GNU Linux-libre 4.4.297-gnu1
[releases.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002, 2010 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/export.h>
20 #include <linux/moduleloader.h>
21 #include <linux/trace_events.h>
22 #include <linux/init.h>
23 #include <linux/kallsyms.h>
24 #include <linux/file.h>
25 #include <linux/fs.h>
26 #include <linux/sysfs.h>
27 #include <linux/kernel.h>
28 #include <linux/slab.h>
29 #include <linux/vmalloc.h>
30 #include <linux/elf.h>
31 #include <linux/proc_fs.h>
32 #include <linux/security.h>
33 #include <linux/seq_file.h>
34 #include <linux/syscalls.h>
35 #include <linux/fcntl.h>
36 #include <linux/rcupdate.h>
37 #include <linux/capability.h>
38 #include <linux/cpu.h>
39 #include <linux/moduleparam.h>
40 #include <linux/errno.h>
41 #include <linux/err.h>
42 #include <linux/vermagic.h>
43 #include <linux/notifier.h>
44 #include <linux/sched.h>
45 #include <linux/device.h>
46 #include <linux/string.h>
47 #include <linux/mutex.h>
48 #include <linux/rculist.h>
49 #include <asm/uaccess.h>
50 #include <asm/cacheflush.h>
51 #include <asm/mmu_context.h>
52 #include <linux/license.h>
53 #include <asm/sections.h>
54 #include <linux/tracepoint.h>
55 #include <linux/ftrace.h>
56 #include <linux/async.h>
57 #include <linux/percpu.h>
58 #include <linux/kmemleak.h>
59 #include <linux/jump_label.h>
60 #include <linux/pfn.h>
61 #include <linux/bsearch.h>
62 #include <uapi/linux/module.h>
63 #include "module-internal.h"
64
65 #define CREATE_TRACE_POINTS
66 #include <trace/events/module.h>
67
68 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
69 #define ARCH_SHF_SMALL 0
70 #endif
71
72 /*
73  * Modules' sections will be aligned on page boundaries
74  * to ensure complete separation of code and data, but
75  * only when CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX=y
76  */
77 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
78 # define debug_align(X) ALIGN(X, PAGE_SIZE)
79 #else
80 # define debug_align(X) (X)
81 #endif
82
83 /*
84  * Given BASE and SIZE this macro calculates the number of pages the
85  * memory regions occupies
86  */
87 #define MOD_NUMBER_OF_PAGES(BASE, SIZE) (((SIZE) > 0) ?         \
88                 (PFN_DOWN((unsigned long)(BASE) + (SIZE) - 1) - \
89                          PFN_DOWN((unsigned long)BASE) + 1)     \
90                 : (0UL))
91
92 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
93 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
94
95 /*
96  * Mutex protects:
97  * 1) List of modules (also safely readable with preempt_disable),
98  * 2) module_use links,
99  * 3) module_addr_min/module_addr_max.
100  * (delete and add uses RCU list operations). */
101 DEFINE_MUTEX(module_mutex);
102 EXPORT_SYMBOL_GPL(module_mutex);
103 static LIST_HEAD(modules);
104
105 #ifdef CONFIG_MODULES_TREE_LOOKUP
106
107 /*
108  * Use a latched RB-tree for __module_address(); this allows us to use
109  * RCU-sched lookups of the address from any context.
110  *
111  * Because modules have two address ranges: init and core, we need two
112  * latch_tree_nodes entries. Therefore we need the back-pointer from
113  * mod_tree_node.
114  *
115  * Because init ranges are short lived we mark them unlikely and have placed
116  * them outside the critical cacheline in struct module.
117  *
118  * This is conditional on PERF_EVENTS || TRACING because those can really hit
119  * __module_address() hard by doing a lot of stack unwinding; potentially from
120  * NMI context.
121  */
122
123 static __always_inline unsigned long __mod_tree_val(struct latch_tree_node *n)
124 {
125         struct mod_tree_node *mtn = container_of(n, struct mod_tree_node, node);
126         struct module *mod = mtn->mod;
127
128         if (unlikely(mtn == &mod->mtn_init))
129                 return (unsigned long)mod->module_init;
130
131         return (unsigned long)mod->module_core;
132 }
133
134 static __always_inline unsigned long __mod_tree_size(struct latch_tree_node *n)
135 {
136         struct mod_tree_node *mtn = container_of(n, struct mod_tree_node, node);
137         struct module *mod = mtn->mod;
138
139         if (unlikely(mtn == &mod->mtn_init))
140                 return (unsigned long)mod->init_size;
141
142         return (unsigned long)mod->core_size;
143 }
144
145 static __always_inline bool
146 mod_tree_less(struct latch_tree_node *a, struct latch_tree_node *b)
147 {
148         return __mod_tree_val(a) < __mod_tree_val(b);
149 }
150
151 static __always_inline int
152 mod_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
153 {
154         unsigned long val = (unsigned long)key;
155         unsigned long start, end;
156
157         start = __mod_tree_val(n);
158         if (val < start)
159                 return -1;
160
161         end = start + __mod_tree_size(n);
162         if (val >= end)
163                 return 1;
164
165         return 0;
166 }
167
168 static const struct latch_tree_ops mod_tree_ops = {
169         .less = mod_tree_less,
170         .comp = mod_tree_comp,
171 };
172
173 static struct mod_tree_root {
174         struct latch_tree_root root;
175         unsigned long addr_min;
176         unsigned long addr_max;
177 } mod_tree __cacheline_aligned = {
178         .addr_min = -1UL,
179 };
180
181 #define module_addr_min mod_tree.addr_min
182 #define module_addr_max mod_tree.addr_max
183
184 static noinline void __mod_tree_insert(struct mod_tree_node *node)
185 {
186         latch_tree_insert(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
187 }
188
189 static void __mod_tree_remove(struct mod_tree_node *node)
190 {
191         latch_tree_erase(&node->node, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
192 }
193
194 /*
195  * These modifications: insert, remove_init and remove; are serialized by the
196  * module_mutex.
197  */
198 static void mod_tree_insert(struct module *mod)
199 {
200         mod->mtn_core.mod = mod;
201         mod->mtn_init.mod = mod;
202
203         __mod_tree_insert(&mod->mtn_core);
204         if (mod->init_size)
205                 __mod_tree_insert(&mod->mtn_init);
206 }
207
208 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod)
209 {
210         if (mod->init_size)
211                 __mod_tree_remove(&mod->mtn_init);
212 }
213
214 static void mod_tree_remove(struct module *mod)
215 {
216         __mod_tree_remove(&mod->mtn_core);
217         mod_tree_remove_init(mod);
218 }
219
220 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
221 {
222         struct latch_tree_node *ltn;
223
224         ltn = latch_tree_find((void *)addr, &mod_tree.root, &mod_tree_ops);
225         if (!ltn)
226                 return NULL;
227
228         return container_of(ltn, struct mod_tree_node, node)->mod;
229 }
230
231 #else /* MODULES_TREE_LOOKUP */
232
233 static unsigned long module_addr_min = -1UL, module_addr_max = 0;
234
235 static void mod_tree_insert(struct module *mod) { }
236 static void mod_tree_remove_init(struct module *mod) { }
237 static void mod_tree_remove(struct module *mod) { }
238
239 static struct module *mod_find(unsigned long addr)
240 {
241         struct module *mod;
242
243         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
244                 if (within_module(addr, mod))
245                         return mod;
246         }
247
248         return NULL;
249 }
250
251 #endif /* MODULES_TREE_LOOKUP */
252
253 /*
254  * Bounds of module text, for speeding up __module_address.
255  * Protected by module_mutex.
256  */
257 static void __mod_update_bounds(void *base, unsigned int size)
258 {
259         unsigned long min = (unsigned long)base;
260         unsigned long max = min + size;
261
262         if (min < module_addr_min)
263                 module_addr_min = min;
264         if (max > module_addr_max)
265                 module_addr_max = max;
266 }
267
268 static void mod_update_bounds(struct module *mod)
269 {
270         __mod_update_bounds(mod->module_core, mod->core_size);
271         if (mod->init_size)
272                 __mod_update_bounds(mod->module_init, mod->init_size);
273 }
274
275 #ifdef CONFIG_KGDB_KDB
276 struct list_head *kdb_modules = &modules; /* kdb needs the list of modules */
277 #endif /* CONFIG_KGDB_KDB */
278
279 static void module_assert_mutex(void)
280 {
281         lockdep_assert_held(&module_mutex);
282 }
283
284 static void module_assert_mutex_or_preempt(void)
285 {
286 #ifdef CONFIG_LOCKDEP
287         if (unlikely(!debug_locks))
288                 return;
289
290         WARN_ON(!rcu_read_lock_sched_held() &&
291                 !lockdep_is_held(&module_mutex));
292 #endif
293 }
294
295 static bool sig_enforce = IS_ENABLED(CONFIG_MODULE_SIG_FORCE);
296 #ifndef CONFIG_MODULE_SIG_FORCE
297 module_param(sig_enforce, bool_enable_only, 0644);
298 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG_FORCE */
299
300 /* Block module loading/unloading? */
301 int modules_disabled = 0;
302 core_param(nomodule, modules_disabled, bint, 0);
303
304 /* Waiting for a module to finish initializing? */
305 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(module_wq);
306
307 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
308
309 int register_module_notifier(struct notifier_block *nb)
310 {
311         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
312 }
313 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
314
315 int unregister_module_notifier(struct notifier_block *nb)
316 {
317         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
318 }
319 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
320
321 struct load_info {
322         Elf_Ehdr *hdr;
323         unsigned long len;
324         Elf_Shdr *sechdrs;
325         char *secstrings, *strtab;
326         unsigned long symoffs, stroffs;
327         struct _ddebug *debug;
328         unsigned int num_debug;
329         bool sig_ok;
330 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
331         unsigned long mod_kallsyms_init_off;
332 #endif
333         struct {
334                 unsigned int sym, str, mod, vers, info, pcpu;
335         } index;
336 };
337
338 /* We require a truly strong try_module_get(): 0 means failure due to
339    ongoing or failed initialization etc. */
340 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
341 {
342         BUG_ON(mod && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
343         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
344                 return -EBUSY;
345         if (try_module_get(mod))
346                 return 0;
347         else
348                 return -ENOENT;
349 }
350
351 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag,
352                                     enum lockdep_ok lockdep_ok)
353 {
354         add_taint(flag, lockdep_ok);
355         mod->taints |= (1U << flag);
356 }
357
358 /*
359  * A thread that wants to hold a reference to a module only while it
360  * is running can call this to safely exit.  nfsd and lockd use this.
361  */
362 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
363 {
364         module_put(mod);
365         do_exit(code);
366 }
367 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
368
369 /* Find a module section: 0 means not found. */
370 static unsigned int find_sec(const struct load_info *info, const char *name)
371 {
372         unsigned int i;
373
374         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
375                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
376                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
377                 if ((shdr->sh_flags & SHF_ALLOC)
378                     && strcmp(info->secstrings + shdr->sh_name, name) == 0)
379                         return i;
380         }
381         return 0;
382 }
383
384 /* Find a module section, or NULL. */
385 static void *section_addr(const struct load_info *info, const char *name)
386 {
387         /* Section 0 has sh_addr 0. */
388         return (void *)info->sechdrs[find_sec(info, name)].sh_addr;
389 }
390
391 /* Find a module section, or NULL.  Fill in number of "objects" in section. */
392 static void *section_objs(const struct load_info *info,
393                           const char *name,
394                           size_t object_size,
395                           unsigned int *num)
396 {
397         unsigned int sec = find_sec(info, name);
398
399         /* Section 0 has sh_addr 0 and sh_size 0. */
400         *num = info->sechdrs[sec].sh_size / object_size;
401         return (void *)info->sechdrs[sec].sh_addr;
402 }
403
404 /* Provided by the linker */
405 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
406 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
407 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
408 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
409 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
410 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
411 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
412 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
413 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
414 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
415 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
416 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
417 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
418 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
419 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
420 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
421 #endif
422
423 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
424 #define symversion(base, idx) NULL
425 #else
426 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
427 #endif
428
429 static bool each_symbol_in_section(const struct symsearch *arr,
430                                    unsigned int arrsize,
431                                    struct module *owner,
432                                    bool (*fn)(const struct symsearch *syms,
433                                               struct module *owner,
434                                               void *data),
435                                    void *data)
436 {
437         unsigned int j;
438
439         for (j = 0; j < arrsize; j++) {
440                 if (fn(&arr[j], owner, data))
441                         return true;
442         }
443
444         return false;
445 }
446
447 /* Returns true as soon as fn returns true, otherwise false. */
448 bool each_symbol_section(bool (*fn)(const struct symsearch *arr,
449                                     struct module *owner,
450                                     void *data),
451                          void *data)
452 {
453         struct module *mod;
454         static const struct symsearch arr[] = {
455                 { __start___ksymtab, __stop___ksymtab, __start___kcrctab,
456                   NOT_GPL_ONLY, false },
457                 { __start___ksymtab_gpl, __stop___ksymtab_gpl,
458                   __start___kcrctab_gpl,
459                   GPL_ONLY, false },
460                 { __start___ksymtab_gpl_future, __stop___ksymtab_gpl_future,
461                   __start___kcrctab_gpl_future,
462                   WILL_BE_GPL_ONLY, false },
463 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
464                 { __start___ksymtab_unused, __stop___ksymtab_unused,
465                   __start___kcrctab_unused,
466                   NOT_GPL_ONLY, true },
467                 { __start___ksymtab_unused_gpl, __stop___ksymtab_unused_gpl,
468                   __start___kcrctab_unused_gpl,
469                   GPL_ONLY, true },
470 #endif
471         };
472
473         module_assert_mutex_or_preempt();
474
475         if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), NULL, fn, data))
476                 return true;
477
478         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
479                 struct symsearch arr[] = {
480                         { mod->syms, mod->syms + mod->num_syms, mod->crcs,
481                           NOT_GPL_ONLY, false },
482                         { mod->gpl_syms, mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms,
483                           mod->gpl_crcs,
484                           GPL_ONLY, false },
485                         { mod->gpl_future_syms,
486                           mod->gpl_future_syms + mod->num_gpl_future_syms,
487                           mod->gpl_future_crcs,
488                           WILL_BE_GPL_ONLY, false },
489 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
490                         { mod->unused_syms,
491                           mod->unused_syms + mod->num_unused_syms,
492                           mod->unused_crcs,
493                           NOT_GPL_ONLY, true },
494                         { mod->unused_gpl_syms,
495                           mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms,
496                           mod->unused_gpl_crcs,
497                           GPL_ONLY, true },
498 #endif
499                 };
500
501                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
502                         continue;
503
504                 if (each_symbol_in_section(arr, ARRAY_SIZE(arr), mod, fn, data))
505                         return true;
506         }
507         return false;
508 }
509 EXPORT_SYMBOL_GPL(each_symbol_section);
510
511 struct find_symbol_arg {
512         /* Input */
513         const char *name;
514         bool gplok;
515         bool warn;
516
517         /* Output */
518         struct module *owner;
519         const unsigned long *crc;
520         const struct kernel_symbol *sym;
521 };
522
523 static bool check_symbol(const struct symsearch *syms,
524                                  struct module *owner,
525                                  unsigned int symnum, void *data)
526 {
527         struct find_symbol_arg *fsa = data;
528
529         if (!fsa->gplok) {
530                 if (syms->licence == GPL_ONLY)
531                         return false;
532                 if (syms->licence == WILL_BE_GPL_ONLY && fsa->warn) {
533                         pr_warn("Symbol %s is being used by a non-GPL module, "
534                                 "which will not be allowed in the future\n",
535                                 fsa->name);
536                 }
537         }
538
539 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
540         if (syms->unused && fsa->warn) {
541                 pr_warn("Symbol %s is marked as UNUSED, however this module is "
542                         "using it.\n", fsa->name);
543                 pr_warn("This symbol will go away in the future.\n");
544                 pr_warn("Please evaluate if this is the right api to use and "
545                         "if it really is, submit a report to the linux kernel "
546                         "mailing list together with submitting your code for "
547                         "inclusion.\n");
548         }
549 #endif
550
551         fsa->owner = owner;
552         fsa->crc = symversion(syms->crcs, symnum);
553         fsa->sym = &syms->start[symnum];
554         return true;
555 }
556
557 static int cmp_name(const void *va, const void *vb)
558 {
559         const char *a;
560         const struct kernel_symbol *b;
561         a = va; b = vb;
562         return strcmp(a, b->name);
563 }
564
565 static bool find_symbol_in_section(const struct symsearch *syms,
566                                    struct module *owner,
567                                    void *data)
568 {
569         struct find_symbol_arg *fsa = data;
570         struct kernel_symbol *sym;
571
572         sym = bsearch(fsa->name, syms->start, syms->stop - syms->start,
573                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
574
575         if (sym != NULL && check_symbol(syms, owner, sym - syms->start, data))
576                 return true;
577
578         return false;
579 }
580
581 /* Find a symbol and return it, along with, (optional) crc and
582  * (optional) module which owns it.  Needs preempt disabled or module_mutex. */
583 const struct kernel_symbol *find_symbol(const char *name,
584                                         struct module **owner,
585                                         const unsigned long **crc,
586                                         bool gplok,
587                                         bool warn)
588 {
589         struct find_symbol_arg fsa;
590
591         fsa.name = name;
592         fsa.gplok = gplok;
593         fsa.warn = warn;
594
595         if (each_symbol_section(find_symbol_in_section, &fsa)) {
596                 if (owner)
597                         *owner = fsa.owner;
598                 if (crc)
599                         *crc = fsa.crc;
600                 return fsa.sym;
601         }
602
603         pr_debug("Failed to find symbol %s\n", name);
604         return NULL;
605 }
606 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_symbol);
607
608 /*
609  * Search for module by name: must hold module_mutex (or preempt disabled
610  * for read-only access).
611  */
612 static struct module *find_module_all(const char *name, size_t len,
613                                       bool even_unformed)
614 {
615         struct module *mod;
616
617         module_assert_mutex_or_preempt();
618
619         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
620                 if (!even_unformed && mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
621                         continue;
622                 if (strlen(mod->name) == len && !memcmp(mod->name, name, len))
623                         return mod;
624         }
625         return NULL;
626 }
627
628 struct module *find_module(const char *name)
629 {
630         module_assert_mutex();
631         return find_module_all(name, strlen(name), false);
632 }
633 EXPORT_SYMBOL_GPL(find_module);
634
635 #ifdef CONFIG_SMP
636
637 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
638 {
639         return mod->percpu;
640 }
641
642 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
643 {
644         Elf_Shdr *pcpusec = &info->sechdrs[info->index.pcpu];
645         unsigned long align = pcpusec->sh_addralign;
646
647         if (!pcpusec->sh_size)
648                 return 0;
649
650         if (align > PAGE_SIZE) {
651                 pr_warn("%s: per-cpu alignment %li > %li\n",
652                         mod->name, align, PAGE_SIZE);
653                 align = PAGE_SIZE;
654         }
655
656         mod->percpu = __alloc_reserved_percpu(pcpusec->sh_size, align);
657         if (!mod->percpu) {
658                 pr_warn("%s: Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
659                         mod->name, (unsigned long)pcpusec->sh_size);
660                 return -ENOMEM;
661         }
662         mod->percpu_size = pcpusec->sh_size;
663         return 0;
664 }
665
666 static void percpu_modfree(struct module *mod)
667 {
668         free_percpu(mod->percpu);
669 }
670
671 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
672 {
673         return find_sec(info, ".data..percpu");
674 }
675
676 static void percpu_modcopy(struct module *mod,
677                            const void *from, unsigned long size)
678 {
679         int cpu;
680
681         for_each_possible_cpu(cpu)
682                 memcpy(per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu), from, size);
683 }
684
685 /**
686  * is_module_percpu_address - test whether address is from module static percpu
687  * @addr: address to test
688  *
689  * Test whether @addr belongs to module static percpu area.
690  *
691  * RETURNS:
692  * %true if @addr is from module static percpu area
693  */
694 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
695 {
696         struct module *mod;
697         unsigned int cpu;
698
699         preempt_disable();
700
701         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
702                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
703                         continue;
704                 if (!mod->percpu_size)
705                         continue;
706                 for_each_possible_cpu(cpu) {
707                         void *start = per_cpu_ptr(mod->percpu, cpu);
708
709                         if ((void *)addr >= start &&
710                             (void *)addr < start + mod->percpu_size) {
711                                 preempt_enable();
712                                 return true;
713                         }
714                 }
715         }
716
717         preempt_enable();
718         return false;
719 }
720
721 #else /* ... !CONFIG_SMP */
722
723 static inline void __percpu *mod_percpu(struct module *mod)
724 {
725         return NULL;
726 }
727 static int percpu_modalloc(struct module *mod, struct load_info *info)
728 {
729         /* UP modules shouldn't have this section: ENOMEM isn't quite right */
730         if (info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size != 0)
731                 return -ENOMEM;
732         return 0;
733 }
734 static inline void percpu_modfree(struct module *mod)
735 {
736 }
737 static unsigned int find_pcpusec(struct load_info *info)
738 {
739         return 0;
740 }
741 static inline void percpu_modcopy(struct module *mod,
742                                   const void *from, unsigned long size)
743 {
744         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
745         BUG_ON(size != 0);
746 }
747 bool is_module_percpu_address(unsigned long addr)
748 {
749         return false;
750 }
751
752 #endif /* CONFIG_SMP */
753
754 #define MODINFO_ATTR(field)     \
755 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
756 {                                                                     \
757         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
758 }                                                                     \
759 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
760                         struct module_kobject *mk, char *buffer)      \
761 {                                                                     \
762         return scnprintf(buffer, PAGE_SIZE, "%s\n", mk->mod->field);  \
763 }                                                                     \
764 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
765 {                                                                     \
766         return mod->field != NULL;                                    \
767 }                                                                     \
768 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
769 {                                                                     \
770         kfree(mod->field);                                            \
771         mod->field = NULL;                                            \
772 }                                                                     \
773 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
774         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444 },         \
775         .show = show_modinfo_##field,                                 \
776         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
777         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
778         .free = free_modinfo_##field,                                 \
779 };
780
781 MODINFO_ATTR(version);
782 MODINFO_ATTR(srcversion);
783
784 static char last_unloaded_module[MODULE_NAME_LEN+1];
785
786 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
787
788 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL(module_get);
789
790 /* MODULE_REF_BASE is the base reference count by kmodule loader. */
791 #define MODULE_REF_BASE 1
792
793 /* Init the unload section of the module. */
794 static int module_unload_init(struct module *mod)
795 {
796         /*
797          * Initialize reference counter to MODULE_REF_BASE.
798          * refcnt == 0 means module is going.
799          */
800         atomic_set(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE);
801
802         INIT_LIST_HEAD(&mod->source_list);
803         INIT_LIST_HEAD(&mod->target_list);
804
805         /* Hold reference count during initialization. */
806         atomic_inc(&mod->refcnt);
807
808         return 0;
809 }
810
811 /* Does a already use b? */
812 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
813 {
814         struct module_use *use;
815
816         list_for_each_entry(use, &b->source_list, source_list) {
817                 if (use->source == a) {
818                         pr_debug("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
819                         return 1;
820                 }
821         }
822         pr_debug("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
823         return 0;
824 }
825
826 /*
827  * Module a uses b
828  *  - we add 'a' as a "source", 'b' as a "target" of module use
829  *  - the module_use is added to the list of 'b' sources (so
830  *    'b' can walk the list to see who sourced them), and of 'a'
831  *    targets (so 'a' can see what modules it targets).
832  */
833 static int add_module_usage(struct module *a, struct module *b)
834 {
835         struct module_use *use;
836
837         pr_debug("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
838         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
839         if (!use) {
840                 pr_warn("%s: out of memory loading\n", a->name);
841                 return -ENOMEM;
842         }
843
844         use->source = a;
845         use->target = b;
846         list_add(&use->source_list, &b->source_list);
847         list_add(&use->target_list, &a->target_list);
848         return 0;
849 }
850
851 /* Module a uses b: caller needs module_mutex() */
852 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
853 {
854         int err;
855
856         if (b == NULL || already_uses(a, b))
857                 return 0;
858
859         /* If module isn't available, we fail. */
860         err = strong_try_module_get(b);
861         if (err)
862                 return err;
863
864         err = add_module_usage(a, b);
865         if (err) {
866                 module_put(b);
867                 return err;
868         }
869         return 0;
870 }
871 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
872
873 /* Clear the unload stuff of the module. */
874 static void module_unload_free(struct module *mod)
875 {
876         struct module_use *use, *tmp;
877
878         mutex_lock(&module_mutex);
879         list_for_each_entry_safe(use, tmp, &mod->target_list, target_list) {
880                 struct module *i = use->target;
881                 pr_debug("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
882                 module_put(i);
883                 list_del(&use->source_list);
884                 list_del(&use->target_list);
885                 kfree(use);
886         }
887         mutex_unlock(&module_mutex);
888 }
889
890 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
891 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
892 {
893         int ret = (flags & O_TRUNC);
894         if (ret)
895                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
896         return ret;
897 }
898 #else
899 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
900 {
901         return 0;
902 }
903 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
904
905 /* Try to release refcount of module, 0 means success. */
906 static int try_release_module_ref(struct module *mod)
907 {
908         int ret;
909
910         /* Try to decrement refcnt which we set at loading */
911         ret = atomic_sub_return(MODULE_REF_BASE, &mod->refcnt);
912         BUG_ON(ret < 0);
913         if (ret)
914                 /* Someone can put this right now, recover with checking */
915                 ret = atomic_add_unless(&mod->refcnt, MODULE_REF_BASE, 0);
916
917         return ret;
918 }
919
920 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
921 {
922         /* If it's not unused, quit unless we're forcing. */
923         if (try_release_module_ref(mod) != 0) {
924                 *forced = try_force_unload(flags);
925                 if (!(*forced))
926                         return -EWOULDBLOCK;
927         }
928
929         /* Mark it as dying. */
930         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
931
932         return 0;
933 }
934
935 /**
936  * module_refcount - return the refcount or -1 if unloading
937  *
938  * @mod:        the module we're checking
939  *
940  * Returns:
941  *      -1 if the module is in the process of unloading
942  *      otherwise the number of references in the kernel to the module
943  */
944 int module_refcount(struct module *mod)
945 {
946         return atomic_read(&mod->refcnt) - MODULE_REF_BASE;
947 }
948 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
949
950 /* This exists whether we can unload or not */
951 static void free_module(struct module *mod);
952
953 SYSCALL_DEFINE2(delete_module, const char __user *, name_user,
954                 unsigned int, flags)
955 {
956         struct module *mod;
957         char name[MODULE_NAME_LEN];
958         int ret, forced = 0;
959
960         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
961                 return -EPERM;
962
963         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
964                 return -EFAULT;
965         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
966
967         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
968                 return -EINTR;
969
970         mod = find_module(name);
971         if (!mod) {
972                 ret = -ENOENT;
973                 goto out;
974         }
975
976         if (!list_empty(&mod->source_list)) {
977                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
978                 ret = -EWOULDBLOCK;
979                 goto out;
980         }
981
982         /* Doing init or already dying? */
983         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
984                 /* FIXME: if (force), slam module count damn the torpedoes */
985                 pr_debug("%s already dying\n", mod->name);
986                 ret = -EBUSY;
987                 goto out;
988         }
989
990         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
991         if (mod->init && !mod->exit) {
992                 forced = try_force_unload(flags);
993                 if (!forced) {
994                         /* This module can't be removed */
995                         ret = -EBUSY;
996                         goto out;
997                 }
998         }
999
1000         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
1001         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
1002         if (ret != 0)
1003                 goto out;
1004
1005         mutex_unlock(&module_mutex);
1006         /* Final destruction now no one is using it. */
1007         if (mod->exit != NULL)
1008                 mod->exit();
1009         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
1010                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
1011         async_synchronize_full();
1012
1013         /* Store the name of the last unloaded module for diagnostic purposes */
1014         strlcpy(last_unloaded_module, mod->name, sizeof(last_unloaded_module));
1015
1016         free_module(mod);
1017         /* someone could wait for the module in add_unformed_module() */
1018         wake_up_all(&module_wq);
1019         return 0;
1020 out:
1021         mutex_unlock(&module_mutex);
1022         return ret;
1023 }
1024
1025 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1026 {
1027         struct module_use *use;
1028         int printed_something = 0;
1029
1030         seq_printf(m, " %i ", module_refcount(mod));
1031
1032         /*
1033          * Always include a trailing , so userspace can differentiate
1034          * between this and the old multi-field proc format.
1035          */
1036         list_for_each_entry(use, &mod->source_list, source_list) {
1037                 printed_something = 1;
1038                 seq_printf(m, "%s,", use->source->name);
1039         }
1040
1041         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
1042                 printed_something = 1;
1043                 seq_puts(m, "[permanent],");
1044         }
1045
1046         if (!printed_something)
1047                 seq_puts(m, "-");
1048 }
1049
1050 void __symbol_put(const char *symbol)
1051 {
1052         struct module *owner;
1053
1054         preempt_disable();
1055         if (!find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, false))
1056                 BUG();
1057         module_put(owner);
1058         preempt_enable();
1059 }
1060 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
1061
1062 /* Note this assumes addr is a function, which it currently always is. */
1063 void symbol_put_addr(void *addr)
1064 {
1065         struct module *modaddr;
1066         unsigned long a = (unsigned long)dereference_function_descriptor(addr);
1067
1068         if (core_kernel_text(a))
1069                 return;
1070
1071         /*
1072          * Even though we hold a reference on the module; we still need to
1073          * disable preemption in order to safely traverse the data structure.
1074          */
1075         preempt_disable();
1076         modaddr = __module_text_address(a);
1077         BUG_ON(!modaddr);
1078         module_put(modaddr);
1079         preempt_enable();
1080 }
1081 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
1082
1083 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
1084                            struct module_kobject *mk, char *buffer)
1085 {
1086         return sprintf(buffer, "%i\n", module_refcount(mk->mod));
1087 }
1088
1089 static struct module_attribute modinfo_refcnt =
1090         __ATTR(refcnt, 0444, show_refcnt, NULL);
1091
1092 void __module_get(struct module *module)
1093 {
1094         if (module) {
1095                 preempt_disable();
1096                 atomic_inc(&module->refcnt);
1097                 trace_module_get(module, _RET_IP_);
1098                 preempt_enable();
1099         }
1100 }
1101 EXPORT_SYMBOL(__module_get);
1102
1103 bool try_module_get(struct module *module)
1104 {
1105         bool ret = true;
1106
1107         if (module) {
1108                 preempt_disable();
1109                 /* Note: here, we can fail to get a reference */
1110                 if (likely(module_is_live(module) &&
1111                            atomic_inc_not_zero(&module->refcnt) != 0))
1112                         trace_module_get(module, _RET_IP_);
1113                 else
1114                         ret = false;
1115
1116                 preempt_enable();
1117         }
1118         return ret;
1119 }
1120 EXPORT_SYMBOL(try_module_get);
1121
1122 void module_put(struct module *module)
1123 {
1124         int ret;
1125
1126         if (module) {
1127                 preempt_disable();
1128                 ret = atomic_dec_if_positive(&module->refcnt);
1129                 WARN_ON(ret < 0);       /* Failed to put refcount */
1130                 trace_module_put(module, _RET_IP_);
1131                 preempt_enable();
1132         }
1133 }
1134 EXPORT_SYMBOL(module_put);
1135
1136 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1137 static inline void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
1138 {
1139         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
1140         seq_puts(m, " - -");
1141 }
1142
1143 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
1144 {
1145 }
1146
1147 int ref_module(struct module *a, struct module *b)
1148 {
1149         return strong_try_module_get(b);
1150 }
1151 EXPORT_SYMBOL_GPL(ref_module);
1152
1153 static inline int module_unload_init(struct module *mod)
1154 {
1155         return 0;
1156 }
1157 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
1158
1159 static size_t module_flags_taint(struct module *mod, char *buf)
1160 {
1161         size_t l = 0;
1162
1163         if (mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1164                 buf[l++] = 'P';
1165         if (mod->taints & (1 << TAINT_OOT_MODULE))
1166                 buf[l++] = 'O';
1167         if (mod->taints & (1 << TAINT_FORCED_MODULE))
1168                 buf[l++] = 'F';
1169         if (mod->taints & (1 << TAINT_CRAP))
1170                 buf[l++] = 'C';
1171         if (mod->taints & (1 << TAINT_UNSIGNED_MODULE))
1172                 buf[l++] = 'E';
1173         /*
1174          * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
1175          * TAINT_CPU_OUT_OF_SPEC, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
1176          * apply to modules.
1177          */
1178         return l;
1179 }
1180
1181 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
1182                               struct module_kobject *mk, char *buffer)
1183 {
1184         const char *state = "unknown";
1185
1186         switch (mk->mod->state) {
1187         case MODULE_STATE_LIVE:
1188                 state = "live";
1189                 break;
1190         case MODULE_STATE_COMING:
1191                 state = "coming";
1192                 break;
1193         case MODULE_STATE_GOING:
1194                 state = "going";
1195                 break;
1196         default:
1197                 BUG();
1198         }
1199         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
1200 }
1201
1202 static struct module_attribute modinfo_initstate =
1203         __ATTR(initstate, 0444, show_initstate, NULL);
1204
1205 static ssize_t store_uevent(struct module_attribute *mattr,
1206                             struct module_kobject *mk,
1207                             const char *buffer, size_t count)
1208 {
1209         enum kobject_action action;
1210
1211         if (kobject_action_type(buffer, count, &action) == 0)
1212                 kobject_uevent(&mk->kobj, action);
1213         return count;
1214 }
1215
1216 struct module_attribute module_uevent =
1217         __ATTR(uevent, 0200, NULL, store_uevent);
1218
1219 static ssize_t show_coresize(struct module_attribute *mattr,
1220                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1221 {
1222         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->core_size);
1223 }
1224
1225 static struct module_attribute modinfo_coresize =
1226         __ATTR(coresize, 0444, show_coresize, NULL);
1227
1228 static ssize_t show_initsize(struct module_attribute *mattr,
1229                              struct module_kobject *mk, char *buffer)
1230 {
1231         return sprintf(buffer, "%u\n", mk->mod->init_size);
1232 }
1233
1234 static struct module_attribute modinfo_initsize =
1235         __ATTR(initsize, 0444, show_initsize, NULL);
1236
1237 static ssize_t show_taint(struct module_attribute *mattr,
1238                           struct module_kobject *mk, char *buffer)
1239 {
1240         size_t l;
1241
1242         l = module_flags_taint(mk->mod, buffer);
1243         buffer[l++] = '\n';
1244         return l;
1245 }
1246
1247 static struct module_attribute modinfo_taint =
1248         __ATTR(taint, 0444, show_taint, NULL);
1249
1250 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
1251         &module_uevent,
1252         &modinfo_version,
1253         &modinfo_srcversion,
1254         &modinfo_initstate,
1255         &modinfo_coresize,
1256         &modinfo_initsize,
1257         &modinfo_taint,
1258 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1259         &modinfo_refcnt,
1260 #endif
1261         NULL,
1262 };
1263
1264 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
1265
1266 static int try_to_force_load(struct module *mod, const char *reason)
1267 {
1268 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_LOAD
1269         if (!test_taint(TAINT_FORCED_MODULE))
1270                 pr_warn("%s: %s: kernel tainted.\n", mod->name, reason);
1271         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
1272         return 0;
1273 #else
1274         return -ENOEXEC;
1275 #endif
1276 }
1277
1278 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1279 /* If the arch applies (non-zero) relocations to kernel kcrctab, unapply it. */
1280 static unsigned long maybe_relocated(unsigned long crc,
1281                                      const struct module *crc_owner)
1282 {
1283 #ifdef ARCH_RELOCATES_KCRCTAB
1284         if (crc_owner == NULL)
1285                 return crc - (unsigned long)reloc_start;
1286 #endif
1287         return crc;
1288 }
1289
1290 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1291                          unsigned int versindex,
1292                          const char *symname,
1293                          struct module *mod,
1294                          const unsigned long *crc,
1295                          const struct module *crc_owner)
1296 {
1297         unsigned int i, num_versions;
1298         struct modversion_info *versions;
1299
1300         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
1301         if (!crc)
1302                 return 1;
1303
1304         /* No versions at all?  modprobe --force does this. */
1305         if (versindex == 0)
1306                 return try_to_force_load(mod, symname) == 0;
1307
1308         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
1309         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
1310                 / sizeof(struct modversion_info);
1311
1312         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
1313                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
1314                         continue;
1315
1316                 if (versions[i].crc == maybe_relocated(*crc, crc_owner))
1317                         return 1;
1318                 pr_debug("Found checksum %lX vs module %lX\n",
1319                        maybe_relocated(*crc, crc_owner), versions[i].crc);
1320                 goto bad_version;
1321         }
1322
1323         pr_warn("%s: no symbol version for %s\n", mod->name, symname);
1324         return 0;
1325
1326 bad_version:
1327         pr_warn("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
1328                mod->name, symname);
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1333                                           unsigned int versindex,
1334                                           struct module *mod)
1335 {
1336         const unsigned long *crc;
1337
1338         /*
1339          * Since this should be found in kernel (which can't be removed), no
1340          * locking is necessary -- use preempt_disable() to placate lockdep.
1341          */
1342         preempt_disable();
1343         if (!find_symbol(VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), NULL,
1344                          &crc, true, false)) {
1345                 preempt_enable();
1346                 BUG();
1347         }
1348         preempt_enable();
1349         return check_version(sechdrs, versindex,
1350                              VMLINUX_SYMBOL_STR(module_layout), mod, crc,
1351                              NULL);
1352 }
1353
1354 /* First part is kernel version, which we ignore if module has crcs. */
1355 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1356                              bool has_crcs)
1357 {
1358         if (has_crcs) {
1359                 amagic += strcspn(amagic, " ");
1360                 bmagic += strcspn(bmagic, " ");
1361         }
1362         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1363 }
1364 #else
1365 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1366                                 unsigned int versindex,
1367                                 const char *symname,
1368                                 struct module *mod,
1369                                 const unsigned long *crc,
1370                                 const struct module *crc_owner)
1371 {
1372         return 1;
1373 }
1374
1375 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
1376                                           unsigned int versindex,
1377                                           struct module *mod)
1378 {
1379         return 1;
1380 }
1381
1382 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic,
1383                              bool has_crcs)
1384 {
1385         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
1386 }
1387 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
1388
1389 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage. */
1390 static const struct kernel_symbol *resolve_symbol(struct module *mod,
1391                                                   const struct load_info *info,
1392                                                   const char *name,
1393                                                   char ownername[])
1394 {
1395         struct module *owner;
1396         const struct kernel_symbol *sym;
1397         const unsigned long *crc;
1398         int err;
1399
1400         /*
1401          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
1402          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
1403          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
1404          */
1405         sched_annotate_sleep();
1406         mutex_lock(&module_mutex);
1407         sym = find_symbol(name, &owner, &crc,
1408                           !(mod->taints & (1 << TAINT_PROPRIETARY_MODULE)), true);
1409         if (!sym)
1410                 goto unlock;
1411
1412         if (!check_version(info->sechdrs, info->index.vers, name, mod, crc,
1413                            owner)) {
1414                 sym = ERR_PTR(-EINVAL);
1415                 goto getname;
1416         }
1417
1418         err = ref_module(mod, owner);
1419         if (err) {
1420                 sym = ERR_PTR(err);
1421                 goto getname;
1422         }
1423
1424 getname:
1425         /* We must make copy under the lock if we failed to get ref. */
1426         strncpy(ownername, module_name(owner), MODULE_NAME_LEN);
1427 unlock:
1428         mutex_unlock(&module_mutex);
1429         return sym;
1430 }
1431
1432 static const struct kernel_symbol *
1433 resolve_symbol_wait(struct module *mod,
1434                     const struct load_info *info,
1435                     const char *name)
1436 {
1437         const struct kernel_symbol *ksym;
1438         char owner[MODULE_NAME_LEN];
1439
1440         if (wait_event_interruptible_timeout(module_wq,
1441                         !IS_ERR(ksym = resolve_symbol(mod, info, name, owner))
1442                         || PTR_ERR(ksym) != -EBUSY,
1443                                              30 * HZ) <= 0) {
1444                 pr_warn("%s: gave up waiting for init of module %s.\n",
1445                         mod->name, owner);
1446         }
1447         return ksym;
1448 }
1449
1450 /*
1451  * /sys/module/foo/sections stuff
1452  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
1453  */
1454 #ifdef CONFIG_SYSFS
1455
1456 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1457 static inline bool sect_empty(const Elf_Shdr *sect)
1458 {
1459         return !(sect->sh_flags & SHF_ALLOC) || sect->sh_size == 0;
1460 }
1461
1462 struct module_sect_attr {
1463         struct module_attribute mattr;
1464         char *name;
1465         unsigned long address;
1466 };
1467
1468 struct module_sect_attrs {
1469         struct attribute_group grp;
1470         unsigned int nsections;
1471         struct module_sect_attr attrs[0];
1472 };
1473
1474 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
1475                                 struct module_kobject *mk, char *buf)
1476 {
1477         struct module_sect_attr *sattr =
1478                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
1479         return sprintf(buf, "0x%pK\n", (void *)sattr->address);
1480 }
1481
1482 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
1483 {
1484         unsigned int section;
1485
1486         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
1487                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
1488         kfree(sect_attrs);
1489 }
1490
1491 static void add_sect_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1492 {
1493         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1494         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1495         struct module_sect_attr *sattr;
1496         struct attribute **gattr;
1497
1498         /* Count loaded sections and allocate structures */
1499         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1500                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1501                         nloaded++;
1502         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1503                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1504                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1505         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1506         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1507         if (sect_attrs == NULL)
1508                 return;
1509
1510         /* Setup section attributes. */
1511         sect_attrs->grp.name = "sections";
1512         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1513
1514         sect_attrs->nsections = 0;
1515         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1516         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1517         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
1518                 Elf_Shdr *sec = &info->sechdrs[i];
1519                 if (sect_empty(sec))
1520                         continue;
1521                 sattr->address = sec->sh_addr;
1522                 sattr->name = kstrdup(info->secstrings + sec->sh_name,
1523                                         GFP_KERNEL);
1524                 if (sattr->name == NULL)
1525                         goto out;
1526                 sect_attrs->nsections++;
1527                 sysfs_attr_init(&sattr->mattr.attr);
1528                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1529                 sattr->mattr.store = NULL;
1530                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1531                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1532                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1533         }
1534         *gattr = NULL;
1535
1536         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1537                 goto out;
1538
1539         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1540         return;
1541   out:
1542         free_sect_attrs(sect_attrs);
1543 }
1544
1545 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1546 {
1547         if (mod->sect_attrs) {
1548                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1549                                    &mod->sect_attrs->grp);
1550                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1551                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1552                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1553                 mod->sect_attrs = NULL;
1554         }
1555 }
1556
1557 /*
1558  * /sys/module/foo/notes/.section.name gives contents of SHT_NOTE sections.
1559  */
1560
1561 struct module_notes_attrs {
1562         struct kobject *dir;
1563         unsigned int notes;
1564         struct bin_attribute attrs[0];
1565 };
1566
1567 static ssize_t module_notes_read(struct file *filp, struct kobject *kobj,
1568                                  struct bin_attribute *bin_attr,
1569                                  char *buf, loff_t pos, size_t count)
1570 {
1571         /*
1572          * The caller checked the pos and count against our size.
1573          */
1574         memcpy(buf, bin_attr->private + pos, count);
1575         return count;
1576 }
1577
1578 static void free_notes_attrs(struct module_notes_attrs *notes_attrs,
1579                              unsigned int i)
1580 {
1581         if (notes_attrs->dir) {
1582                 while (i-- > 0)
1583                         sysfs_remove_bin_file(notes_attrs->dir,
1584                                               &notes_attrs->attrs[i]);
1585                 kobject_put(notes_attrs->dir);
1586         }
1587         kfree(notes_attrs);
1588 }
1589
1590 static void add_notes_attrs(struct module *mod, const struct load_info *info)
1591 {
1592         unsigned int notes, loaded, i;
1593         struct module_notes_attrs *notes_attrs;
1594         struct bin_attribute *nattr;
1595
1596         /* failed to create section attributes, so can't create notes */
1597         if (!mod->sect_attrs)
1598                 return;
1599
1600         /* Count notes sections and allocate structures.  */
1601         notes = 0;
1602         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
1603                 if (!sect_empty(&info->sechdrs[i]) &&
1604                     (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE))
1605                         ++notes;
1606
1607         if (notes == 0)
1608                 return;
1609
1610         notes_attrs = kzalloc(sizeof(*notes_attrs)
1611                               + notes * sizeof(notes_attrs->attrs[0]),
1612                               GFP_KERNEL);
1613         if (notes_attrs == NULL)
1614                 return;
1615
1616         notes_attrs->notes = notes;
1617         nattr = &notes_attrs->attrs[0];
1618         for (loaded = i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
1619                 if (sect_empty(&info->sechdrs[i]))
1620                         continue;
1621                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_NOTE) {
1622                         sysfs_bin_attr_init(nattr);
1623                         nattr->attr.name = mod->sect_attrs->attrs[loaded].name;
1624                         nattr->attr.mode = S_IRUGO;
1625                         nattr->size = info->sechdrs[i].sh_size;
1626                         nattr->private = (void *) info->sechdrs[i].sh_addr;
1627                         nattr->read = module_notes_read;
1628                         ++nattr;
1629                 }
1630                 ++loaded;
1631         }
1632
1633         notes_attrs->dir = kobject_create_and_add("notes", &mod->mkobj.kobj);
1634         if (!notes_attrs->dir)
1635                 goto out;
1636
1637         for (i = 0; i < notes; ++i)
1638                 if (sysfs_create_bin_file(notes_attrs->dir,
1639                                           &notes_attrs->attrs[i]))
1640                         goto out;
1641
1642         mod->notes_attrs = notes_attrs;
1643         return;
1644
1645   out:
1646         free_notes_attrs(notes_attrs, i);
1647 }
1648
1649 static void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1650 {
1651         if (mod->notes_attrs)
1652                 free_notes_attrs(mod->notes_attrs, mod->notes_attrs->notes);
1653 }
1654
1655 #else
1656
1657 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod,
1658                                   const struct load_info *info)
1659 {
1660 }
1661
1662 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1663 {
1664 }
1665
1666 static inline void add_notes_attrs(struct module *mod,
1667                                    const struct load_info *info)
1668 {
1669 }
1670
1671 static inline void remove_notes_attrs(struct module *mod)
1672 {
1673 }
1674 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1675
1676 static void add_usage_links(struct module *mod)
1677 {
1678 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1679         struct module_use *use;
1680         int nowarn;
1681
1682         mutex_lock(&module_mutex);
1683         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list) {
1684                 nowarn = sysfs_create_link(use->target->holders_dir,
1685                                            &mod->mkobj.kobj, mod->name);
1686         }
1687         mutex_unlock(&module_mutex);
1688 #endif
1689 }
1690
1691 static void del_usage_links(struct module *mod)
1692 {
1693 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1694         struct module_use *use;
1695
1696         mutex_lock(&module_mutex);
1697         list_for_each_entry(use, &mod->target_list, target_list)
1698                 sysfs_remove_link(use->target->holders_dir, mod->name);
1699         mutex_unlock(&module_mutex);
1700 #endif
1701 }
1702
1703 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1704 {
1705         struct module_attribute *attr;
1706         struct module_attribute *temp_attr;
1707         int error = 0;
1708         int i;
1709
1710         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1711                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1712                                         GFP_KERNEL);
1713         if (!mod->modinfo_attrs)
1714                 return -ENOMEM;
1715
1716         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1717         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1718                 if (!attr->test ||
1719                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1720                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1721                         sysfs_attr_init(&temp_attr->attr);
1722                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,
1723                                         &temp_attr->attr);
1724                         ++temp_attr;
1725                 }
1726         }
1727         return error;
1728 }
1729
1730 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1731 {
1732         struct module_attribute *attr;
1733         int i;
1734
1735         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1736                 /* pick a field to test for end of list */
1737                 if (!attr->attr.name)
1738                         break;
1739                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj, &attr->attr);
1740                 if (attr->free)
1741                         attr->free(mod);
1742         }
1743         kfree(mod->modinfo_attrs);
1744 }
1745
1746 static void mod_kobject_put(struct module *mod)
1747 {
1748         DECLARE_COMPLETION_ONSTACK(c);
1749         mod->mkobj.kobj_completion = &c;
1750         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1751         wait_for_completion(&c);
1752 }
1753
1754 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1755 {
1756         int err;
1757         struct kobject *kobj;
1758
1759         if (!module_sysfs_initialized) {
1760                 pr_err("%s: module sysfs not initialized\n", mod->name);
1761                 err = -EINVAL;
1762                 goto out;
1763         }
1764
1765         kobj = kset_find_obj(module_kset, mod->name);
1766         if (kobj) {
1767                 pr_err("%s: module is already loaded\n", mod->name);
1768                 kobject_put(kobj);
1769                 err = -EINVAL;
1770                 goto out;
1771         }
1772
1773         mod->mkobj.mod = mod;
1774
1775         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1776         mod->mkobj.kobj.kset = module_kset;
1777         err = kobject_init_and_add(&mod->mkobj.kobj, &module_ktype, NULL,
1778                                    "%s", mod->name);
1779         if (err)
1780                 mod_kobject_put(mod);
1781
1782 out:
1783         return err;
1784 }
1785
1786 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1787                            const struct load_info *info,
1788                            struct kernel_param *kparam,
1789                            unsigned int num_params)
1790 {
1791         int err;
1792
1793         err = mod_sysfs_init(mod);
1794         if (err)
1795                 goto out;
1796
1797         mod->holders_dir = kobject_create_and_add("holders", &mod->mkobj.kobj);
1798         if (!mod->holders_dir) {
1799                 err = -ENOMEM;
1800                 goto out_unreg;
1801         }
1802
1803         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1804         if (err)
1805                 goto out_unreg_holders;
1806
1807         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1808         if (err)
1809                 goto out_unreg_param;
1810
1811         add_usage_links(mod);
1812         add_sect_attrs(mod, info);
1813         add_notes_attrs(mod, info);
1814
1815         return 0;
1816
1817 out_unreg_param:
1818         module_param_sysfs_remove(mod);
1819 out_unreg_holders:
1820         kobject_put(mod->holders_dir);
1821 out_unreg:
1822         mod_kobject_put(mod);
1823 out:
1824         return err;
1825 }
1826
1827 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1828 {
1829         remove_notes_attrs(mod);
1830         remove_sect_attrs(mod);
1831         mod_kobject_put(mod);
1832 }
1833
1834 static void init_param_lock(struct module *mod)
1835 {
1836         mutex_init(&mod->param_lock);
1837 }
1838 #else /* !CONFIG_SYSFS */
1839
1840 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1841                            const struct load_info *info,
1842                            struct kernel_param *kparam,
1843                            unsigned int num_params)
1844 {
1845         return 0;
1846 }
1847
1848 static void mod_sysfs_fini(struct module *mod)
1849 {
1850 }
1851
1852 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1853 {
1854 }
1855
1856 static void del_usage_links(struct module *mod)
1857 {
1858 }
1859
1860 static void init_param_lock(struct module *mod)
1861 {
1862 }
1863 #endif /* CONFIG_SYSFS */
1864
1865 static void mod_sysfs_teardown(struct module *mod)
1866 {
1867         del_usage_links(mod);
1868         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1869         module_param_sysfs_remove(mod);
1870         kobject_put(mod->mkobj.drivers_dir);
1871         kobject_put(mod->holders_dir);
1872         mod_sysfs_fini(mod);
1873 }
1874
1875 #ifdef CONFIG_DEBUG_SET_MODULE_RONX
1876 /*
1877  * LKM RO/NX protection: protect module's text/ro-data
1878  * from modification and any data from execution.
1879  */
1880 void set_page_attributes(void *start, void *end, int (*set)(unsigned long start, int num_pages))
1881 {
1882         unsigned long begin_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)start);
1883         unsigned long end_pfn = PFN_DOWN((unsigned long)end);
1884
1885         if (end_pfn > begin_pfn)
1886                 set(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1887 }
1888
1889 static void set_section_ro_nx(void *base,
1890                         unsigned long text_size,
1891                         unsigned long ro_size,
1892                         unsigned long total_size)
1893 {
1894         /* begin and end PFNs of the current subsection */
1895         unsigned long begin_pfn;
1896         unsigned long end_pfn;
1897
1898         /*
1899          * Set RO for module text and RO-data:
1900          * - Always protect first page.
1901          * - Do not protect last partial page.
1902          */
1903         if (ro_size > 0)
1904                 set_page_attributes(base, base + ro_size, set_memory_ro);
1905
1906         /*
1907          * Set NX permissions for module data:
1908          * - Do not protect first partial page.
1909          * - Always protect last page.
1910          */
1911         if (total_size > text_size) {
1912                 begin_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + text_size);
1913                 end_pfn = PFN_UP((unsigned long)base + total_size);
1914                 if (end_pfn > begin_pfn)
1915                         set_memory_nx(begin_pfn << PAGE_SHIFT, end_pfn - begin_pfn);
1916         }
1917 }
1918
1919 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod)
1920 {
1921         set_page_attributes(mod->module_core + mod->core_text_size,
1922                 mod->module_core + mod->core_size,
1923                 set_memory_x);
1924         set_page_attributes(mod->module_core,
1925                 mod->module_core + mod->core_ro_size,
1926                 set_memory_rw);
1927 }
1928
1929 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod)
1930 {
1931         set_page_attributes(mod->module_init + mod->init_text_size,
1932                 mod->module_init + mod->init_size,
1933                 set_memory_x);
1934         set_page_attributes(mod->module_init,
1935                 mod->module_init + mod->init_ro_size,
1936                 set_memory_rw);
1937 }
1938
1939 /* Iterate through all modules and set each module's text as RW */
1940 void set_all_modules_text_rw(void)
1941 {
1942         struct module *mod;
1943
1944         mutex_lock(&module_mutex);
1945         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1946                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1947                         continue;
1948                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1949                         set_page_attributes(mod->module_core,
1950                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1951                                                 set_memory_rw);
1952                 }
1953                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1954                         set_page_attributes(mod->module_init,
1955                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1956                                                 set_memory_rw);
1957                 }
1958         }
1959         mutex_unlock(&module_mutex);
1960 }
1961
1962 /* Iterate through all modules and set each module's text as RO */
1963 void set_all_modules_text_ro(void)
1964 {
1965         struct module *mod;
1966
1967         mutex_lock(&module_mutex);
1968         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
1969                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
1970                         continue;
1971                 if ((mod->module_core) && (mod->core_text_size)) {
1972                         set_page_attributes(mod->module_core,
1973                                                 mod->module_core + mod->core_text_size,
1974                                                 set_memory_ro);
1975                 }
1976                 if ((mod->module_init) && (mod->init_text_size)) {
1977                         set_page_attributes(mod->module_init,
1978                                                 mod->module_init + mod->init_text_size,
1979                                                 set_memory_ro);
1980                 }
1981         }
1982         mutex_unlock(&module_mutex);
1983 }
1984 #else
1985 static inline void set_section_ro_nx(void *base, unsigned long text_size, unsigned long ro_size, unsigned long total_size) { }
1986 static void unset_module_core_ro_nx(struct module *mod) { }
1987 static void unset_module_init_ro_nx(struct module *mod) { }
1988 #endif
1989
1990 void __weak module_memfree(void *module_region)
1991 {
1992         vfree(module_region);
1993 }
1994
1995 void __weak module_arch_cleanup(struct module *mod)
1996 {
1997 }
1998
1999 void __weak module_arch_freeing_init(struct module *mod)
2000 {
2001 }
2002
2003 /* Free a module, remove from lists, etc. */
2004 static void free_module(struct module *mod)
2005 {
2006         trace_module_free(mod);
2007
2008         mod_sysfs_teardown(mod);
2009
2010         /* We leave it in list to prevent duplicate loads, but make sure
2011          * that noone uses it while it's being deconstructed. */
2012         mutex_lock(&module_mutex);
2013         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
2014         mutex_unlock(&module_mutex);
2015
2016         /* Remove dynamic debug info */
2017         ddebug_remove_module(mod->name);
2018
2019         /* Arch-specific cleanup. */
2020         module_arch_cleanup(mod);
2021
2022         /* Module unload stuff */
2023         module_unload_free(mod);
2024
2025         /* Free any allocated parameters. */
2026         destroy_params(mod->kp, mod->num_kp);
2027
2028         /* Now we can delete it from the lists */
2029         mutex_lock(&module_mutex);
2030         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
2031         list_del_rcu(&mod->list);
2032         mod_tree_remove(mod);
2033         /* Remove this module from bug list, this uses list_del_rcu */
2034         module_bug_cleanup(mod);
2035         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list and buglist. */
2036         synchronize_sched();
2037         mutex_unlock(&module_mutex);
2038
2039         /* This may be NULL, but that's OK */
2040         unset_module_init_ro_nx(mod);
2041         module_arch_freeing_init(mod);
2042         module_memfree(mod->module_init);
2043         kfree(mod->args);
2044         percpu_modfree(mod);
2045
2046         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu(). */
2047         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
2048
2049         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
2050         unset_module_core_ro_nx(mod);
2051         module_memfree(mod->module_core);
2052
2053 #ifdef CONFIG_MPU
2054         update_protections(current->mm);
2055 #endif
2056 }
2057
2058 void *__symbol_get(const char *symbol)
2059 {
2060         struct module *owner;
2061         const struct kernel_symbol *sym;
2062
2063         preempt_disable();
2064         sym = find_symbol(symbol, &owner, NULL, true, true);
2065         if (sym && strong_try_module_get(owner))
2066                 sym = NULL;
2067         preempt_enable();
2068
2069         return sym ? (void *)sym->value : NULL;
2070 }
2071 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
2072
2073 /*
2074  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
2075  * in the kernel or in some other module's exported symbol table.
2076  *
2077  * You must hold the module_mutex.
2078  */
2079 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
2080 {
2081         unsigned int i;
2082         struct module *owner;
2083         const struct kernel_symbol *s;
2084         struct {
2085                 const struct kernel_symbol *sym;
2086                 unsigned int num;
2087         } arr[] = {
2088                 { mod->syms, mod->num_syms },
2089                 { mod->gpl_syms, mod->num_gpl_syms },
2090                 { mod->gpl_future_syms, mod->num_gpl_future_syms },
2091 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2092                 { mod->unused_syms, mod->num_unused_syms },
2093                 { mod->unused_gpl_syms, mod->num_unused_gpl_syms },
2094 #endif
2095         };
2096
2097         for (i = 0; i < ARRAY_SIZE(arr); i++) {
2098                 for (s = arr[i].sym; s < arr[i].sym + arr[i].num; s++) {
2099                         if (find_symbol(s->name, &owner, NULL, true, false)) {
2100                                 pr_err("%s: exports duplicate symbol %s"
2101                                        " (owned by %s)\n",
2102                                        mod->name, s->name, module_name(owner));
2103                                 return -ENOEXEC;
2104                         }
2105                 }
2106         }
2107         return 0;
2108 }
2109
2110 static bool ignore_undef_symbol(Elf_Half emachine, const char *name)
2111 {
2112         /*
2113          * On x86, PIC code and Clang non-PIC code may have call foo@PLT. GNU as
2114          * before 2.37 produces an unreferenced _GLOBAL_OFFSET_TABLE_ on x86-64.
2115          * i386 has a similar problem but may not deserve a fix.
2116          *
2117          * If we ever have to ignore many symbols, consider refactoring the code to
2118          * only warn if referenced by a relocation.
2119          */
2120         if (emachine == EM_386 || emachine == EM_X86_64)
2121                 return !strcmp(name, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_");
2122         return false;
2123 }
2124
2125 /* Change all symbols so that st_value encodes the pointer directly. */
2126 static int simplify_symbols(struct module *mod, const struct load_info *info)
2127 {
2128         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2129         Elf_Sym *sym = (void *)symsec->sh_addr;
2130         unsigned long secbase;
2131         unsigned int i;
2132         int ret = 0;
2133         const struct kernel_symbol *ksym;
2134
2135         for (i = 1; i < symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym); i++) {
2136                 const char *name = info->strtab + sym[i].st_name;
2137
2138                 switch (sym[i].st_shndx) {
2139                 case SHN_COMMON:
2140                         /* Ignore common symbols */
2141                         if (!strncmp(name, "__gnu_lto", 9))
2142                                 break;
2143
2144                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
2145                            supposed to happen.  */
2146                         pr_debug("Common symbol: %s\n", name);
2147                         pr_warn("%s: please compile with -fno-common\n",
2148                                mod->name);
2149                         ret = -ENOEXEC;
2150                         break;
2151
2152                 case SHN_ABS:
2153                         /* Don't need to do anything */
2154                         pr_debug("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
2155                                (long)sym[i].st_value);
2156                         break;
2157
2158                 case SHN_UNDEF:
2159                         ksym = resolve_symbol_wait(mod, info, name);
2160                         /* Ok if resolved.  */
2161                         if (ksym && !IS_ERR(ksym)) {
2162                                 sym[i].st_value = ksym->value;
2163                                 break;
2164                         }
2165
2166                         /* Ok if weak or ignored.  */
2167                         if (!ksym &&
2168                             (ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK ||
2169                              ignore_undef_symbol(info->hdr->e_machine, name)))
2170                                 break;
2171
2172                         pr_warn("%s: Unknown symbol %s (err %li)\n",
2173                                 mod->name, name, PTR_ERR(ksym));
2174                         ret = PTR_ERR(ksym) ?: -ENOENT;
2175                         break;
2176
2177                 default:
2178                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
2179                         if (sym[i].st_shndx == info->index.pcpu)
2180                                 secbase = (unsigned long)mod_percpu(mod);
2181                         else
2182                                 secbase = info->sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
2183                         sym[i].st_value += secbase;
2184                         break;
2185                 }
2186         }
2187
2188         return ret;
2189 }
2190
2191 static int apply_relocations(struct module *mod, const struct load_info *info)
2192 {
2193         unsigned int i;
2194         int err = 0;
2195
2196         /* Now do relocations. */
2197         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2198                 unsigned int infosec = info->sechdrs[i].sh_info;
2199
2200                 /* Not a valid relocation section? */
2201                 if (infosec >= info->hdr->e_shnum)
2202                         continue;
2203
2204                 /* Don't bother with non-allocated sections */
2205                 if (!(info->sechdrs[infosec].sh_flags & SHF_ALLOC))
2206                         continue;
2207
2208                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
2209                         err = apply_relocate(info->sechdrs, info->strtab,
2210                                              info->index.sym, i, mod);
2211                 else if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
2212                         err = apply_relocate_add(info->sechdrs, info->strtab,
2213                                                  info->index.sym, i, mod);
2214                 if (err < 0)
2215                         break;
2216         }
2217         return err;
2218 }
2219
2220 /* Additional bytes needed by arch in front of individual sections */
2221 unsigned int __weak arch_mod_section_prepend(struct module *mod,
2222                                              unsigned int section)
2223 {
2224         /* default implementation just returns zero */
2225         return 0;
2226 }
2227
2228 /* Update size with this section: return offset. */
2229 static long get_offset(struct module *mod, unsigned int *size,
2230                        Elf_Shdr *sechdr, unsigned int section)
2231 {
2232         long ret;
2233
2234         *size += arch_mod_section_prepend(mod, section);
2235         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
2236         *size = ret + sechdr->sh_size;
2237         return ret;
2238 }
2239
2240 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
2241    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
2242    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
2243    belongs in init. */
2244 static void layout_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2245 {
2246         static unsigned long const masks[][2] = {
2247                 /* NOTE: all executable code must be the first section
2248                  * in this array; otherwise modify the text_size
2249                  * finder in the two loops below */
2250                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2251                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
2252                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
2253                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
2254         };
2255         unsigned int m, i;
2256
2257         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++)
2258                 info->sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
2259
2260         pr_debug("Core section allocation order:\n");
2261         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2262                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2263                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2264                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2265
2266                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2267                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2268                             || s->sh_entsize != ~0UL
2269                             || strstarts(sname, ".init"))
2270                                 continue;
2271                         s->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->core_size, s, i);
2272                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2273                 }
2274                 switch (m) {
2275                 case 0: /* executable */
2276                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2277                         mod->core_text_size = mod->core_size;
2278                         break;
2279                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2280                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2281                         mod->core_ro_size = mod->core_size;
2282                         break;
2283                 case 3: /* whole core */
2284                         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2285                         break;
2286                 }
2287         }
2288
2289         pr_debug("Init section allocation order:\n");
2290         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
2291                 for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; ++i) {
2292                         Elf_Shdr *s = &info->sechdrs[i];
2293                         const char *sname = info->secstrings + s->sh_name;
2294
2295                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
2296                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
2297                             || s->sh_entsize != ~0UL
2298                             || !strstarts(sname, ".init"))
2299                                 continue;
2300                         s->sh_entsize = (get_offset(mod, &mod->init_size, s, i)
2301                                          | INIT_OFFSET_MASK);
2302                         pr_debug("\t%s\n", sname);
2303                 }
2304                 switch (m) {
2305                 case 0: /* executable */
2306                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2307                         mod->init_text_size = mod->init_size;
2308                         break;
2309                 case 1: /* RO: text and ro-data */
2310                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2311                         mod->init_ro_size = mod->init_size;
2312                         break;
2313                 case 3: /* whole init */
2314                         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2315                         break;
2316                 }
2317         }
2318 }
2319
2320 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
2321 {
2322         if (!license)
2323                 license = "unspecified";
2324
2325         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
2326                 if (!test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
2327                         pr_warn("%s: module license '%s' taints kernel.\n",
2328                                 mod->name, license);
2329                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
2330                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
2331         }
2332 }
2333
2334 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
2335 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
2336 {
2337         /* Skip non-zero chars */
2338         while (string[0]) {
2339                 string++;
2340                 if ((*secsize)-- <= 1)
2341                         return NULL;
2342         }
2343
2344         /* Skip any zero padding. */
2345         while (!string[0]) {
2346                 string++;
2347                 if ((*secsize)-- <= 1)
2348                         return NULL;
2349         }
2350         return string;
2351 }
2352
2353 static char *get_modinfo(struct load_info *info, const char *tag)
2354 {
2355         char *p;
2356         unsigned int taglen = strlen(tag);
2357         Elf_Shdr *infosec = &info->sechdrs[info->index.info];
2358         unsigned long size = infosec->sh_size;
2359
2360         for (p = (char *)infosec->sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
2361                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
2362                         return p + taglen + 1;
2363         }
2364         return NULL;
2365 }
2366
2367 static void setup_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info)
2368 {
2369         struct module_attribute *attr;
2370         int i;
2371
2372         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2373                 if (attr->setup)
2374                         attr->setup(mod, get_modinfo(info, attr->attr.name));
2375         }
2376 }
2377
2378 static void free_modinfo(struct module *mod)
2379 {
2380         struct module_attribute *attr;
2381         int i;
2382
2383         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
2384                 if (attr->free)
2385                         attr->free(mod);
2386         }
2387 }
2388
2389 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2390
2391 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
2392 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
2393         const struct kernel_symbol *start,
2394         const struct kernel_symbol *stop)
2395 {
2396         return bsearch(name, start, stop - start,
2397                         sizeof(struct kernel_symbol), cmp_name);
2398 }
2399
2400 static int is_exported(const char *name, unsigned long value,
2401                        const struct module *mod)
2402 {
2403         const struct kernel_symbol *ks;
2404         if (!mod)
2405                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
2406         else
2407                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
2408         return ks != NULL && ks->value == value;
2409 }
2410
2411 /* As per nm */
2412 static char elf_type(const Elf_Sym *sym, const struct load_info *info)
2413 {
2414         const Elf_Shdr *sechdrs = info->sechdrs;
2415
2416         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
2417                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
2418                         return 'v';
2419                 else
2420                         return 'w';
2421         }
2422         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
2423                 return 'U';
2424         if (sym->st_shndx == SHN_ABS || sym->st_shndx == info->index.pcpu)
2425                 return 'a';
2426         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
2427                 return '?';
2428         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2429                 return 't';
2430         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
2431             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
2432                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
2433                         return 'r';
2434                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2435                         return 'g';
2436                 else
2437                         return 'd';
2438         }
2439         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
2440                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
2441                         return 's';
2442                 else
2443                         return 'b';
2444         }
2445         if (strstarts(info->secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
2446                       ".debug")) {
2447                 return 'n';
2448         }
2449         return '?';
2450 }
2451
2452 static bool is_core_symbol(const Elf_Sym *src, const Elf_Shdr *sechdrs,
2453                         unsigned int shnum, unsigned int pcpundx)
2454 {
2455         const Elf_Shdr *sec;
2456
2457         if (src->st_shndx == SHN_UNDEF
2458             || src->st_shndx >= shnum
2459             || !src->st_name)
2460                 return false;
2461
2462 #ifdef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2463         if (src->st_shndx == pcpundx)
2464                 return true;
2465 #endif
2466
2467         sec = sechdrs + src->st_shndx;
2468         if (!(sec->sh_flags & SHF_ALLOC)
2469 #ifndef CONFIG_KALLSYMS_ALL
2470             || !(sec->sh_flags & SHF_EXECINSTR)
2471 #endif
2472             || (sec->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK))
2473                 return false;
2474
2475         return true;
2476 }
2477
2478 /*
2479  * We only allocate and copy the strings needed by the parts of symtab
2480  * we keep.  This is simple, but has the effect of making multiple
2481  * copies of duplicates.  We could be more sophisticated, see
2482  * linux-kernel thread starting with
2483  * <73defb5e4bca04a6431392cc341112b1@localhost>.
2484  */
2485 static void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2486 {
2487         Elf_Shdr *symsect = info->sechdrs + info->index.sym;
2488         Elf_Shdr *strsect = info->sechdrs + info->index.str;
2489         const Elf_Sym *src;
2490         unsigned int i, nsrc, ndst, strtab_size = 0;
2491
2492         /* Put symbol section at end of init part of module. */
2493         symsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2494         symsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, symsect,
2495                                          info->index.sym) | INIT_OFFSET_MASK;
2496         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + symsect->sh_name);
2497
2498         src = (void *)info->hdr + symsect->sh_offset;
2499         nsrc = symsect->sh_size / sizeof(*src);
2500
2501         /* Compute total space required for the core symbols' strtab. */
2502         for (ndst = i = 0; i < nsrc; i++) {
2503                 if (i == 0 ||
2504                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2505                                    info->index.pcpu)) {
2506                         strtab_size += strlen(&info->strtab[src[i].st_name])+1;
2507                         ndst++;
2508                 }
2509         }
2510
2511         /* Append room for core symbols at end of core part. */
2512         info->symoffs = ALIGN(mod->core_size, symsect->sh_addralign ?: 1);
2513         info->stroffs = mod->core_size = info->symoffs + ndst * sizeof(Elf_Sym);
2514         mod->core_size += strtab_size;
2515         mod->core_size = debug_align(mod->core_size);
2516
2517         /* Put string table section at end of init part of module. */
2518         strsect->sh_flags |= SHF_ALLOC;
2519         strsect->sh_entsize = get_offset(mod, &mod->init_size, strsect,
2520                                          info->index.str) | INIT_OFFSET_MASK;
2521         pr_debug("\t%s\n", info->secstrings + strsect->sh_name);
2522
2523         /* We'll tack temporary mod_kallsyms on the end. */
2524         mod->init_size = ALIGN(mod->init_size,
2525                                __alignof__(struct mod_kallsyms));
2526         info->mod_kallsyms_init_off = mod->init_size;
2527         mod->init_size += sizeof(struct mod_kallsyms);
2528         mod->init_size = debug_align(mod->init_size);
2529 }
2530
2531 /*
2532  * We use the full symtab and strtab which layout_symtab arranged to
2533  * be appended to the init section.  Later we switch to the cut-down
2534  * core-only ones.
2535  */
2536 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2537 {
2538         unsigned int i, ndst;
2539         const Elf_Sym *src;
2540         Elf_Sym *dst;
2541         char *s;
2542         Elf_Shdr *symsec = &info->sechdrs[info->index.sym];
2543
2544         /* Set up to point into init section. */
2545         mod->kallsyms = mod->module_init + info->mod_kallsyms_init_off;
2546
2547         mod->kallsyms->symtab = (void *)symsec->sh_addr;
2548         mod->kallsyms->num_symtab = symsec->sh_size / sizeof(Elf_Sym);
2549         /* Make sure we get permanent strtab: don't use info->strtab. */
2550         mod->kallsyms->strtab = (void *)info->sechdrs[info->index.str].sh_addr;
2551
2552         /* Set types up while we still have access to sections. */
2553         for (i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++)
2554                 mod->kallsyms->symtab[i].st_info
2555                         = elf_type(&mod->kallsyms->symtab[i], info);
2556
2557         /* Now populate the cut down core kallsyms for after init. */
2558         mod->core_kallsyms.symtab = dst = mod->module_core + info->symoffs;
2559         mod->core_kallsyms.strtab = s = mod->module_core + info->stroffs;
2560         src = mod->kallsyms->symtab;
2561         for (ndst = i = 0; i < mod->kallsyms->num_symtab; i++) {
2562                 if (i == 0 ||
2563                     is_core_symbol(src+i, info->sechdrs, info->hdr->e_shnum,
2564                                    info->index.pcpu)) {
2565                         dst[ndst] = src[i];
2566                         dst[ndst++].st_name = s - mod->core_kallsyms.strtab;
2567                         s += strlcpy(s, &mod->kallsyms->strtab[src[i].st_name],
2568                                      KSYM_NAME_LEN) + 1;
2569                 }
2570         }
2571         mod->core_kallsyms.num_symtab = ndst;
2572 }
2573 #else
2574 static inline void layout_symtab(struct module *mod, struct load_info *info)
2575 {
2576 }
2577
2578 static void add_kallsyms(struct module *mod, const struct load_info *info)
2579 {
2580 }
2581 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2582
2583 static void dynamic_debug_setup(struct _ddebug *debug, unsigned int num)
2584 {
2585         if (!debug)
2586                 return;
2587 #ifdef CONFIG_DYNAMIC_DEBUG
2588         if (ddebug_add_module(debug, num, debug->modname))
2589                 pr_err("dynamic debug error adding module: %s\n",
2590                         debug->modname);
2591 #endif
2592 }
2593
2594 static void dynamic_debug_remove(struct _ddebug *debug)
2595 {
2596         if (debug)
2597                 ddebug_remove_module(debug->modname);
2598 }
2599
2600 void * __weak module_alloc(unsigned long size)
2601 {
2602         return vmalloc_exec(size);
2603 }
2604
2605 #ifdef CONFIG_DEBUG_KMEMLEAK
2606 static void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2607                                  const struct load_info *info)
2608 {
2609         unsigned int i;
2610
2611         /* only scan the sections containing data */
2612         kmemleak_scan_area(mod, sizeof(struct module), GFP_KERNEL);
2613
2614         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2615                 /* Scan all writable sections that's not executable */
2616                 if (!(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC) ||
2617                     !(info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_WRITE) ||
2618                     (info->sechdrs[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR))
2619                         continue;
2620
2621                 kmemleak_scan_area((void *)info->sechdrs[i].sh_addr,
2622                                    info->sechdrs[i].sh_size, GFP_KERNEL);
2623         }
2624 }
2625 #else
2626 static inline void kmemleak_load_module(const struct module *mod,
2627                                         const struct load_info *info)
2628 {
2629 }
2630 #endif
2631
2632 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
2633 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2634 {
2635         int err = -ENOKEY;
2636         const unsigned long markerlen = sizeof(MODULE_SIG_STRING) - 1;
2637         const void *mod = info->hdr;
2638
2639         /*
2640          * Require flags == 0, as a module with version information
2641          * removed is no longer the module that was signed
2642          */
2643         if (flags == 0 &&
2644             info->len > markerlen &&
2645             memcmp(mod + info->len - markerlen, MODULE_SIG_STRING, markerlen) == 0) {
2646                 /* We truncate the module to discard the signature */
2647                 info->len -= markerlen;
2648                 err = mod_verify_sig(mod, &info->len);
2649         }
2650
2651         if (!err) {
2652                 info->sig_ok = true;
2653                 return 0;
2654         }
2655
2656         /* Not having a signature is only an error if we're strict. */
2657         if (err == -ENOKEY && !sig_enforce)
2658                 err = 0;
2659
2660         return err;
2661 }
2662 #else /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2663 static int module_sig_check(struct load_info *info, int flags)
2664 {
2665         return 0;
2666 }
2667 #endif /* !CONFIG_MODULE_SIG */
2668
2669 /* Sanity checks against invalid binaries, wrong arch, weird elf version. */
2670 static int elf_header_check(struct load_info *info)
2671 {
2672         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2673                 return -ENOEXEC;
2674
2675         if (memcmp(info->hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0
2676             || info->hdr->e_type != ET_REL
2677             || !elf_check_arch(info->hdr)
2678             || info->hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr))
2679                 return -ENOEXEC;
2680
2681         if (info->hdr->e_shoff >= info->len
2682             || (info->hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr) >
2683                 info->len - info->hdr->e_shoff))
2684                 return -ENOEXEC;
2685
2686         return 0;
2687 }
2688
2689 #define COPY_CHUNK_SIZE (16*PAGE_SIZE)
2690
2691 static int copy_chunked_from_user(void *dst, const void __user *usrc, unsigned long len)
2692 {
2693         do {
2694                 unsigned long n = min(len, COPY_CHUNK_SIZE);
2695
2696                 if (copy_from_user(dst, usrc, n) != 0)
2697                         return -EFAULT;
2698                 cond_resched();
2699                 dst += n;
2700                 usrc += n;
2701                 len -= n;
2702         } while (len);
2703         return 0;
2704 }
2705
2706 /* Sets info->hdr and info->len. */
2707 static int copy_module_from_user(const void __user *umod, unsigned long len,
2708                                   struct load_info *info)
2709 {
2710         int err;
2711
2712         info->len = len;
2713         if (info->len < sizeof(*(info->hdr)))
2714                 return -ENOEXEC;
2715
2716         err = security_kernel_module_from_file(NULL);
2717         if (err)
2718                 return err;
2719
2720         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
2721         info->hdr = __vmalloc(info->len,
2722                         GFP_KERNEL | __GFP_HIGHMEM | __GFP_NOWARN, PAGE_KERNEL);
2723         if (!info->hdr)
2724                 return -ENOMEM;
2725
2726         if (copy_chunked_from_user(info->hdr, umod, info->len) != 0) {
2727                 vfree(info->hdr);
2728                 return -EFAULT;
2729         }
2730
2731         return 0;
2732 }
2733
2734 /* Sets info->hdr and info->len. */
2735 static int copy_module_from_fd(int fd, struct load_info *info)
2736 {
2737         struct fd f = fdget(fd);
2738         int err;
2739         struct kstat stat;
2740         loff_t pos;
2741         ssize_t bytes = 0;
2742
2743         if (!f.file)
2744                 return -ENOEXEC;
2745
2746         err = security_kernel_module_from_file(f.file);
2747         if (err)
2748                 goto out;
2749
2750         err = vfs_getattr(&f.file->f_path, &stat);
2751         if (err)
2752                 goto out;
2753
2754         if (stat.size > INT_MAX) {
2755                 err = -EFBIG;
2756                 goto out;
2757         }
2758
2759         /* Don't hand 0 to vmalloc, it whines. */
2760         if (stat.size == 0) {
2761                 err = -EINVAL;
2762                 goto out;
2763         }
2764
2765         info->hdr = vmalloc(stat.size);
2766         if (!info->hdr) {
2767                 err = -ENOMEM;
2768                 goto out;
2769         }
2770
2771         pos = 0;
2772         while (pos < stat.size) {
2773                 bytes = kernel_read(f.file, pos, (char *)(info->hdr) + pos,
2774                                     stat.size - pos);
2775                 if (bytes < 0) {
2776                         vfree(info->hdr);
2777                         err = bytes;
2778                         goto out;
2779                 }
2780                 if (bytes == 0)
2781                         break;
2782                 pos += bytes;
2783         }
2784         info->len = pos;
2785
2786 out:
2787         fdput(f);
2788         return err;
2789 }
2790
2791 static void free_copy(struct load_info *info)
2792 {
2793         vfree(info->hdr);
2794 }
2795
2796 static int rewrite_section_headers(struct load_info *info, int flags)
2797 {
2798         unsigned int i;
2799
2800         /* This should always be true, but let's be sure. */
2801         info->sechdrs[0].sh_addr = 0;
2802
2803         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2804                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
2805                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS
2806                     && info->len < shdr->sh_offset + shdr->sh_size) {
2807                         pr_err("Module len %lu truncated\n", info->len);
2808                         return -ENOEXEC;
2809                 }
2810
2811                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
2812                    temporary image. */
2813                 shdr->sh_addr = (size_t)info->hdr + shdr->sh_offset;
2814
2815 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
2816                 /* Don't load .exit sections */
2817                 if (strstarts(info->secstrings+shdr->sh_name, ".exit"))
2818                         shdr->sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2819 #endif
2820         }
2821
2822         /* Track but don't keep modinfo and version sections. */
2823         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS)
2824                 info->index.vers = 0; /* Pretend no __versions section! */
2825         else
2826                 info->index.vers = find_sec(info, "__versions");
2827         info->index.info = find_sec(info, ".modinfo");
2828         info->sechdrs[info->index.info].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2829         info->sechdrs[info->index.vers].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
2830         return 0;
2831 }
2832
2833 /*
2834  * Set up our basic convenience variables (pointers to section headers,
2835  * search for module section index etc), and do some basic section
2836  * verification.
2837  *
2838  * Return the temporary module pointer (we'll replace it with the final
2839  * one when we move the module sections around).
2840  */
2841 static struct module *setup_load_info(struct load_info *info, int flags)
2842 {
2843         unsigned int i;
2844         int err;
2845         struct module *mod;
2846
2847         /* Set up the convenience variables */
2848         info->sechdrs = (void *)info->hdr + info->hdr->e_shoff;
2849         info->secstrings = (void *)info->hdr
2850                 + info->sechdrs[info->hdr->e_shstrndx].sh_offset;
2851
2852         err = rewrite_section_headers(info, flags);
2853         if (err)
2854                 return ERR_PTR(err);
2855
2856         /* Find internal symbols and strings. */
2857         for (i = 1; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
2858                 if (info->sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
2859                         info->index.sym = i;
2860                         info->index.str = info->sechdrs[i].sh_link;
2861                         info->strtab = (char *)info->hdr
2862                                 + info->sechdrs[info->index.str].sh_offset;
2863                         break;
2864                 }
2865         }
2866
2867         info->index.mod = find_sec(info, ".gnu.linkonce.this_module");
2868         if (!info->index.mod) {
2869                 pr_warn("No module found in object\n");
2870                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2871         }
2872         /* This is temporary: point mod into copy of data. */
2873         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
2874
2875         if (info->index.sym == 0) {
2876                 pr_warn("%s: module has no symbols (stripped?)\n", mod->name);
2877                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2878         }
2879
2880         info->index.pcpu = find_pcpusec(info);
2881
2882         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
2883         if (!check_modstruct_version(info->sechdrs, info->index.vers, mod))
2884                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
2885
2886         return mod;
2887 }
2888
2889 static void check_modinfo_retpoline(struct module *mod, struct load_info *info)
2890 {
2891         if (retpoline_module_ok(get_modinfo(info, "retpoline")))
2892                 return;
2893
2894         pr_warn("%s: loading module not compiled with retpoline compiler.\n",
2895                 mod->name);
2896 }
2897
2898 static int check_modinfo(struct module *mod, struct load_info *info, int flags)
2899 {
2900         const char *modmagic = get_modinfo(info, "vermagic");
2901         int err;
2902
2903         if (flags & MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC)
2904                 modmagic = NULL;
2905
2906         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
2907         if (!modmagic) {
2908                 err = try_to_force_load(mod, "bad vermagic");
2909                 if (err)
2910                         return err;
2911         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic, info->index.vers)) {
2912                 pr_err("%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
2913                        mod->name, modmagic, vermagic);
2914                 return -ENOEXEC;
2915         }
2916
2917         if (!get_modinfo(info, "intree")) {
2918                 if (!test_taint(TAINT_OOT_MODULE))
2919                         pr_warn("%s: loading out-of-tree module taints kernel.\n",
2920                                 mod->name);
2921                 add_taint_module(mod, TAINT_OOT_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
2922         }
2923
2924         check_modinfo_retpoline(mod, info);
2925
2926         if (get_modinfo(info, "staging")) {
2927                 add_taint_module(mod, TAINT_CRAP, LOCKDEP_STILL_OK);
2928                 pr_warn("%s: module is from the staging directory, the quality "
2929                         "is unknown, you have been warned.\n", mod->name);
2930         }
2931
2932         /* Set up license info based on the info section */
2933         set_license(mod, get_modinfo(info, "license"));
2934
2935         return 0;
2936 }
2937
2938 static int find_module_sections(struct module *mod, struct load_info *info)
2939 {
2940         mod->kp = section_objs(info, "__param",
2941                                sizeof(*mod->kp), &mod->num_kp);
2942         mod->syms = section_objs(info, "__ksymtab",
2943                                  sizeof(*mod->syms), &mod->num_syms);
2944         mod->crcs = section_addr(info, "__kcrctab");
2945         mod->gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_gpl",
2946                                      sizeof(*mod->gpl_syms),
2947                                      &mod->num_gpl_syms);
2948         mod->gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl");
2949         mod->gpl_future_syms = section_objs(info,
2950                                             "__ksymtab_gpl_future",
2951                                             sizeof(*mod->gpl_future_syms),
2952                                             &mod->num_gpl_future_syms);
2953         mod->gpl_future_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_gpl_future");
2954
2955 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
2956         mod->unused_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused",
2957                                         sizeof(*mod->unused_syms),
2958                                         &mod->num_unused_syms);
2959         mod->unused_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused");
2960         mod->unused_gpl_syms = section_objs(info, "__ksymtab_unused_gpl",
2961                                             sizeof(*mod->unused_gpl_syms),
2962                                             &mod->num_unused_gpl_syms);
2963         mod->unused_gpl_crcs = section_addr(info, "__kcrctab_unused_gpl");
2964 #endif
2965 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
2966         mod->ctors = section_objs(info, ".ctors",
2967                                   sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2968         if (!mod->ctors)
2969                 mod->ctors = section_objs(info, ".init_array",
2970                                 sizeof(*mod->ctors), &mod->num_ctors);
2971         else if (find_sec(info, ".init_array")) {
2972                 /*
2973                  * This shouldn't happen with same compiler and binutils
2974                  * building all parts of the module.
2975                  */
2976                 pr_warn("%s: has both .ctors and .init_array.\n",
2977                        mod->name);
2978                 return -EINVAL;
2979         }
2980 #endif
2981
2982 #ifdef CONFIG_TRACEPOINTS
2983         mod->tracepoints_ptrs = section_objs(info, "__tracepoints_ptrs",
2984                                              sizeof(*mod->tracepoints_ptrs),
2985                                              &mod->num_tracepoints);
2986 #endif
2987 #ifdef HAVE_JUMP_LABEL
2988         mod->jump_entries = section_objs(info, "__jump_table",
2989                                         sizeof(*mod->jump_entries),
2990                                         &mod->num_jump_entries);
2991 #endif
2992 #ifdef CONFIG_EVENT_TRACING
2993         mod->trace_events = section_objs(info, "_ftrace_events",
2994                                          sizeof(*mod->trace_events),
2995                                          &mod->num_trace_events);
2996         mod->trace_enums = section_objs(info, "_ftrace_enum_map",
2997                                         sizeof(*mod->trace_enums),
2998                                         &mod->num_trace_enums);
2999 #endif
3000 #ifdef CONFIG_TRACING
3001         mod->trace_bprintk_fmt_start = section_objs(info, "__trace_printk_fmt",
3002                                          sizeof(*mod->trace_bprintk_fmt_start),
3003                                          &mod->num_trace_bprintk_fmt);
3004 #endif
3005 #ifdef CONFIG_FTRACE_MCOUNT_RECORD
3006         /* sechdrs[0].sh_size is always zero */
3007         mod->ftrace_callsites = section_objs(info, "__mcount_loc",
3008                                              sizeof(*mod->ftrace_callsites),
3009                                              &mod->num_ftrace_callsites);
3010 #endif
3011
3012         mod->extable = section_objs(info, "__ex_table",
3013                                     sizeof(*mod->extable), &mod->num_exentries);
3014
3015         if (section_addr(info, "__obsparm"))
3016                 pr_warn("%s: Ignoring obsolete parameters\n", mod->name);
3017
3018         info->debug = section_objs(info, "__verbose",
3019                                    sizeof(*info->debug), &info->num_debug);
3020
3021         return 0;
3022 }
3023
3024 static int move_module(struct module *mod, struct load_info *info)
3025 {
3026         int i;
3027         void *ptr;
3028
3029         /* Do the allocs. */
3030         ptr = module_alloc(mod->core_size);
3031         /*
3032          * The pointer to this block is stored in the module structure
3033          * which is inside the block. Just mark it as not being a
3034          * leak.
3035          */
3036         kmemleak_not_leak(ptr);
3037         if (!ptr)
3038                 return -ENOMEM;
3039
3040         memset(ptr, 0, mod->core_size);
3041         mod->module_core = ptr;
3042
3043         if (mod->init_size) {
3044                 ptr = module_alloc(mod->init_size);
3045                 /*
3046                  * The pointer to this block is stored in the module structure
3047                  * which is inside the block. This block doesn't need to be
3048                  * scanned as it contains data and code that will be freed
3049                  * after the module is initialized.
3050                  */
3051                 kmemleak_ignore(ptr);
3052                 if (!ptr) {
3053                         module_memfree(mod->module_core);
3054                         return -ENOMEM;
3055                 }
3056                 memset(ptr, 0, mod->init_size);
3057                 mod->module_init = ptr;
3058         } else
3059                 mod->module_init = NULL;
3060
3061         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
3062         pr_debug("final section addresses:\n");
3063         for (i = 0; i < info->hdr->e_shnum; i++) {
3064                 void *dest;
3065                 Elf_Shdr *shdr = &info->sechdrs[i];
3066
3067                 if (!(shdr->sh_flags & SHF_ALLOC))
3068                         continue;
3069
3070                 if (shdr->sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
3071                         dest = mod->module_init
3072                                 + (shdr->sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
3073                 else
3074                         dest = mod->module_core + shdr->sh_entsize;
3075
3076                 if (shdr->sh_type != SHT_NOBITS)
3077                         memcpy(dest, (void *)shdr->sh_addr, shdr->sh_size);
3078                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
3079                 shdr->sh_addr = (unsigned long)dest;
3080                 pr_debug("\t0x%lx %s\n",
3081                          (long)shdr->sh_addr, info->secstrings + shdr->sh_name);
3082         }
3083
3084         return 0;
3085 }
3086
3087 static int check_module_license_and_versions(struct module *mod)
3088 {
3089         int prev_taint = test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
3090
3091         /*
3092          * ndiswrapper is under GPL by itself, but loads proprietary modules.
3093          * Don't use add_taint_module(), as it would prevent ndiswrapper from
3094          * using GPL-only symbols it needs.
3095          */
3096         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
3097                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE, LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3098
3099         /* driverloader was caught wrongly pretending to be under GPL */
3100         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
3101                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3102                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3103
3104         /* lve claims to be GPL but upstream won't provide source */
3105         if (strcmp(mod->name, "lve") == 0)
3106                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE,
3107                                  LOCKDEP_NOW_UNRELIABLE);
3108
3109         if (!prev_taint && test_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
3110                 pr_warn("%s: module license taints kernel.\n", mod->name);
3111
3112 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
3113         if ((mod->num_syms && !mod->crcs)
3114             || (mod->num_gpl_syms && !mod->gpl_crcs)
3115             || (mod->num_gpl_future_syms && !mod->gpl_future_crcs)
3116 #ifdef CONFIG_UNUSED_SYMBOLS
3117             || (mod->num_unused_syms && !mod->unused_crcs)
3118             || (mod->num_unused_gpl_syms && !mod->unused_gpl_crcs)
3119 #endif
3120                 ) {
3121                 return try_to_force_load(mod,
3122                                          "no versions for exported symbols");
3123         }
3124 #endif
3125         return 0;
3126 }
3127
3128 static void flush_module_icache(const struct module *mod)
3129 {
3130         mm_segment_t old_fs;
3131
3132         /* flush the icache in correct context */
3133         old_fs = get_fs();
3134         set_fs(KERNEL_DS);
3135
3136         /*
3137          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
3138          * Do it before processing of module parameters, so the module
3139          * can provide parameter accessor functions of its own.
3140          */
3141         if (mod->module_init)
3142                 flush_icache_range((unsigned long)mod->module_init,
3143                                    (unsigned long)mod->module_init
3144                                    + mod->init_size);
3145         flush_icache_range((unsigned long)mod->module_core,
3146                            (unsigned long)mod->module_core + mod->core_size);
3147
3148         set_fs(old_fs);
3149 }
3150
3151 int __weak module_frob_arch_sections(Elf_Ehdr *hdr,
3152                                      Elf_Shdr *sechdrs,
3153                                      char *secstrings,
3154                                      struct module *mod)
3155 {
3156         return 0;
3157 }
3158
3159 static struct module *layout_and_allocate(struct load_info *info, int flags)
3160 {
3161         /* Module within temporary copy. */
3162         struct module *mod;
3163         int err;
3164
3165         mod = setup_load_info(info, flags);
3166         if (IS_ERR(mod))
3167                 return mod;
3168
3169         err = check_modinfo(mod, info, flags);
3170         if (err)
3171                 return ERR_PTR(err);
3172
3173         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
3174         err = module_frob_arch_sections(info->hdr, info->sechdrs,
3175                                         info->secstrings, mod);
3176         if (err < 0)
3177                 return ERR_PTR(err);
3178
3179         /* We will do a special allocation for per-cpu sections later. */
3180         info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
3181
3182         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
3183            this is done generically; there doesn't appear to be any
3184            special cases for the architectures. */
3185         layout_sections(mod, info);
3186         layout_symtab(mod, info);
3187
3188         /* Allocate and move to the final place */
3189         err = move_module(mod, info);
3190         if (err)
3191                 return ERR_PTR(err);
3192
3193         /* Module has been copied to its final place now: return it. */
3194         mod = (void *)info->sechdrs[info->index.mod].sh_addr;
3195         kmemleak_load_module(mod, info);
3196         return mod;
3197 }
3198
3199 /* mod is no longer valid after this! */
3200 static void module_deallocate(struct module *mod, struct load_info *info)
3201 {
3202         percpu_modfree(mod);
3203         module_arch_freeing_init(mod);
3204         module_memfree(mod->module_init);
3205         module_memfree(mod->module_core);
3206 }
3207
3208 int __weak module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
3209                            const Elf_Shdr *sechdrs,
3210                            struct module *me)
3211 {
3212         return 0;
3213 }
3214
3215 static int post_relocation(struct module *mod, const struct load_info *info)
3216 {
3217         /* Sort exception table now relocations are done. */
3218         sort_extable(mod->extable, mod->extable + mod->num_exentries);
3219
3220         /* Copy relocated percpu area over. */
3221         percpu_modcopy(mod, (void *)info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_addr,
3222                        info->sechdrs[info->index.pcpu].sh_size);
3223
3224         /* Setup kallsyms-specific fields. */
3225         add_kallsyms(mod, info);
3226
3227         /* Arch-specific module finalizing. */
3228         return module_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3229 }
3230
3231 /* Is this module of this name done loading?  No locks held. */
3232 static bool finished_loading(const char *name)
3233 {
3234         struct module *mod;
3235         bool ret;
3236
3237         /*
3238          * The module_mutex should not be a heavily contended lock;
3239          * if we get the occasional sleep here, we'll go an extra iteration
3240          * in the wait_event_interruptible(), which is harmless.
3241          */
3242         sched_annotate_sleep();
3243         mutex_lock(&module_mutex);
3244         mod = find_module_all(name, strlen(name), true);
3245         ret = !mod || mod->state == MODULE_STATE_LIVE;
3246         mutex_unlock(&module_mutex);
3247
3248         return ret;
3249 }
3250
3251 /* Call module constructors. */
3252 static void do_mod_ctors(struct module *mod)
3253 {
3254 #ifdef CONFIG_CONSTRUCTORS
3255         unsigned long i;
3256
3257         for (i = 0; i < mod->num_ctors; i++)
3258                 mod->ctors[i]();
3259 #endif
3260 }
3261
3262 /* For freeing module_init on success, in case kallsyms traversing */
3263 struct mod_initfree {
3264         struct rcu_head rcu;
3265         void *module_init;
3266 };
3267
3268 static void do_free_init(struct rcu_head *head)
3269 {
3270         struct mod_initfree *m = container_of(head, struct mod_initfree, rcu);
3271         module_memfree(m->module_init);
3272         kfree(m);
3273 }
3274
3275 /*
3276  * This is where the real work happens.
3277  *
3278  * Keep it uninlined to provide a reliable breakpoint target, e.g. for the gdb
3279  * helper command 'lx-symbols'.
3280  */
3281 static noinline int do_init_module(struct module *mod)
3282 {
3283         int ret = 0;
3284         struct mod_initfree *freeinit;
3285
3286         freeinit = kmalloc(sizeof(*freeinit), GFP_KERNEL);
3287         if (!freeinit) {
3288                 ret = -ENOMEM;
3289                 goto fail;
3290         }
3291         freeinit->module_init = mod->module_init;
3292
3293         /*
3294          * We want to find out whether @mod uses async during init.  Clear
3295          * PF_USED_ASYNC.  async_schedule*() will set it.
3296          */
3297         current->flags &= ~PF_USED_ASYNC;
3298
3299         do_mod_ctors(mod);
3300         /* Start the module */
3301         if (mod->init != NULL)
3302                 ret = do_one_initcall(mod->init);
3303         if (ret < 0) {
3304                 goto fail_free_freeinit;
3305         }
3306         if (ret > 0) {
3307                 pr_warn("%s: '%s'->init suspiciously returned %d, it should "
3308                         "follow 0/-E convention\n"
3309                         "%s: loading module anyway...\n",
3310                         __func__, mod->name, ret, __func__);
3311                 dump_stack();
3312         }
3313
3314         /* Now it's a first class citizen! */
3315         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
3316         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3317                                      MODULE_STATE_LIVE, mod);
3318
3319         /* Delay uevent until module has finished its init routine */
3320         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
3321
3322         /*
3323          * We need to finish all async code before the module init sequence
3324          * is done.  This has potential to deadlock.  For example, a newly
3325          * detected block device can trigger request_module() of the
3326          * default iosched from async probing task.  Once userland helper
3327          * reaches here, async_synchronize_full() will wait on the async
3328          * task waiting on request_module() and deadlock.
3329          *
3330          * This deadlock is avoided by perfomring async_synchronize_full()
3331          * iff module init queued any async jobs.  This isn't a full
3332          * solution as it will deadlock the same if module loading from
3333          * async jobs nests more than once; however, due to the various
3334          * constraints, this hack seems to be the best option for now.
3335          * Please refer to the following thread for details.
3336          *
3337          * http://thread.gmane.org/gmane.linux.kernel/1420814
3338          */
3339         if (!mod->async_probe_requested && (current->flags & PF_USED_ASYNC))
3340                 async_synchronize_full();
3341
3342         mutex_lock(&module_mutex);
3343         /* Drop initial reference. */
3344         module_put(mod);
3345         trim_init_extable(mod);
3346 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3347         /* Switch to core kallsyms now init is done: kallsyms may be walking! */
3348         rcu_assign_pointer(mod->kallsyms, &mod->core_kallsyms);
3349 #endif
3350         mod_tree_remove_init(mod);
3351         unset_module_init_ro_nx(mod);
3352         module_arch_freeing_init(mod);
3353         mod->module_init = NULL;
3354         mod->init_size = 0;
3355         mod->init_ro_size = 0;
3356         mod->init_text_size = 0;
3357         /*
3358          * We want to free module_init, but be aware that kallsyms may be
3359          * walking this with preempt disabled.  In all the failure paths, we
3360          * call synchronize_sched(), but we don't want to slow down the success
3361          * path, so use actual RCU here.
3362          */
3363         call_rcu_sched(&freeinit->rcu, do_free_init);
3364         mutex_unlock(&module_mutex);
3365         wake_up_all(&module_wq);
3366
3367         return 0;
3368
3369 fail_free_freeinit:
3370         kfree(freeinit);
3371 fail:
3372         /* Try to protect us from buggy refcounters. */
3373         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3374         synchronize_sched();
3375         module_put(mod);
3376         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3377                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3378         free_module(mod);
3379         wake_up_all(&module_wq);
3380         return ret;
3381 }
3382
3383 static int may_init_module(void)
3384 {
3385         if (!capable(CAP_SYS_MODULE) || modules_disabled)
3386                 return -EPERM;
3387
3388         return 0;
3389 }
3390
3391 /*
3392  * We try to place it in the list now to make sure it's unique before
3393  * we dedicate too many resources.  In particular, temporary percpu
3394  * memory exhaustion.
3395  */
3396 static int add_unformed_module(struct module *mod)
3397 {
3398         int err;
3399         struct module *old;
3400
3401         mod->state = MODULE_STATE_UNFORMED;
3402
3403 again:
3404         mutex_lock(&module_mutex);
3405         old = find_module_all(mod->name, strlen(mod->name), true);
3406         if (old != NULL) {
3407                 if (old->state != MODULE_STATE_LIVE) {
3408                         /* Wait in case it fails to load. */
3409                         mutex_unlock(&module_mutex);
3410                         err = wait_event_interruptible(module_wq,
3411                                                finished_loading(mod->name));
3412                         if (err)
3413                                 goto out_unlocked;
3414                         goto again;
3415                 }
3416                 err = -EEXIST;
3417                 goto out;
3418         }
3419         mod_update_bounds(mod);
3420         list_add_rcu(&mod->list, &modules);
3421         mod_tree_insert(mod);
3422         err = 0;
3423
3424 out:
3425         mutex_unlock(&module_mutex);
3426 out_unlocked:
3427         return err;
3428 }
3429
3430 static int complete_formation(struct module *mod, struct load_info *info)
3431 {
3432         int err;
3433
3434         mutex_lock(&module_mutex);
3435
3436         /* Find duplicate symbols (must be called under lock). */
3437         err = verify_export_symbols(mod);
3438         if (err < 0)
3439                 goto out;
3440
3441         /* This relies on module_mutex for list integrity. */
3442         module_bug_finalize(info->hdr, info->sechdrs, mod);
3443
3444         /* Set RO and NX regions for core */
3445         set_section_ro_nx(mod->module_core,
3446                                 mod->core_text_size,
3447                                 mod->core_ro_size,
3448                                 mod->core_size);
3449
3450         /* Set RO and NX regions for init */
3451         set_section_ro_nx(mod->module_init,
3452                                 mod->init_text_size,
3453                                 mod->init_ro_size,
3454                                 mod->init_size);
3455
3456         /* Mark state as coming so strong_try_module_get() ignores us,
3457          * but kallsyms etc. can see us. */
3458         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
3459         mutex_unlock(&module_mutex);
3460
3461         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3462                                      MODULE_STATE_COMING, mod);
3463         return 0;
3464
3465 out:
3466         mutex_unlock(&module_mutex);
3467         return err;
3468 }
3469
3470 static int unknown_module_param_cb(char *param, char *val, const char *modname,
3471                                    void *arg)
3472 {
3473         struct module *mod = arg;
3474         int ret;
3475
3476         if (strcmp(param, "async_probe") == 0) {
3477                 mod->async_probe_requested = true;
3478                 return 0;
3479         }
3480
3481         /* Check for magic 'dyndbg' arg */
3482         ret = ddebug_dyndbg_module_param_cb(param, val, modname);
3483         if (ret != 0)
3484                 pr_warn("%s: unknown parameter '%s' ignored\n", modname, param);
3485         return 0;
3486 }
3487
3488 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
3489    zero, and we rely on this for optional sections. */
3490 static int load_module(struct load_info *info, const char __user *uargs,
3491                        int flags)
3492 {
3493         struct module *mod;
3494         long err;
3495         char *after_dashes;
3496
3497         err = module_sig_check(info, flags);
3498         if (err)
3499                 goto free_copy;
3500
3501         err = elf_header_check(info);
3502         if (err)
3503                 goto free_copy;
3504
3505         /* Figure out module layout, and allocate all the memory. */
3506         mod = layout_and_allocate(info, flags);
3507         if (IS_ERR(mod)) {
3508                 err = PTR_ERR(mod);
3509                 goto free_copy;
3510         }
3511
3512         /* Reserve our place in the list. */
3513         err = add_unformed_module(mod);
3514         if (err)
3515                 goto free_module;
3516
3517 #ifdef CONFIG_MODULE_SIG
3518         mod->sig_ok = info->sig_ok;
3519         if (!mod->sig_ok) {
3520                 pr_notice_once("%s: module verification failed: signature "
3521                                "and/or required key missing - tainting "
3522                                "kernel\n", mod->name);
3523                 add_taint_module(mod, TAINT_UNSIGNED_MODULE, LOCKDEP_STILL_OK);
3524         }
3525 #endif
3526
3527         /* To avoid stressing percpu allocator, do this once we're unique. */
3528         err = percpu_modalloc(mod, info);
3529         if (err)
3530                 goto unlink_mod;
3531
3532         /* Now module is in final location, initialize linked lists, etc. */
3533         err = module_unload_init(mod);
3534         if (err)
3535                 goto unlink_mod;
3536
3537         init_param_lock(mod);
3538
3539         /* Now we've got everything in the final locations, we can
3540          * find optional sections. */
3541         err = find_module_sections(mod, info);
3542         if (err)
3543                 goto free_unload;
3544
3545         err = check_module_license_and_versions(mod);
3546         if (err)
3547                 goto free_unload;
3548
3549         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
3550         setup_modinfo(mod, info);
3551
3552         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
3553         err = simplify_symbols(mod, info);
3554         if (err < 0)
3555                 goto free_modinfo;
3556
3557         err = apply_relocations(mod, info);
3558         if (err < 0)
3559                 goto free_modinfo;
3560
3561         err = post_relocation(mod, info);
3562         if (err < 0)
3563                 goto free_modinfo;
3564
3565         flush_module_icache(mod);
3566
3567         /* Now copy in args */
3568         mod->args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
3569         if (IS_ERR(mod->args)) {
3570                 err = PTR_ERR(mod->args);
3571                 goto free_arch_cleanup;
3572         }
3573
3574         dynamic_debug_setup(info->debug, info->num_debug);
3575
3576         /* Ftrace init must be called in the MODULE_STATE_UNFORMED state */
3577         ftrace_module_init(mod);
3578
3579         /* Finally it's fully formed, ready to start executing. */
3580         err = complete_formation(mod, info);
3581         if (err)
3582                 goto ddebug_cleanup;
3583
3584         /* Module is ready to execute: parsing args may do that. */
3585         after_dashes = parse_args(mod->name, mod->args, mod->kp, mod->num_kp,
3586                                   -32768, 32767, mod,
3587                                   unknown_module_param_cb);
3588         if (IS_ERR(after_dashes)) {
3589                 err = PTR_ERR(after_dashes);
3590                 goto bug_cleanup;
3591         } else if (after_dashes) {
3592                 pr_warn("%s: parameters '%s' after `--' ignored\n",
3593                        mod->name, after_dashes);
3594         }
3595
3596         /* Link in to syfs. */
3597         err = mod_sysfs_setup(mod, info, mod->kp, mod->num_kp);
3598         if (err < 0)
3599                 goto bug_cleanup;
3600
3601         /* Get rid of temporary copy. */
3602         free_copy(info);
3603
3604         /* Done! */
3605         trace_module_load(mod);
3606
3607         return do_init_module(mod);
3608
3609  bug_cleanup:
3610         mod->state = MODULE_STATE_GOING;
3611         /* module_bug_cleanup needs module_mutex protection */
3612         mutex_lock(&module_mutex);
3613         module_bug_cleanup(mod);
3614         mutex_unlock(&module_mutex);
3615
3616         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
3617                                      MODULE_STATE_GOING, mod);
3618
3619         /* we can't deallocate the module until we clear memory protection */
3620         unset_module_init_ro_nx(mod);
3621         unset_module_core_ro_nx(mod);
3622
3623  ddebug_cleanup:
3624         dynamic_debug_remove(info->debug);
3625         synchronize_sched();
3626         kfree(mod->args);
3627  free_arch_cleanup:
3628         module_arch_cleanup(mod);
3629  free_modinfo:
3630         free_modinfo(mod);
3631  free_unload:
3632         module_unload_free(mod);
3633  unlink_mod:
3634         mutex_lock(&module_mutex);
3635         /* Unlink carefully: kallsyms could be walking list. */
3636         list_del_rcu(&mod->list);
3637         mod_tree_remove(mod);
3638         wake_up_all(&module_wq);
3639         /* Wait for RCU-sched synchronizing before releasing mod->list. */
3640         synchronize_sched();
3641         mutex_unlock(&module_mutex);
3642  free_module:
3643         /*
3644          * Ftrace needs to clean up what it initialized.
3645          * This does nothing if ftrace_module_init() wasn't called,
3646          * but it must be called outside of module_mutex.
3647          */
3648         ftrace_release_mod(mod);
3649         /* Free lock-classes; relies on the preceding sync_rcu() */
3650         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
3651
3652         module_deallocate(mod, info);
3653  free_copy:
3654         free_copy(info);
3655         return err;
3656 }
3657
3658 SYSCALL_DEFINE3(init_module, void __user *, umod,
3659                 unsigned long, len, const char __user *, uargs)
3660 {
3661         int err;
3662         struct load_info info = { };
3663
3664         err = may_init_module();
3665         if (err)
3666                 return err;
3667
3668         pr_debug("init_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
3669                umod, len, uargs);
3670
3671         err = copy_module_from_user(umod, len, &info);
3672         if (err)
3673                 return err;
3674
3675         return load_module(&info, uargs, 0);
3676 }
3677
3678 SYSCALL_DEFINE3(finit_module, int, fd, const char __user *, uargs, int, flags)
3679 {
3680         int err;
3681         struct load_info info = { };
3682
3683         err = may_init_module();
3684         if (err)
3685                 return err;
3686
3687         pr_debug("finit_module: fd=%d, uargs=%p, flags=%i\n", fd, uargs, flags);
3688
3689         if (flags & ~(MODULE_INIT_IGNORE_MODVERSIONS
3690                       |MODULE_INIT_IGNORE_VERMAGIC))
3691                 return -EINVAL;
3692
3693         err = copy_module_from_fd(fd, &info);
3694         if (err)
3695                 return err;
3696
3697         return load_module(&info, uargs, flags);
3698 }
3699
3700 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
3701 {
3702         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
3703 }
3704
3705 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
3706 /*
3707  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
3708  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
3709  */
3710 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
3711 {
3712         if (str[0] == '.' && str[1] == 'L')
3713                 return true;
3714         return str[0] == '$' && strchr("axtd", str[1])
3715                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
3716 }
3717
3718 static const char *symname(struct mod_kallsyms *kallsyms, unsigned int symnum)
3719 {
3720         return kallsyms->strtab + kallsyms->symtab[symnum].st_name;
3721 }
3722
3723 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
3724                                unsigned long addr,
3725                                unsigned long *size,
3726                                unsigned long *offset)
3727 {
3728         unsigned int i, best = 0;
3729         unsigned long nextval;
3730         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3731
3732         /* At worse, next value is at end of module */
3733         if (within_module_init(addr, mod))
3734                 nextval = (unsigned long)mod->module_init+mod->init_text_size;
3735         else
3736                 nextval = (unsigned long)mod->module_core+mod->core_text_size;
3737
3738         /* Scan for closest preceding symbol, and next symbol. (ELF
3739            starts real symbols at 1). */
3740         for (i = 1; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3741                 if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3742                         continue;
3743
3744                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
3745                  * and inserted at a whim. */
3746                 if (*symname(kallsyms, i) == '\0'
3747                     || is_arm_mapping_symbol(symname(kallsyms, i)))
3748                         continue;
3749
3750                 if (kallsyms->symtab[i].st_value <= addr
3751                     && kallsyms->symtab[i].st_value > kallsyms->symtab[best].st_value)
3752                         best = i;
3753                 if (kallsyms->symtab[i].st_value > addr
3754                     && kallsyms->symtab[i].st_value < nextval)
3755                         nextval = kallsyms->symtab[i].st_value;
3756         }
3757
3758         if (!best)
3759                 return NULL;
3760
3761         if (size)
3762                 *size = nextval - kallsyms->symtab[best].st_value;
3763         if (offset)
3764                 *offset = addr - kallsyms->symtab[best].st_value;
3765         return symname(kallsyms, best);
3766 }
3767
3768 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.  Careful
3769  * not to lock to avoid deadlock on oopses, simply disable preemption. */
3770 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
3771                             unsigned long *size,
3772                             unsigned long *offset,
3773                             char **modname,
3774                             char *namebuf)
3775 {
3776         const char *ret = NULL;
3777         struct module *mod;
3778
3779         preempt_disable();
3780         mod = __module_address(addr);
3781         if (mod) {
3782                 if (modname)
3783                         *modname = mod->name;
3784                 ret = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3785         }
3786         /* Make a copy in here where it's safe */
3787         if (ret) {
3788                 strncpy(namebuf, ret, KSYM_NAME_LEN - 1);
3789                 ret = namebuf;
3790         }
3791         preempt_enable();
3792
3793         return ret;
3794 }
3795
3796 int lookup_module_symbol_name(unsigned long addr, char *symname)
3797 {
3798         struct module *mod;
3799
3800         preempt_disable();
3801         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3802                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3803                         continue;
3804                 if (within_module(addr, mod)) {
3805                         const char *sym;
3806
3807                         sym = get_ksymbol(mod, addr, NULL, NULL);
3808                         if (!sym)
3809                                 goto out;
3810                         strlcpy(symname, sym, KSYM_NAME_LEN);
3811                         preempt_enable();
3812                         return 0;
3813                 }
3814         }
3815 out:
3816         preempt_enable();
3817         return -ERANGE;
3818 }
3819
3820 int lookup_module_symbol_attrs(unsigned long addr, unsigned long *size,
3821                         unsigned long *offset, char *modname, char *name)
3822 {
3823         struct module *mod;
3824
3825         preempt_disable();
3826         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3827                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3828                         continue;
3829                 if (within_module(addr, mod)) {
3830                         const char *sym;
3831
3832                         sym = get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
3833                         if (!sym)
3834                                 goto out;
3835                         if (modname)
3836                                 strlcpy(modname, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3837                         if (name)
3838                                 strlcpy(name, sym, KSYM_NAME_LEN);
3839                         preempt_enable();
3840                         return 0;
3841                 }
3842         }
3843 out:
3844         preempt_enable();
3845         return -ERANGE;
3846 }
3847
3848 int module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
3849                         char *name, char *module_name, int *exported)
3850 {
3851         struct module *mod;
3852
3853         preempt_disable();
3854         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3855                 struct mod_kallsyms *kallsyms;
3856
3857                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3858                         continue;
3859                 kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3860                 if (symnum < kallsyms->num_symtab) {
3861                         *value = kallsyms->symtab[symnum].st_value;
3862                         *type = kallsyms->symtab[symnum].st_info;
3863                         strlcpy(name, symname(kallsyms, symnum), KSYM_NAME_LEN);
3864                         strlcpy(module_name, mod->name, MODULE_NAME_LEN);
3865                         *exported = is_exported(name, *value, mod);
3866                         preempt_enable();
3867                         return 0;
3868                 }
3869                 symnum -= kallsyms->num_symtab;
3870         }
3871         preempt_enable();
3872         return -ERANGE;
3873 }
3874
3875 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
3876 {
3877         unsigned int i;
3878         struct mod_kallsyms *kallsyms = rcu_dereference_sched(mod->kallsyms);
3879
3880         for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++)
3881                 if (strcmp(name, symname(kallsyms, i)) == 0 &&
3882                     kallsyms->symtab[i].st_shndx != SHN_UNDEF)
3883                         return kallsyms->symtab[i].st_value;
3884         return 0;
3885 }
3886
3887 /* Look for this name: can be of form module:name. */
3888 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
3889 {
3890         struct module *mod;
3891         char *colon;
3892         unsigned long ret = 0;
3893
3894         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
3895         preempt_disable();
3896         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
3897                 if ((mod = find_module_all(name, colon - name, false)) != NULL)
3898                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
3899         } else {
3900                 list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
3901                         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3902                                 continue;
3903                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
3904                                 break;
3905                 }
3906         }
3907         preempt_enable();
3908         return ret;
3909 }
3910
3911 int module_kallsyms_on_each_symbol(int (*fn)(void *, const char *,
3912                                              struct module *, unsigned long),
3913                                    void *data)
3914 {
3915         struct module *mod;
3916         unsigned int i;
3917         int ret;
3918
3919         module_assert_mutex();
3920
3921         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
3922                 /* We hold module_mutex: no need for rcu_dereference_sched */
3923                 struct mod_kallsyms *kallsyms = mod->kallsyms;
3924
3925                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3926                         continue;
3927                 for (i = 0; i < kallsyms->num_symtab; i++) {
3928
3929                         if (kallsyms->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
3930                                 continue;
3931
3932                         ret = fn(data, symname(kallsyms, i),
3933                                  mod, kallsyms->symtab[i].st_value);
3934                         if (ret != 0)
3935                                 return ret;
3936                 }
3937         }
3938         return 0;
3939 }
3940 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
3941
3942 static char *module_flags(struct module *mod, char *buf)
3943 {
3944         int bx = 0;
3945
3946         BUG_ON(mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED);
3947         if (mod->taints ||
3948             mod->state == MODULE_STATE_GOING ||
3949             mod->state == MODULE_STATE_COMING) {
3950                 buf[bx++] = '(';
3951                 bx += module_flags_taint(mod, buf + bx);
3952                 /* Show a - for module-is-being-unloaded */
3953                 if (mod->state == MODULE_STATE_GOING)
3954                         buf[bx++] = '-';
3955                 /* Show a + for module-is-being-loaded */
3956                 if (mod->state == MODULE_STATE_COMING)
3957                         buf[bx++] = '+';
3958                 buf[bx++] = ')';
3959         }
3960         buf[bx] = '\0';
3961
3962         return buf;
3963 }
3964
3965 #ifdef CONFIG_PROC_FS
3966 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
3967 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
3968 {
3969         mutex_lock(&module_mutex);
3970         return seq_list_start(&modules, *pos);
3971 }
3972
3973 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
3974 {
3975         return seq_list_next(p, &modules, pos);
3976 }
3977
3978 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
3979 {
3980         mutex_unlock(&module_mutex);
3981 }
3982
3983 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
3984 {
3985         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
3986         char buf[8];
3987
3988         /* We always ignore unformed modules. */
3989         if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
3990                 return 0;
3991
3992         seq_printf(m, "%s %u",
3993                    mod->name, mod->init_size + mod->core_size);
3994         print_unload_info(m, mod);
3995
3996         /* Informative for users. */
3997         seq_printf(m, " %s",
3998                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading" :
3999                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading" :
4000                    "Live");
4001         /* Used by oprofile and other similar tools. */
4002         seq_printf(m, " 0x%pK", mod->module_core);
4003
4004         /* Taints info */
4005         if (mod->taints)
4006                 seq_printf(m, " %s", module_flags(mod, buf));
4007
4008         seq_puts(m, "\n");
4009         return 0;
4010 }
4011
4012 /* Format: modulename size refcount deps address
4013
4014    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
4015    of depends or -.
4016 */
4017 static const struct seq_operations modules_op = {
4018         .start  = m_start,
4019         .next   = m_next,
4020         .stop   = m_stop,
4021         .show   = m_show
4022 };
4023
4024 static int modules_open(struct inode *inode, struct file *file)
4025 {
4026         return seq_open(file, &modules_op);
4027 }
4028
4029 static const struct file_operations proc_modules_operations = {
4030         .open           = modules_open,
4031         .read           = seq_read,
4032         .llseek         = seq_lseek,
4033         .release        = seq_release,
4034 };
4035
4036 static int __init proc_modules_init(void)
4037 {
4038         proc_create("modules", 0, NULL, &proc_modules_operations);
4039         return 0;
4040 }
4041 module_init(proc_modules_init);
4042 #endif
4043
4044 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
4045 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
4046 {
4047         const struct exception_table_entry *e = NULL;
4048         struct module *mod;
4049
4050         preempt_disable();
4051         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4052                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4053                         continue;
4054                 if (mod->num_exentries == 0)
4055                         continue;
4056
4057                 e = search_extable(mod->extable,
4058                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
4059                                    addr);
4060                 if (e)
4061                         break;
4062         }
4063         preempt_enable();
4064
4065         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
4066            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
4067         return e;
4068 }
4069
4070 /*
4071  * is_module_address - is this address inside a module?
4072  * @addr: the address to check.
4073  *
4074  * See is_module_text_address() if you simply want to see if the address
4075  * is code (not data).
4076  */
4077 bool is_module_address(unsigned long addr)
4078 {
4079         bool ret;
4080
4081         preempt_disable();
4082         ret = __module_address(addr) != NULL;
4083         preempt_enable();
4084
4085         return ret;
4086 }
4087
4088 /*
4089  * __module_address - get the module which contains an address.
4090  * @addr: the address.
4091  *
4092  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4093  * module doesn't get freed during this.
4094  */
4095 struct module *__module_address(unsigned long addr)
4096 {
4097         struct module *mod;
4098
4099         if (addr < module_addr_min || addr > module_addr_max)
4100                 return NULL;
4101
4102         module_assert_mutex_or_preempt();
4103
4104         mod = mod_find(addr);
4105         if (mod) {
4106                 BUG_ON(!within_module(addr, mod));
4107                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4108                         mod = NULL;
4109         }
4110         return mod;
4111 }
4112 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_address);
4113
4114 /*
4115  * is_module_text_address - is this address inside module code?
4116  * @addr: the address to check.
4117  *
4118  * See is_module_address() if you simply want to see if the address is
4119  * anywhere in a module.  See kernel_text_address() for testing if an
4120  * address corresponds to kernel or module code.
4121  */
4122 bool is_module_text_address(unsigned long addr)
4123 {
4124         bool ret;
4125
4126         preempt_disable();
4127         ret = __module_text_address(addr) != NULL;
4128         preempt_enable();
4129
4130         return ret;
4131 }
4132
4133 /*
4134  * __module_text_address - get the module whose code contains an address.
4135  * @addr: the address.
4136  *
4137  * Must be called with preempt disabled or module mutex held so that
4138  * module doesn't get freed during this.
4139  */
4140 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
4141 {
4142         struct module *mod = __module_address(addr);
4143         if (mod) {
4144                 /* Make sure it's within the text section. */
4145                 if (!within(addr, mod->module_init, mod->init_text_size)
4146                     && !within(addr, mod->module_core, mod->core_text_size))
4147                         mod = NULL;
4148         }
4149         return mod;
4150 }
4151 EXPORT_SYMBOL_GPL(__module_text_address);
4152
4153 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
4154 void print_modules(void)
4155 {
4156         struct module *mod;
4157         char buf[8];
4158
4159         printk(KERN_DEFAULT "Modules linked in:");
4160         /* Most callers should already have preempt disabled, but make sure */
4161         preempt_disable();
4162         list_for_each_entry_rcu(mod, &modules, list) {
4163                 if (mod->state == MODULE_STATE_UNFORMED)
4164                         continue;
4165                 pr_cont(" %s%s", mod->name, module_flags(mod, buf));
4166         }
4167         preempt_enable();
4168         if (last_unloaded_module[0])
4169                 pr_cont(" [last unloaded: %s]", last_unloaded_module);
4170         pr_cont("\n");
4171 }
4172
4173 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
4174 /* Generate the signature for all relevant module structures here.
4175  * If these change, we don't want to try to parse the module. */
4176 void module_layout(struct module *mod,
4177                    struct modversion_info *ver,
4178                    struct kernel_param *kp,
4179                    struct kernel_symbol *ks,
4180                    struct tracepoint * const *tp)
4181 {
4182 }
4183 EXPORT_SYMBOL(module_layout);
4184 #endif