
795         /* Create stop_machine threads since free_module relies on
796          * a non-failing stop_machine call. */
797         ret = stop_machine_create();
798         if (ret)
799                 return ret;
800
801         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0) {
802                 ret = -EINTR;
803                 goto out_stop;
804         }
805
806         mod = find_module(name);
807         if (!mod) {
808                 ret = -ENOENT;
809                 goto out;
810         }
811
812         if (!list_empty(&mod->modules_which_use_me)) {
813                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
814                 ret = -EWOULDBLOCK;
815                 goto out;
816         }
817
818         /* Doing init or already dying? */
819         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
820                 /* FIXME: if (force), slam module count and wake up
821                    waiter --RR */
822                 DEBUGP("%s already dying\n", mod->name);
823                 ret = -EBUSY;
824                 goto out;
825         }
826
827         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
828         if (mod->init && !mod->exit) {
829                 forced = try_force_unload(flags);
830                 if (!forced) {
831                         /* This module can't be removed */
832                         ret = -EBUSY;
833                         goto out;
834                 }
835         }
836
837         /* Set this up before setting mod->state */
838         mod->waiter = current;
839
840         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
841         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
842         if (ret != 0)
843                 goto out;
844
845         /* Never wait if forced. */
846         if (!forced && module_refcount(mod) != 0)
847                 wait_for_zero_refcount(mod);
848
849         mutex_unlock(&module_mutex);
850         /* Final destruction now noone is using it. */
851         if (mod->exit != NULL)
852                 mod->exit();
853         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
854                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
855         async_synchronize_full();
856         mutex_lock(&module_mutex);
857         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
858         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
859         ddebug_remove_module(mod->name);
860         free_module(mod);
861
862  out:
863         mutex_unlock(&module_mutex);
864 out_stop:
865         stop_machine_destroy();
866         return ret;
867 }
868
869 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
870 {
871         struct module_use *use;
872         int printed_something = 0;
873
874         seq_printf(m, " %u ", module_refcount(mod));
875
876         /* Always include a trailing , so userspace can differentiate
877            between this and the old multi-field proc format. */
878         list_for_each_entry(use, &mod->modules_which_use_me, list) {
879                 printed_something = 1;
880                 seq_printf(m, "%s,", use->module_which_uses->name);
881         }
882
883         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
884                 printed_something = 1;
885                 seq_printf(m, "[permanent],");
886         }
887
888         if (!printed_something)
889                 seq_printf(m, "-");
890 }
891
892 void __symbol_put(const char *symbol)
893 {
894         struct module *owner;
895
896         preempt_disable();
897         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
898                 BUG();
899         module_put(owner);
900         preempt_enable();
901 }
902 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
903
904 void symbol_put_addr(void *addr)
905 {
906         struct module *modaddr;
907
908         if (core_kernel_text((unsigned long)addr))
909                 return;
910
911         /* module_text_address is safe here: we're supposed to have reference
912          * to module from symbol_get, so it can't go away. */
913         modaddr = __module_text_address((unsigned long)addr);
914         BUG_ON(!modaddr);
915         module_put(modaddr);
916 }
917 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
918
919 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
920                            struct module *mod, char *buffer)
921 {
922         return sprintf(buffer, "%u\n", module_refcount(mod));
923 }
924
925 static struct module_attribute refcnt = {
926         .attr = { .name = "refcnt", .mode = 0444 },
927         .show = show_refcnt,
928 };
929
930 void module_put(struct module *module)
931 {
932         if (module) {
933                 unsigned int cpu = get_cpu();
934                 local_dec(__module_ref_addr(module, cpu));
935                 /* Maybe they're waiting for us to drop reference? */
936                 if (unlikely(!module_is_live(module)))
937                         wake_up_process(module->waiter);
938                 put_cpu();
939         }
940 }
941 EXPORT_SYMBOL(module_put);
942
943 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
944 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
945 {
946         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
947         seq_printf(m, " - -");
948 }
949
950 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
951 {
952 }
953
954 static inline int use_module(struct module *a, struct module *b)
955 {
956         return strong_try_module_get(b) == 0;
957 }
958
959 static inline void module_unload_init(struct module *mod)
960 {
961 }
962 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
963
964 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
965                            struct module *mod, char *buffer)
966 {
967         const char *state = "unknown";
968
969         switch (mod->state) {
970         case MODULE_STATE_LIVE:
971                 state = "live";
972                 break;
973         case MODULE_STATE_COMING:
974                 state = "coming";
975                 break;
976         case MODULE_STATE_GOING:
977                 state = "going";
978                 break;
979         }
980         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
981 }
982
983 static struct module_attribute initstate = {
984         .attr = { .name = "initstate", .mode = 0444 },
985         .show = show_initstate,
986 };
987
988 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
989         &modinfo_version,
990         &modinfo_srcversion,
991         &initstate,
992 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
993         &refcnt,
994 #endif
995         NULL,
996 };
997
998 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
999
1000 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *symname)
1001 {
1002 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1003         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1004                 printk("%s: no version for \"%s\" found: kernel tainted.\n",
1005                        mod->name, symname);
1006         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE);
1007         return 0;
1008 #else
1009         return -ENOEXEC;
1010 #endif
1011 }
1012
1013 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1014 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1015                          unsigned int versindex,
1016                          const char *symname,
1017                          struct module *mod, 
1018                          const unsigned long *crc)
1019 {
1020         unsigned int i, num_versions;
1021         struct modversion_info *versions;
1022
1023         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1024         if (!crc)
1025                 return 1;
1026
1027         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1028         if (versindex == 0)
1029                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1030
1031         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1032         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1033                 / sizeof(struct modversion_info);
1034
1035         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1036                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1037                         continue;
1038
1039                 if (versions[i].crc == *crc)
1040                         return 1;
1041                 DEBUGP("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1042                        *crc, versions[i].crc);
1043                 goto bad_version;
1044         }
1045
1046         printk(KERN_WARNING "%s: no symbol version for %s\n",
1047                mod->name, symname);
1048         return 0;
1049
1050 bad_version:
1051         printk("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1052                mod->name, symname);
1053         return 0;
1054 }
1055
1056 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1057                                           unsigned int versindex,
1058                                           struct module *mod)
1059 {
1060         const unsigned long *crc;
1061
1062         if (!find_symbol("struct_module", NULL, &crc, true, false))
1063                 BUG();
1064         return check_version(sechdrs, versindex, "struct_module", mod, crc);
1065 }
1066
1067 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1068 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1069                              bool has_crcs)
1070 {
1071         if (has_crcs) {
1072                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1073                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1074         }
1075         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1076 }
1077 #else
1078 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1079                                 unsigned int versindex,
1080                                 const char *symname,
1081                                 struct module *mod, 
1082                                 const unsigned long *crc)
1083 {
1084         return 1;
1085 }
1086
1087 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1088                                           unsigned int versindex,
1089                                           struct module *mod)
1090 {
1091         return 1;
1092 }
1093
1094 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1095                              bool has_crcs)
1096 {
1097         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1098 }
1099 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1100
1101 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage.
1102    Must be holding module_mutex. */
1103 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(Elf_Shdr *sechdrs,
1104                                                   unsigned int versindex,
1105                                                   const char *name,
1106                                                   struct module *mod)
1107 {
1108         struct module *owner;
1109         const struct kernel_symbol *sym;
1110         const unsigned long *crc;
1111
1112         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1113                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1114         /* use_module can fail due to OOM,
1115            or module initialization or unloading */
1116         if (sym) {
1117                 if (!check_version(sechdrs, versindex, name, mod, crc) ||
1118                     !use_module(mod, owner))
1119                         sym = NULL;
1120         }
1121         return sym;
1122 }
1123
1124 /*
1125  * /sys/module/foo/sections stuff
1126  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1127  */
1128 #if defined(CONFIG_KALLSYMS) && defined(CONFIG_SYSFS)
1129 struct module_sect_attr
1130 {
1131         struct module_attribute mattr;
1132         char *name;
1133         unsigned long address;
1134 };
1135
1136 struct module_sect_attrs
1137 {
1138         struct attribute_group grp;
1139         unsigned int nsections;
1140         struct module_sect_attr attrs[0];
1141 };
1142
1143 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1144                                 struct module *mod, char *buf)
1145 {
1146         struct module_sect_attr *sattr =
1147                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1148         return sprintf(buf, "0x%lx\n", sattr->address);
1149 }
1150
1151 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1152 {
1153         unsigned int section;
1154
1155         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1156                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1157         kfree(sect_attrs);
1158 }
1159
1160 static void add_sect_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1161                 char *secstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1162 {
1163         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1164         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1165         struct module_sect_attr *sattr;
1166         struct attribute **gattr;
1167
1168         /* Count loaded sections and allocate structures */
1169         for (i = 0; i < nsect; i++)
1170                 if (sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC)
1171                         nloaded++;
1172         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1173                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1174                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1175         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1176         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1177         if (sect_attrs == NULL)
1178                 return;
1179
1180         /* Setup section attributes. */
1181         sect_attrs->grp.name = "sections";
1182         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1183
1184         sect_attrs->nsections = 0;
1185         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1186         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1187         for (i = 0; i < nsect; i++) {
1188                 if (! (sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC))
1189                         continue;
1190                 sattr->address = sechdrs[i].sh_addr;
1191                 sattr->name = kstrdup(secstrings + sechdrs[i].sh_name,
1192                                         GFP_KERNEL);
1193                 if (sattr->name == NULL)
1194                         goto out;
1195                 sect_attrs->nsections++;
1196                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1197                 sattr->mattr.store = NULL;
1198                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1199                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1200                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1201         }
1202         *gattr = NULL;
1203
1204         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1205                 goto out;
1206
1207         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1208         return;
1209   out:
1210         free_sect_attrs(sect_attrs);
1211 }
1212
1213 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1214 {
1215         if (mod->sect_attrs) {
1216                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1217                                    &mod->sect_attrs->grp);
1218                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1219                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1220                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1221                 mod->sect_attrs = NULL;
1222         }
1223 }
1224
1225 /*
1226  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1227  */
1228
1229 struct module_notes_attrs {
1230         struct kobject *dir;
1231         unsigned int notes;
1232         struct bin_attribute attrs[0];
1233 };
1234
1235 static ssize_t module_notes_read(struct kobject *kobj,
1236                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1237                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1238 {
1239         /*
1240          * The caller checked the pos and count against our size.
1241          */
1242         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1243         return count;
1244 }
1245
1246 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1247                              unsigned int i)
1248 {
1249         if (notes_attrs->dir) {
1250                 while (i-- > 0)
1251                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1252                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1253                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1254         }
1255         kfree(notes_attrs);
1256 }
1257
1258 static void add_notes_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1259                             char *secstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1260 {
1261         unsigned int notes, loaded, i;
1262         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1263         struct bin_attribute *nattr;
1264
1265         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1266         notes = 0;
1267         for (i = 0; i < nsect; i++)
1268                 if ((sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) &&
1269                     (sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1270                         ++notes;
1271
1272         if (notes == 0)
1273                 return;
1274
1275         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1276                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1277                               GFP_KERNEL);
1278         if (notes_attrs == NULL)
1279                 return;
1280
1281         notes_attrs->notes = notes;
1282         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1283         for (loaded = i = 0; i < nsect; ++i) {
1284                 if (!(sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC))
1285                         continue;
1286                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1287                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1288                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1289                         nattr->size = sechdrs[i].sh_size;
1290                         nattr->private = (void *) sechdrs[i].sh_addr;
1291                         nattr->read = module_notes_read;
1292                         ++nattr;
1293                 }
1294                 ++loaded;
1295         }
1296
1297         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1298         if (!notes_attrs->dir)
1299                 goto out;
1300
1301         for (i = 0; i < notes; ++i)
1302                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1303                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1304                         goto out;
1305
1306         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1307         return;
1308
1309   out:
1310         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1311 }
1312
1313 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1314 {
1315         if (mod->notes_attrs)
1316                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1317 }
1318
1319 #else
1320
1321 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1322                 char *sectstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1323 {
1324 }
1325
1326 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1327 {
1328 }
1329
1330 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1331                                    char *sectstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1332 {
1333 }
1334
1335 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1336 {
1337 }
1338 #endif
1339
1340 #ifdef CONFIG_SYSFS
1341 int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1342 {
1343         struct module_attribute *attr;
1344         struct module_attribute *temp_attr;
1345         int error = 0;
1346         int i;
1347
1348         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1349                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1350                                         GFP_KERNEL);
1351         if (!mod->modinfo_attrs)
1352                 return -ENOMEM;
1353
1354         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1355         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1356                 if (!attr->test ||
1357                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1358                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1359                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,&temp_attr->attr);
1360                         ++temp_attr;
1361                 }
1362         }
1363         return error;
1364 }
1365
1366 void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1367 {
1368         struct module_attribute *attr;
1369         int i;
1370
1371         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1372                 /* pick a field to test for end of list */
1373                 if (!attr->attr.name)
1374                         break;
1375                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj,&attr->attr);
1376                 if (attr->free)
1377                         attr->free(mod);
1378         }
1379         kfree(mod->modinfo_attrs);
1380 }
1381
1382 int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1383 {
1384         int err;
1385         struct kobject *kobj;
1386
1387         if (!module_sysfs_initialized) {
1388                 printk(KERN_ERR "%s: module sysfs not initialized\n",
1389                        mod->name);
1390                 err = -EINVAL;
1391                 goto out;
1392         }
1393
1394         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1395         if (kobj) {
1396                 printk(KERN_ERR "%s: module is already loaded\n", mod->name);
1397                 kobject_put(kobj);
1398                 err = -EINVAL;
1399                 goto out;
1400         }
1401
1402         mod->mkobj.mod = mod;
1403
1404         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1405         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1406         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1407                                    "%s", mod->name);
1408         if (err)
1409                 kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1410
1411         /* delay uevent until full sysfs population */
1412 out:
1413         return err;
1414 }
1415
1416 int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1417                            struct kernel_param *kparam,
1418                            unsigned int num_params)
1419 {
1420         int err;
1421
1422         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1423         if (!mod->holders_dir) {
1424                 err = -ENOMEM;
1425                 goto out_unreg;
1426         }
1427
1428         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1429         if (err)
1430                 goto out_unreg_holders;
1431
1432         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1433         if (err)
1434                 goto out_unreg_param;
1435
1436         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1437         return 0;
1438
1439 out_unreg_param:
1440         module_param_sysfs_remove(mod);
1441 out_unreg_holders:
1442         kobject_put(mod->holders_dir);
1443 out_unreg:
1444         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1445         return err;
1446 }
1447
1448 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1449 {
1450         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1451 }
1452
1453 #else /* CONFIG_SYSFS */
1454
1455 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1456 {
1457 }
1458
1459 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1460
1461 static void mod_kobject_remove(struct module *mod)
1462 {
1463         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1464         module_param_sysfs_remove(mod);
1465         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1466         kobject_put(mod->holders_dir);
1467         mod_sysfs_fini(mod);
1468 }
1469
1470 /*
1471  * unlink the module with the whole machine is stopped with interrupts off
1472  * - this defends against kallsyms not taking locks
1473  */
1474 static int __unlink_module(void *_mod)
1475 {
1476         struct module *mod = _mod;
1477         list_del(&mod->list);
1478         return 0;
1479 }
1480
1481 /* Free a module, remove from lists, etc (must hold module_mutex). */
1482 static void free_module(struct module *mod)
1483 {
1484         /* Delete from various lists */
1485         stop_machine(__unlink_module, mod, NULL);
1486         remove_notes_attrs(mod);
1487         remove_sect_attrs(mod);
1488         mod_kobject_remove(mod);
1489
1490         /* Arch-specific cleanup. */
1491         module_arch_cleanup(mod);
1492
1493         /* Module unload stuff */
1494         module_unload_free(mod);
1495
1496         /* Free any allocated parameters. */
1497         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
1498
1499         /* release any pointers to mcount in this module */
1500         ftrace_release(mod->module_core, mod->core_size);
1501
1502         /* This may be NULL, but that's OK */
1503         module_free(mod, mod->module_init);
1504         kfree(mod->args);
1505         if (mod->percpu)
1506                 percpu_modfree(mod->percpu);
1507 #if defined(CONFIG_MODULE_UNLOAD) && defined(CONFIG_SMP)
1508         if (mod->refptr)
1509                 percpu_modfree(mod->refptr);
1510 #endif
1511         /* Free lock-classes: */
1512         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
1513
1514         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
1515         module_free(mod, mod->module_core);
1516 }
1517
1518 void *__symbol_get(const char *symbol)
1519 {
1520         struct module *owner;
1521         const struct kernel_symbol *sym;
1522
1523         preempt_disable();
1524         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
1525         if (sym && strong_try_module_get(owner))
1526                 sym = NULL;
1527         preempt_enable();
1528
1529         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
1530 }
1531 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
1532
1533 /*
1534  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
1535  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
1536  */
1537 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
1538 {
1539         unsigned int i;
1540         struct module *owner;
1541         const struct kernel_symbol *s;
1542         struct {
1543                 const struct kernel_symbol *sym;
1544                 unsigned int num;
1545         } arr[] = {
1546                 { mod->syms, mod->num_syms },
1547                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
1548                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
1549 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
1550                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
1551                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
1552 #endif
1553         };
1554
1555         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
1556                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
1557                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
1558                                 printk(KERN_ERR
1559                                        "%s: exports duplicate symbol %s"
1560                                        " (owned by %s)\n",
1561                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
1562                                 return -ENOEXEC;
1563                         }
1564                 }
1565         }
1566         return 0;
1567 }
1568
1569 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
1570 static int simplify_symbols(Elf_Shdr *sechdrs,
1571                             unsigned int symindex,
1572                             const char *strtab,
1573                             unsigned int versindex,
1574                             unsigned int pcpuindex,
1575                             struct module *mod)
1576 {
1577         Elf_Sym *sym = (void *)sechdrs[symindex].sh_addr;
1578         unsigned long secbase;
1579         unsigned int i, n = sechdrs[symindex].sh_size / sizeof(Elf_Sym);
1580         int ret = 0;
1581         const struct kernel_symbol *ksym;
1582
1583         for (i = 1; i < n; i++) {
1584                 switch (sym[i].st_shndx) {
1585                 case SHN_COMMON:
1586                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
1587                            supposed to happen.  */
1588                         DEBUGP("Common symbol: %s\n", strtab + sym[i].st_name);
1589                         printk("%s: please compile with -fno-common\n",
1590                                mod->name);
1591                         ret = -ENOEXEC;
1592                         break;
1593
1594                 case SHN_ABS:
1595                         /* Don't need to do anything */
1596                         DEBUGP("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
1597                                (long)sym[i].st_value);
1598                         break;
1599
1600                 case SHN_UNDEF:
1601                         ksym = resolve_symbol(sechdrs, versindex,
1602                                               strtab + sym[i].st_name, mod);
1603                         /* Ok if resolved.  */
1604                         if (ksym) {
1605                                 sym[i].st_value = ksym->value;
1606                                 break;
1607                         }
1608
1609                         /* Ok if weak.  */
1610                         if (ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
1611                                 break;
1612
1613                         printk(KERN_WARNING "%s: Unknown symbol %s\n",
1614                                mod->name, strtab + sym[i].st_name);
1615                         ret = -ENOENT;
1616                         break;
1617
1618                 default:
1619                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
1620                         if (sym[i].st_shndx == pcpuindex)
1621                                 secbase = (unsigned long)mod->percpu;
1622                         else
1623                                 secbase = sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
1624                         sym[i].st_value += secbase;
1625                         break;
1626                 }
1627         }
1628
1629         return ret;
1630 }
1631
1632 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
1633 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
1634                                              unsigned int section)
1635 {
1636         /* default implementation just returns zero */
1637         return 0;
1638 }
1639
1640 /* Update size with this section: return offset. */
1641 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
1642                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
1643 {
1644         long ret;
1645
1646         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
1647         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
1648         *size = ret + sechdr->sh_size;
1649         return ret;
1650 }
1651
1652 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
1653    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
1654    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
1655    belongs in init. */
1656 static void layout_sections(struct module *mod,
1657                             const Elf_Ehdr *hdr,
1658                             Elf_Shdr *sechdrs,
1659                             const char *secstrings)
1660 {
1661         static unsigned long const masks[][2] = {
1662                 /* NOTE: all executable code must be the first section
1663                  * in this array; otherwise modify the text_size
1664                  * finder in the two loops below */
1665                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
1666                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
1667                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
1668                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
1669         };
1670         unsigned int m, i;
1671
1672         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++)
1673                 sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
1674
1675         DEBUGP("Core section allocation order:\n");
1676         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
1677                 for (i = 0; i < hdr->e_shnum; ++i) {
1678                         Elf_Shdr *s = &sechdrs[i];
1679
1680                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
1681                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
1682                             || s->sh_entsize != ~0UL
1683                             || strncmp(secstrings + s->sh_name,
1684                                        ".init", 5) == 0)
1685                                 continue;
1686                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_size, s, i);
1687                         DEBUGP("\t%s\n", secstrings + s->sh_name);
1688                 }
1689                 if (m == 0)
1690                         mod->core_text_size = mod->core_size;
1691         }
1692
1693         DEBUGP("Init section allocation order:\n");
1694         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
1695                 for (i = 0; i < hdr->e_shnum; ++i) {
1696                         Elf_Shdr *s = &sechdrs[i];
1697
1698                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
1699                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
1700                             || s->sh_entsize != ~0UL
1701                             || strncmp(secstrings + s->sh_name,
1702                                        ".init", 5) != 0)
1703                                 continue;
1704                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_size, s, i)
1705                                          | INIT_OFFSET_MASK);
1706                         DEBUGP("\t%s\n", secstrings + s->sh_name);
1707                 }
1708                 if (m == 0)
1709                         mod->init_text_size = mod->init_size;
1710         }
1711 }
1712
1713 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
1714 {
1715         if (!license)
1716                 license = "unspecified";
1717
1718         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
1719                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1720                         printk(KERN_WARNING "%s: module license '%s' taints "
1721                                 "kernel.\n", mod->name, license);
1722                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
1723         }
1724 }
1725
1726 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
1727 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
1728 {
1729         /* Skip non-zero chars */
1730         while (string[0]) {
1731                 string++;
1732                 if ((*secsize)-- <= 1)
1733                         return NULL;
1734         }
1735
1736         /* Skip any zero padding. */
1737         while (!string[0]) {
1738                 string++;
1739                 if ((*secsize)-- <= 1)
1740                         return NULL;
1741         }
1742         return string;
1743 }
1744
1745 static char *get_modinfo(Elf_Shdr *sechdrs,
1746                          unsigned int info,
1747                          const char *tag)
1748 {
1749         char *p;
1750         unsigned int taglen = strlen(tag);
1751         unsigned long size = sechdrs[info].sh_size;
1752
1753         for (p = (char *)sechdrs[info].sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
1754                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
1755                         return p + taglen + 1;
1756         }
1757         return NULL;
1758 }
1759
1760 static void setup_modinfo(struct module *mod, Elf_Shdr *sechdrs,
1761                           unsigned int infoindex)
1762 {
1763         struct module_attribute *attr;
1764         int i;
1765
1766         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1767                 if (attr->setup)
1768                         attr->setup(mod,
1769                                     get_modinfo(sechdrs,
1770                                                 infoindex,
1771                                                 attr->attr.name));
1772         }
1773 }
1774
1775 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1776
1777 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
1778 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
1779         const struct kernel_symbol *start,
1780         const struct kernel_symbol *stop)
1781 {
1782         const struct kernel_symbol *ks = start;
1783         for (; ks < stop; ks++)
1784                 if (strcmp(ks->name, name) == 0)
1785                         return ks;
1786         return NULL;
1787 }
1788
1789 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
1790                        const struct module *mod)
1791 {
1792         const struct kernel_symbol *ks;
1793         if (!mod)
1794                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
1795         else
1796                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
1797         return ks != NULL && ks->value == value;
1798 }
1799
1800 /* As per nm */
1801 static char elf_type(const Elf_Sym *sym,
1802                      Elf_Shdr *sechdrs,
1803                      const char *secstrings,
1804                      struct module *mod)
1805 {
1806         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
1807                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
1808                         return 'v';
1809                 else
1810                         return 'w';
1811         }
1812         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
1813                 return 'U';
1814         if (sym->st_shndx == SHN_ABS)
1815                 return 'a';
1816         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
1817                 return '?';
1818         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
1819                 return 't';
1820         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
1821             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
1822                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
1823                         return 'r';
1824                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
1825                         return 'g';
1826                 else
1827                         return 'd';
1828         }
1829         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
1830                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
1831                         return 's';
1832                 else
1833                         return 'b';
1834         }
1835         if (strncmp(secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
1836                     ".debug", strlen(".debug")) == 0)
1837                 return 'n';
1838         return '?';
1839 }
1840
1841 static void add_kallsyms(struct module *mod,
1842                          Elf_Shdr *sechdrs,
1843                          unsigned int symindex,
1844                          unsigned int strindex,
1845                          const char *secstrings)
1846 {
1847         unsigned int i;
1848
1849         mod->symtab = (void *)sechdrs[symindex].sh_addr;
1850         mod->num_symtab = sechdrs[symindex].sh_size / sizeof(Elf_Sym);
1851         mod->strtab = (void *)sechdrs[strindex].sh_addr;
1852
1853         /* Set types up while we still have access to sections. */
1854         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
1855                 mod->symtab[i].st_info
1856                         = elf_type(&mod->symtab[i], sechdrs, secstrings, mod);
1857 }
1858 #else
1859 static inline void add_kallsyms(struct module *mod,
1860                                 Elf_Shdr *sechdrs,
1861                                 unsigned int symindex,
1862                                 unsigned int strindex,
1863                                 const char *secstrings)
1864 {
1865 }
1866 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1867
1868 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
1869 {
1870 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
1871         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
1872                 printk(KERN_ERR "dynamic debug error adding module: %s\n",
1873                                         debug->modname);
1874 #endif
1875 }
1876
1877 static void *module_alloc_update_bounds(unsigned long size)
1878 {
1879         void *ret = module_alloc(size);
1880
1881         if (ret) {
1882                 /* Update module bounds. */
1883                 if ((unsigned long)ret < module_addr_min)
1884                         module_addr_min = (unsigned long)ret;
1885                 if ((unsigned long)ret + size > module_addr_max)
1886                         module_addr_max = (unsigned long)ret + size;
1887         }
1888         return ret;
1889 }
1890
1891 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
1892    zero, and we rely on this for optional sections. */
1893 static noinline struct module *load_module(void __user *umod,
1894                                   unsigned long len,
1895                                   const char __user *uargs)
1896 {
1897         Elf_Ehdr *hdr;
1898         Elf_Shdr *sechdrs;
1899         char *secstrings, *args, *modmagic, *strtab = NULL;
1900         char *staging;
1901         unsigned int i;
1902         unsigned int symindex = 0;
1903         unsigned int strindex = 0;
1904         unsigned int modindex, versindex, infoindex, pcpuindex;
1905         unsigned int num_mcount;
1906         struct module *mod;
1907         long err = 0;
1908         void *percpu = NULL, *ptr = NULL; /* Stops spurious gcc warning */
1909         unsigned long *mseg;
1910         mm_segment_t old_fs;
1911
1912         DEBUGP("load_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
1913                umod, len, uargs);
1914         if (len < sizeof(*hdr))
1915                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
1916
1917         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
1918         /* vmalloc barfs on "unusual" numbers.  Check here */
1919         if (len > 64 * 1024 * 1024 || (hdr = vmalloc(len)) == NULL)
1920                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1921
1922         /* Create stop_machine threads since the error path relies on
1923          * a non-failing stop_machine call. */
1924         err = stop_machine_create();
1925         if (err)
1926                 goto free_hdr;
1927
1928         if (copy_from_user(hdr, umod, len) != 0) {
1929                 err = -EFAULT;
1930                 goto free_hdr;
1931         }
1932
1933         /* Sanity checks against insmoding binaries or wrong arch,
1934            weird elf version */
1935         if (memcmp(hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
1936             || hdr->e_type != ET_REL
1937             || !elf_check_arch(hdr)
1938             || hdr->e_shentsize != sizeof(*sechdrs)) {
1939                 err = -ENOEXEC;
1940                 goto free_hdr;
1941         }
1942
1943         if (len < hdr->e_shoff + hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr))
1944                 goto truncated;
1945
1946         /* Convenience variables */
1947         sechdrs = (void *)hdr + hdr->e_shoff;
1948         secstrings = (void *)hdr + sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
1949         sechdrs[0].sh_addr = 0;
1950
1951         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++) {
1952                 if (sechdrs[i].sh_type != SHT_NOBITS
1953                     && len < sechdrs[i].sh_offset + sechdrs[i].sh_size)
1954                         goto truncated;
1955
1956                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
1957                    temporary image. */
1958                 sechdrs[i].sh_addr = (size_t)hdr + sechdrs[i].sh_offset;
1959
1960                 /* Internal symbols and strings. */
1961                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
1962                         symindex = i;
1963                         strindex = sechdrs[i].sh_link;
1964                         strtab = (char *)hdr + sechdrs[strindex].sh_offset;
1965                 }
1966 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1967                 /* Don't load .exit sections */
1968                 if (strncmp(secstrings+sechdrs[i].sh_name, ".exit", 5) == 0)
1969                         sechdrs[i].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1970 #endif
1971         }
1972
1973         modindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings,
1974                             ".gnu.linkonce.this_module");
1975         if (!modindex) {
1976                 printk(KERN_WARNING "No module found in object\n");
1977                 err = -ENOEXEC;
1978                 goto free_hdr;
1979         }
1980         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
1981         mod = (void *)sechdrs[modindex].sh_addr;
1982
1983         if (symindex == 0) {
1984                 printk(KERN_WARNING "%s: module has no symbols (stripped?)\n",
1985                        mod->name);
1986                 err = -ENOEXEC;
1987                 goto free_hdr;
1988         }
1989
1990         versindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__versions");
1991         infoindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, ".modinfo");
1992         pcpuindex = find_pcpusec(hdr, sechdrs, secstrings);
1993
1994         /* Don't keep modinfo and version sections. */
1995         sechdrs[infoindex].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1996         sechdrs[versindex].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1997 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1998         /* Keep symbol and string tables for decoding later. */
1999         sechdrs[symindex].sh_flags |= SHF_ALLOC;
2000         sechdrs[strindex].sh_flags |= SHF_ALLOC;
2001 #endif
2002
2003         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2004         if (!check_modstruct_version(sechdrs, versindex, mod)) {
2005                 err = -ENOEXEC;
2006                 goto free_hdr;
2007         }
2008
2009         modmagic = get_modinfo(sechdrs, infoindex, "vermagic");
2010         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2011         if (!modmagic) {
2012                 err = try_to_force_load(mod, "magic");
2013                 if (err)
2014                         goto free_hdr;
2015         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, versindex)) {
2016                 printk(KERN_ERR "%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2017                        mod->name, modmagic, vermagic);
2018                 err = -ENOEXEC;
2019                 goto free_hdr;
2020         }
2021
2022         staging = get_modinfo(sechdrs, infoindex, "staging");
2023         if (staging) {
2024                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP);
2025                 printk(KERN_WARNING "%s: module is from the staging directory,"
2026                        " the quality is unknown, you have been warned.\n",
2027                        mod->name);
2028         }
2029
2030         /* Now copy in args */
2031         args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
2032         if (IS_ERR(args)) {
2033                 err = PTR_ERR(args);
2034                 goto free_hdr;
2035         }
2036
2037         if (find_module(mod->name)) {
2038                 err = -EEXIST;
2039                 goto free_mod;
2040         }
2041
2042         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
2043
2044         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
2045         err = module_frob_arch_sections(hdr, sechdrs, secstrings, mod);
2046         if (err < 0)
2047                 goto free_mod;
2048
2049         if (pcpuindex) {
2050                 /* We have a special allocation for this section. */
2051                 percpu = percpu_modalloc(sechdrs[pcpuindex].sh_size,
2052                                          sechdrs[pcpuindex].sh_addralign,
2053                                          mod->name);
2054                 if (!percpu) {
2055                         err = -ENOMEM;
2056                         goto free_mod;
2057                 }
2058                 sechdrs[pcpuindex].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2059                 mod->percpu = percpu;
2060         }
2061
2062         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
2063            this is done generically; there doesn't appear to be any
2064            special cases for the architectures. */
2065         layout_sections(mod, hdr, sechdrs, secstrings);
2066
2067         /* Do the allocs. */
2068         ptr = module_alloc_update_bounds(mod->core_size);
2069         if (!ptr) {
2070                 err = -ENOMEM;
2071                 goto free_percpu;
2072         }
2073         memset(ptr, 0, mod->core_size);
2074         mod->module_core = ptr;
2075
2076         ptr = module_alloc_update_bounds(mod->init_size);
2077         if (!ptr && mod->init_size) {
2078                 err = -ENOMEM;
2079                 goto free_core;
2080         }
2081         memset(ptr, 0, mod->init_size);
2082         mod->module_init = ptr;
2083
2084         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
2085         DEBUGP("final section addresses:\n");
2086         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
2087                 void *dest;
2088
2089                 if (!(sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC))
2090                         continue;
2091
2092                 if (sechdrs[i].sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
2093                         dest = mod->module_init
2094                                 + (sechdrs[i].sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
2095                 else
2096                         dest = mod->module_core + sechdrs[i].sh_entsize;
2097
2098                 if (sechdrs[i].sh_type != SHT_NOBITS)
2099                         memcpy(dest, (void *)sechdrs[i].sh_addr,
2100                                sechdrs[i].sh_size);
2101                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
2102                 sechdrs[i].sh_addr = (unsigned long)dest;
2103                 DEBUGP("\t0x%lx %s\n", sechdrs[i].sh_addr, secstrings + sechdrs[i].sh_name);
2104         }
2105         /* Module has been moved. */
2106         mod = (void *)sechdrs[modindex].sh_addr;
2107
2108 #if defined(CONFIG_MODULE_UNLOAD) && defined(CONFIG_SMP)
2109         mod->refptr = percpu_modalloc(sizeof(local_t), __alignof__(local_t),
2110                                       mod->name);
2111         if (!mod->refptr) {
2112                 err = -ENOMEM;
2113                 goto free_init;
2114         }
2115 #endif
2116         /* Now we've moved module, initialize linked lists, etc. */
2117         module_unload_init(mod);
2118
2119         /* add kobject, so we can reference it. */
2120         err = mod_sysfs_init(mod);
2121         if (err)
2122                 goto free_unload;
2123
2124         /* Set up license info based on the info section */
2125         set_license(mod, get_modinfo(sechdrs, infoindex, "license"));
2126
2127         /*
2128          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
2129          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
2130          * using GPL-only symbols it needs.
2131          */
2132         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
2133                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
2134
2135         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
2136         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
2137                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
2138
2139         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
2140         setup_modinfo(mod, sechdrs, infoindex);
2141
2142         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
2143         err = simplify_symbols(sechdrs, symindex, strtab, versindex, pcpuindex,
2144                                mod);
2145         if (err < 0)
2146                 goto cleanup;
2147
2148         /* Now we've got everything in the final locations, we can
2149          * find optional sections. */
2150         mod->kp = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__param",
2151                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2152         mod->syms = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab",
2153                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2154         mod->crcs = section_addr(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab");
2155         mod->gpl_syms = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab_gpl",
2156                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2157                                      &mod->num_gpl_syms);
2158         mod->gpl_crcs = section_addr(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab_gpl");
2159         mod->gpl_future_syms = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings,
2160                                             "__ksymtab_gpl_future",
2161                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2162                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2163         mod->gpl_future_crcs = section_addr(hdr, sechdrs, secstrings,
2164                                             "__kcrctab_gpl_future");
2165
2166 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2167         mod->unused_syms = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings,
2168                                         "__ksymtab_unused",
2169                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2170                                         &mod->num_unused_syms);
2171         mod->unused_crcs = section_addr(hdr, sechdrs, secstrings,
2172                                         "__kcrctab_unused");
2173         mod->unused_gpl_syms = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings,
2174                                             "__ksymtab_unused_gpl",
2175                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2176                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2177         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(hdr, sechdrs, secstrings,
2178                                             "__kcrctab_unused_gpl");
2179 #endif
2180
2181 #ifdef CONFIG_MARKERS
2182         mod->markers = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__markers",
2183                                     sizeof(*mod->markers), &mod->num_markers);
2184 #endif
2185 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2186         mod->tracepoints = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings,
2187                                         "__tracepoints",
2188                                         sizeof(*mod->tracepoints),
2189                                         &mod->num_tracepoints);
2190 #endif
2191
2192 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
2193         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
2194             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
2195             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
2196 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2197             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
2198             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
2199 #endif
2200                 ) {
2201                 printk(KERN_WARNING "%s: No versions for exported symbols.\n", mod->name);
2202                 err = try_to_force_load(mod, "nocrc");
2203                 if (err)
2204                         goto cleanup;
2205         }
2206 #endif
2207
2208         /* Now do relocations. */
2209         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++) {
2210                 const char *strtab = (char *)sechdrs[strindex].sh_addr;
2211                 unsigned int info = sechdrs[i].sh_info;
2212
2213                 /* Not a valid relocation section? */
2214                 if (info >= hdr->e_shnum)
2215                         continue;
2216
2217                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2218                 if (!(sechdrs[info].sh_flags & SHF_ALLOC))
2219                         continue;
2220
2221                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2222                         err = apply_relocate(sechdrs, strtab, symindex, i,mod);
2223                 else if (sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2224                         err = apply_relocate_add(sechdrs, strtab, symindex, i,
2225                                                  mod);
2226                 if (err < 0)
2227                         goto cleanup;
2228         }
2229
2230         /* Find duplicate symbols */
2231         err = verify_export_symbols(mod);
2232         if (err < 0)
2233                 goto cleanup;
2234
2235         /* Set up and sort exception table */
2236         mod->extable = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__ex_table",
2237                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
2238         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
2239
2240         /* Finally, copy percpu area over. */
2241         percpu_modcopy(mod->percpu, (void *)sechdrs[pcpuindex].sh_addr,
2242                        sechdrs[pcpuindex].sh_size);
2243
2244         add_kallsyms(mod, sechdrs, symindex, strindex, secstrings);
2245
2246         if (!mod->taints) {
2247                 struct _ddebug *debug;
2248                 unsigned int num_debug;
2249
2250                 debug = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__verbose",
2251                                      sizeof(*debug), &num_debug);
2252                 if (debug)
2253                         dynamic_debug_setup(debug, num_debug);
2254         }
2255
2256         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
2257         mseg = section_objs(hdr, sechdrs, secstrings, "__mcount_loc",
2258                             sizeof(*mseg), &num_mcount);
2259         ftrace_init_module(mod, mseg, mseg + num_mcount);
2260
2261         err = module_finalize(hdr, sechdrs, mod);
2262         if (err < 0)
2263                 goto cleanup;
2264
2265         /* flush the icache in correct context */
2266         old_fs = get_fs();
2267         set_fs(KERNEL_DS);
2268
2269         /*
2270          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
2271          * Do it before processing of module parameters, so the module
2272          * can provide parameter accessor functions of its own.
2273          */
2274         if (mod->module_init)
2275                 flush_icache_range((unsigned long)mod->module_init,
2276                                    (unsigned long)mod->module_init
2277                                    + mod->init_size);
2278         flush_icache_range((unsigned long)mod->module_core,
2279                            (unsigned long)mod->module_core + mod->core_size);
2280
2281         set_fs(old_fs);
2282
2283         mod->args = args;
2284         if (section_addr(hdr, sechdrs, secstrings, "__obsparm"))
2285                 printk(KERN_WARNING "%s: Ignoring obsolete parameters\n",
2286                        mod->name);
2287
2288         /* Now sew it into the lists so we can get lockdep and oops
2289          * info during argument parsing.  Noone should access us, since
2290          * strong_try_module_get() will fail.
2291          * lockdep/oops can run asynchronous, so use the RCU list insertion
2292          * function to insert in a way safe to concurrent readers.
2293          * The mutex protects against concurrent writers.
2294          */
2295         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
2296
2297         err = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp, NULL);
2298         if (err < 0)
2299                 goto unlink;
2300
2301         err = mod_sysfs_setup(mod, mod->kp, mod->num_kp);
2302         if (err < 0)
2303                 goto unlink;
2304         add_sect_attrs(mod, hdr->e_shnum, secstrings, sechdrs);
2305         add_notes_attrs(mod, hdr->e_shnum, secstrings, sechdrs);
2306
2307         /* Get rid of temporary copy */
2308         vfree(hdr);
2309
2310         stop_machine_destroy();
2311         /* Done! */
2312         return mod;
2313
2314  unlink:
2315         stop_machine(__unlink_module, mod, NULL);
2316         module_arch_cleanup(mod);
2317  cleanup:
2318         kobject_del(&mod->mkobj.kobj);
2319         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
2320         ftrace_release(mod->module_core, mod->core_size);
2321  free_unload:
2322         module_unload_free(mod);
2323 #if defined(CONFIG_MODULE_UNLOAD) && defined(CONFIG_SMP)
2324  free_init:
2325         percpu_modfree(mod->refptr);
2326 #endif
2327         module_free(mod, mod->module_init);
2328  free_core:
2329         module_free(mod, mod->module_core);
2330         /* mod will be freed with core. Don't access it beyond this line! */
2331  free_percpu:
2332         if (percpu)
2333                 percpu_modfree(percpu);
2334  free_mod:
2335         kfree(args);
2336  free_hdr:
2337         vfree(hdr);
2338         stop_machine_destroy();
2339         return ERR_PTR(err);
2340
2341  truncated:
2342         printk(KERN_ERR "Module len %lu truncated\n", len);
2343         err = -ENOEXEC;
2344         goto free_hdr;
2345 }
2346
2347 /* This is where the real work happens */
2348 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
2349                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
2350 {
2351         struct module *mod;
2352         int ret = 0;
2353
2354         /* Must have permission */
2355         if (!capable(CAP_SYS_MODULE))
2356                 return -EPERM;
2357
2358         /* Only one module load at a time, please */
2359         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
2360                 return -EINTR;
2361
2362         /* Do all the hard work */
2363         mod = load_module(umod, len, uargs);
2364         if (IS_ERR(mod)) {
2365                 mutex_unlock(&module_mutex);
2366                 return PTR_ERR(mod);
2367         }
2368
2369         /* Drop lock so they can recurse */
2370         mutex_unlock(&module_mutex);
2371
2372         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
2373                         MODULE_STATE_COMING, mod);
2374
2375         /* Start the module */
2376         if (mod->init != NULL)
2377                 ret = do_one_initcall(mod->init);
2378         if (ret < 0) {
2379                 /* Init routine failed: abort.  Try to protect us from
2380                    buggy refcounters. */
2381                 mod->state = MODULE_STATE_GOING;
2382                 synchronize_sched();
2383                 module_put(mod);
2384                 blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
2385                                              MODULE_STATE_GOING, mod);
2386                 mutex_lock(&module_mutex);
2387                 free_module(mod);
2388                 mutex_unlock(&module_mutex);
2389                 wake_up(&module_wq);
2390                 return ret;
2391         }
2392         if (ret > 0) {
2393                 printk(KERN_WARNING "%s: '%s'->init suspiciously returned %d, "
2394                                     "it should follow 0/-E convention\n"
2395                        KERN_WARNING "%s: loading module anyway...\n",
2396                        __func__, mod->name, ret,
2397                        __func__);
2398                 dump_stack();
2399         }
2400
2401         /* Now it's a first class citizen!  Wake up anyone waiting for it. */
2402         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
2403         wake_up(&module_wq);
2404         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
2405                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
2406
2407         mutex_lock(&module_mutex);
2408         /* Drop initial reference. */
2409         module_put(mod);
2410         module_free(mod, mod->module_init);
2411         mod->module_init = NULL;
2412         mod->init_size = 0;
2413         mod->init_text_size = 0;
2414         mutex_unlock(&module_mutex);
2415
2416         return 0;
2417 }
2418
2419 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
2420 {
2421         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
2422 }
2423
2424 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2425 /*
2426  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
2427  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
2428  */
2429 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
2430 {
2431         return str[0] == '$' && strchr("atd", str[1])
2432                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
2433 }
2434
2435 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
2436                                unsigned long addr,
2437                                unsigned long *size,
2438                                unsigned long *offset)
2439 {
2440         unsigned int i, best = 0;
2441         unsigned long nextval;
2442
2443         /* At worse, next value is at end of module */
2444         if (within_module_init(addr, mod))
2445                 nextval = (unsigned long)mod->module_init+mod->init_text_size;
2446         else
2447                 nextval = (unsigned long)mod->module_core+mod->core_text_size;
2448
2449         /* Scan for closest preceeding symbol, and next symbol. (ELF
2450            starts real symbols at 1). */
2451         for (i = 1; i < mod->num_symtab; i++) {
2452                 if (mod->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
2453                         continue;
2454
2455                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
2456                  * and inserted at a whim. */
2457                 if (mod->symtab[i].st_value <= addr
2458                     && mod->symtab[i].st_value > mod->symtab[best].st_value
2459                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
2460                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
2461                         best = i;
2462                 if (mod->symtab[i].st_value > addr
2463                     && mod->symtab[i].st_value < nextval
2464                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
2465                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
2466                         nextval = mod->symtab[i].st_value;
2467         }
2468
2469         if (!best)
2470                 return NULL;
2471
2472         if (size)
2473                 *size = nextval - mod->symtab[best].st_value;
2474         if (offset)
2475                 *offset = addr - mod->symtab[best].st_value;
2476         return mod->strtab + mod->symtab[best].st_name;
2477 }
2478
2479 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
2480  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
2481 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
2482                             unsigned long *size,
2483                             unsigned long *offset,
2484                             char **modname,
2485                             char *namebuf)
2486 {
2487         struct module *mod;
2488         const char *ret = NULL;
2489
2490         preempt_disable();
2491         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2492                 if (within_module_init(addr, mod) ||
2493                     within_module_core(addr, mod)) {
2494                         if (modname)
2495                                 *modname = mod->name;
2496                         ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
2497                         break;
2498                 }
2499         }
2500         /* Make a copy in here where it's safe */
2501         if (ret) {
2502                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
2503                 ret = namebuf;
2504         }
2505         preempt_enable();
2506         return ret;
2507 }
2508
2509 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
2510 {
2511         struct module *mod;
2512
2513         preempt_disable();
2514         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2515                 if (within_module_init(addr, mod) ||
2516                     within_module_core(addr, mod)) {
2517                         const char *sym;
2518
2519                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
2520                         if (!sym)
2521                                 goto out;
2522                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
2523                         preempt_enable();
2524                         return 0;
2525                 }
2526         }
2527 out:
2528         preempt_enable();
2529         return -ERANGE;
2530 }
2531
2532 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
2533                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
2534 {
2535         struct module *mod;
2536
2537         preempt_disable();
2538         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2539                 if (within_module_init(addr, mod) ||
2540                     within_module_core(addr, mod)) {
2541                         const char *sym;
2542
2543                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
2544                         if (!sym)
2545                                 goto out;
2546                         if (modname)
2547                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
2548                         if (name)
2549                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
2550                         preempt_enable();
2551                         return 0;
2552                 }
2553         }
2554 out:
2555         preempt_enable();
2556         return -ERANGE;
2557 }
2558
2559 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
2560                         char *name, char *module_name, int *exported)
2561 {
2562         struct module *mod;
2563
2564         preempt_disable();
2565         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2566                 if (symnum < mod->num_symtab) {
2567                         *value = mod->symtab[symnum].st_value;
2568                         *type = mod->symtab[symnum].st_info;
2569                         strlcpy(name, mod->strtab + mod->symtab[symnum].st_name,
2570                                 KSYM_NAME_LEN);
2571                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
2572                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
2573                         preempt_enable();
2574                         return 0;
2575                 }
2576                 symnum -= mod->num_symtab;
2577         }
2578         preempt_enable();
2579         return -ERANGE;
2580 }
2581
2582 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
2583 {
2584         unsigned int i;
2585
2586         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
2587                 if (strcmp(name, mod->strtab+mod->symtab[i].st_name) == 0 &&
2588                     mod->symtab[i].st_info != 'U')
2589                         return mod->symtab[i].st_value;
2590         return 0;
2591 }
2592
2593 /* Look for this name: can be of form module:name. */
2594 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
2595 {
2596         struct module *mod;
2597         char *colon;
2598         unsigned long ret = 0;
2599
2600         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
2601         preempt_disable();
2602         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
2603                 *colon = '\0';
2604                 if ((mod = find_module(name)) != NULL)
2605                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
2606                 *colon = ':';
2607         } else {
2608                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list)
2609                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
2610                                 break;
2611         }
2612         preempt_enable();
2613         return ret;
2614 }
2615 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2616
2617 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
2618 {
2619         int bx = 0;
2620
2621         if (mod->taints ||
2622             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
2623             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
2624                 buf[bx++] = '(';
2625                 if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2626                         buf[bx++] = 'P';
2627                 if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
2628                         buf[bx++] = 'F';
2629                 if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
2630                         buf[bx++] = 'C';
2631                 /*
2632                  * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
2633                  * TAINT_UNSAFE_SMP, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
2634                  * apply to modules.
2635                  */
2636
2637                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
2638                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
2639                         buf[bx++] = '-';
2640                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
2641                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
2642                         buf[bx++] = '+';
2643                 buf[bx++] = ')';
2644         }
2645         buf[bx] = '\0';
2646
2647         return buf;
2648 }
2649
2650 #ifdef CONFIG_PROC_FS
2651 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
2652 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2653 {
2654         mutex_lock(&module_mutex);
2655         return seq_list_start(&modules, *pos);
2656 }
2657
2658 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
2659 {
2660         return seq_list_next(p, &modules, pos);
2661 }
2662
2663 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
2664 {
2665         mutex_unlock(&module_mutex);
2666 }
2667
2668 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
2669 {
2670         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
2671         char buf[8];
2672
2673         seq_printf(m, "%s %u",
2674                    mod->name, mod->init_size + mod->core_size);
2675         print_unload_info(m, mod);
2676
2677         /* Informative for users. */
2678         seq_printf(m, " %s",
2679                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading":
2680                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading":
2681                    "Live");
2682         /* Used by oprofile and other similar tools. */
2683         seq_printf(m, " 0x%p", mod->module_core);
2684
2685         /* Taints info */
2686         if (mod->taints)
2687                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
2688
2689         seq_printf(m, "\n");
2690         return 0;
2691 }
2692
2693 /* Format: modulename size refcount deps address
2694
2695    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
2696    of depends or -.
2697 */
2698 static const struct seq_operations modules_op = {
2699         .start  = m_start,
2700         .next   = m_next,
2701         .stop   = m_stop,
2702         .show   = m_show
2703 };
2704
2705 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
2706 {
2707         return seq_open(file, &modules_op);
2708 }
2709
2710 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
2711         .open           = modules_open,
2712         .read           = seq_read,
2713         .llseek         = seq_lseek,
2714         .release        = seq_release,
2715 };
2716
2717 static int __init proc_modules_init(void)
2718 {
2719         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
2720         return 0;
2721 }
2722 module_init(proc_modules_init);
2723 #endif
2724
2725 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
2726 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
2727 {
2728         const struct exception_table_entry *e = NULL;
2729         struct module *mod;
2730
2731         preempt_disable();
2732         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
2733                 if (mod->num_exentries == 0)
2734                         continue;
2735
2736                 e = search_extable(mod->extable,
2737                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
2738                                    addr);
2739                 if (e)
2740                         break;
2741         }
2742         preempt_enable();
2743
2744         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
2745            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
2746         return e;
2747 }
2748
2749 /*
2750  * is_module_address - is this address inside a module?
2751  * @addr: the address to check.
2752  *
2753  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
2754  * is code (not data).
2755  */
2756 bool is_module_address(unsigned long addr)
2757 {
2758         bool ret;
2759
2760         preempt_disable();
2761         ret = __module_address(addr) != NULL;
2762         preempt_enable();
2763
2764         return ret;
2765 }
2766
2767 /*
2768  * __module_address - get the module which contains an address.
2769  * @addr: the address.
2770  *
2771  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
2772  * module doesn't get freed during this.
2773  */
2774 __notrace_funcgraph struct module *__module_address(unsigned long addr)
2775 {
2776         struct module *mod;
2777
2778         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
2779                 return NULL;
2780
2781         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list)
2782                 if (within_module_core(addr, mod)
2783                     || within_module_init(addr, mod))
2784                         return mod;
2785         return NULL;
2786 }
2787
2788 /*
2789  * is_module_text_address - is this address inside module code?
2790  * @addr: the address to check.
2791  *
2792  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
2793  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
2794  * address corresponds to kernel or module code.
2795  */
2796 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
2797 {
2798         bool ret;
2799
2800         preempt_disable();
2801         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
2802         preempt_enable();
2803
2804         return ret;
2805 }
2806
2807 /*
2808  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
2809  * @addr: the address.
2810  *
2811  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
2812  * module doesn't get freed during this.
2813  */
2814 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
2815 {
2816         struct module *mod = __module_address(addr);
2817         if (mod) {
2818                 /* Make sure it's within the text section. */
2819                 if (!within(addr, mod->module_init, mod->init_text_size)
2820                     && !within(addr, mod->module_core, mod->core_text_size))
2821                         mod = NULL;
2822         }
2823         return mod;
2824 }
2825
2826 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
2827 void print_modules(void)
2828 {
2829         struct module *mod;
2830         char buf[8];
2831
2832         printk("Modules linked in:");
2833         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
2834         preempt_disable();
2835         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list)
2836                 printk(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
2837         preempt_enable();
2838         if (last_unloaded_module[0])
2839                 printk(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
2840         printk("\n");
2841 }
2842
2843 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
2844 /* Generate the signature for struct module here, too, for modversions. */
2845 void struct_module(struct module *mod) { return; }
2846 EXPORT_SYMBOL(struct_module);
2847 #endif
2848
2849 #ifdef CONFIG_MARKERS
2850 void module_update_markers(void)
2851 {
2852         struct module *mod;
2853
2854         mutex_lock(&module_mutex);
2855         list_for_each_entry(mod, &modules, list)
2856                 if (!mod->taints)
2857                         marker_update_probe_range(mod->markers,
2858                                 mod->markers + mod->num_markers);
2859         mutex_unlock(&module_mutex);
2860 }
2861 #endif
2862
2863 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2864 void module_update_tracepoints(void)
2865 {
2866         struct module *mod;
2867
2868         mutex_lock(&module_mutex);
2869         list_for_each_entry(mod, &modules, list)
2870                 if (!mod->taints)
2871                         tracepoint_update_probe_range(mod->tracepoints,
2872                                 mod->tracepoints + mod->num_tracepoints);
2873         mutex_unlock(&module_mutex);
2874 }
2875
2876 /*
2877  * Returns 0 if current not found.
2878  * Returns 1 if current found.
2879  */
2880 int module_get_iter_tracepoints(struct tracepoint_iter *iter)
2881 {
2882         struct module *iter_mod;
2883         int found = 0;
2884
2885         mutex_lock(&module_mutex);
2886         list_for_each_entry(iter_mod, &modules, list) {
2887                 if (!iter_mod->taints) {
2888                         /*
2889                          * Sorted module list
2890                          */
2891                         if (iter_mod < iter->module)
2892                                 continue;
2893                         else if (iter_mod > iter->module)
2894                                 iter->tracepoint = NULL;
2895                         found = tracepoint_get_iter_range(&iter->tracepoint,
2896                                 iter_mod->tracepoints,
2897                                 iter_mod->tracepoints
2898                                         + iter_mod->num_tracepoints);
2899                         if (found) {
2900                                 iter->module = iter_mod;
2901                                 break;
2902                         }
2903                 }
2904         }
2905         mutex_unlock(&module_mutex);
2906         return found;
2907 }
2908 #endif