sock: fix sendmmsg for partial sendmsg
[pandora-kernel.git] / scripts / mod / modpost.c
1 /* Postprocess module symbol versions
2  *
3  * Copyright 2003       Kai Germaschewski
4  * Copyright 2002-2004  Rusty Russell, IBM Corporation
5  * Copyright 2006-2008  Sam Ravnborg
6  * Based in part on module-init-tools/depmod.c,file2alias
7  *
8  * This software may be used and distributed according to the terms
9  * of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
10  *
11  * Usage: modpost vmlinux module1.o module2.o ...
12  */
13
14 #define _GNU_SOURCE
15 #include <stdio.h>
16 #include <ctype.h>
17 #include <string.h>
18 #include "modpost.h"
19 #include "../../include/generated/autoconf.h"
20 #include "../../include/linux/license.h"
21
22 /* Some toolchains use a `_' prefix for all user symbols. */
23 #ifdef CONFIG_SYMBOL_PREFIX
24 #define MODULE_SYMBOL_PREFIX CONFIG_SYMBOL_PREFIX
25 #else
26 #define MODULE_SYMBOL_PREFIX ""
27 #endif
28
29
30 /* Are we using CONFIG_MODVERSIONS? */
31 int modversions = 0;
32 /* Warn about undefined symbols? (do so if we have vmlinux) */
33 int have_vmlinux = 0;
34 /* Is CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL set? */
35 static int all_versions = 0;
36 /* If we are modposting external module set to 1 */
37 static int external_module = 0;
38 /* Warn about section mismatch in vmlinux if set to 1 */
39 static int vmlinux_section_warnings = 1;
40 /* Only warn about unresolved symbols */
41 static int warn_unresolved = 0;
42 /* How a symbol is exported */
43 static int sec_mismatch_count = 0;
44 static int sec_mismatch_verbose = 1;
45
46 enum export {
47         export_plain,      export_unused,     export_gpl,
48         export_unused_gpl, export_gpl_future, export_unknown
49 };
50
51 #define PRINTF __attribute__ ((format (printf, 1, 2)))
52
53 PRINTF void fatal(const char *fmt, ...)
54 {
55         va_list arglist;
56
57         fprintf(stderr, "FATAL: ");
58
59         va_start(arglist, fmt);
60         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
61         va_end(arglist);
62
63         exit(1);
64 }
65
66 PRINTF void warn(const char *fmt, ...)
67 {
68         va_list arglist;
69
70         fprintf(stderr, "WARNING: ");
71
72         va_start(arglist, fmt);
73         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
74         va_end(arglist);
75 }
76
77 PRINTF void merror(const char *fmt, ...)
78 {
79         va_list arglist;
80
81         fprintf(stderr, "ERROR: ");
82
83         va_start(arglist, fmt);
84         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
85         va_end(arglist);
86 }
87
88 static int is_vmlinux(const char *modname)
89 {
90         const char *myname;
91
92         myname = strrchr(modname, '/');
93         if (myname)
94                 myname++;
95         else
96                 myname = modname;
97
98         return (strcmp(myname, "vmlinux") == 0) ||
99                (strcmp(myname, "vmlinux.o") == 0);
100 }
101
102 void *do_nofail(void *ptr, const char *expr)
103 {
104         if (!ptr)
105                 fatal("modpost: Memory allocation failure: %s.\n", expr);
106
107         return ptr;
108 }
109
110 /* A list of all modules we processed */
111 static struct module *modules;
112
113 static struct module *find_module(char *modname)
114 {
115         struct module *mod;
116
117         for (mod = modules; mod; mod = mod->next)
118                 if (strcmp(mod->name, modname) == 0)
119                         break;
120         return mod;
121 }
122
123 static struct module *new_module(char *modname)
124 {
125         struct module *mod;
126         char *p, *s;
127
128         mod = NOFAIL(malloc(sizeof(*mod)));
129         memset(mod, 0, sizeof(*mod));
130         p = NOFAIL(strdup(modname));
131
132         /* strip trailing .o */
133         s = strrchr(p, '.');
134         if (s != NULL)
135                 if (strcmp(s, ".o") == 0) {
136                         *s = '\0';
137                         mod->is_dot_o = 1;
138                 }
139
140         /* add to list */
141         mod->name = p;
142         mod->gpl_compatible = -1;
143         mod->next = modules;
144         modules = mod;
145
146         return mod;
147 }
148
149 /* A hash of all exported symbols,
150  * struct symbol is also used for lists of unresolved symbols */
151
152 #define SYMBOL_HASH_SIZE 1024
153
154 struct symbol {
155         struct symbol *next;
156         struct module *module;
157         unsigned int crc;
158         int crc_valid;
159         unsigned int weak:1;
160         unsigned int vmlinux:1;    /* 1 if symbol is defined in vmlinux */
161         unsigned int kernel:1;     /* 1 if symbol is from kernel
162                                     *  (only for external modules) **/
163         unsigned int preloaded:1;  /* 1 if symbol from Module.symvers */
164         enum export  export;       /* Type of export */
165         char name[0];
166 };
167
168 static struct symbol *symbolhash[SYMBOL_HASH_SIZE];
169
170 /* This is based on the hash agorithm from gdbm, via tdb */
171 static inline unsigned int tdb_hash(const char *name)
172 {
173         unsigned value; /* Used to compute the hash value.  */
174         unsigned   i;   /* Used to cycle through random values. */
175
176         /* Set the initial value from the key size. */
177         for (value = 0x238F13AF * strlen(name), i = 0; name[i]; i++)
178                 value = (value + (((unsigned char *)name)[i] << (i*5 % 24)));
179
180         return (1103515243 * value + 12345);
181 }
182
183 /**
184  * Allocate a new symbols for use in the hash of exported symbols or
185  * the list of unresolved symbols per module
186  **/
187 static struct symbol *alloc_symbol(const char *name, unsigned int weak,
188                                    struct symbol *next)
189 {
190         struct symbol *s = NOFAIL(malloc(sizeof(*s) + strlen(name) + 1));
191
192         memset(s, 0, sizeof(*s));
193         strcpy(s->name, name);
194         s->weak = weak;
195         s->next = next;
196         return s;
197 }
198
199 /* For the hash of exported symbols */
200 static struct symbol *new_symbol(const char *name, struct module *module,
201                                  enum export export)
202 {
203         unsigned int hash;
204         struct symbol *new;
205
206         hash = tdb_hash(name) % SYMBOL_HASH_SIZE;
207         new = symbolhash[hash] = alloc_symbol(name, 0, symbolhash[hash]);
208         new->module = module;
209         new->export = export;
210         return new;
211 }
212
213 static struct symbol *find_symbol(const char *name)
214 {
215         struct symbol *s;
216
217         /* For our purposes, .foo matches foo.  PPC64 needs this. */
218         if (name[0] == '.')
219                 name++;
220
221         for (s = symbolhash[tdb_hash(name) % SYMBOL_HASH_SIZE]; s; s = s->next) {
222                 if (strcmp(s->name, name) == 0)
223                         return s;
224         }
225         return NULL;
226 }
227
228 static struct {
229         const char *str;
230         enum export export;
231 } export_list[] = {
232         { .str = "EXPORT_SYMBOL",            .export = export_plain },
233         { .str = "EXPORT_UNUSED_SYMBOL",     .export = export_unused },
234         { .str = "EXPORT_SYMBOL_GPL",        .export = export_gpl },
235         { .str = "EXPORT_UNUSED_SYMBOL_GPL", .export = export_unused_gpl },
236         { .str = "EXPORT_SYMBOL_GPL_FUTURE", .export = export_gpl_future },
237         { .str = "(unknown)",                .export = export_unknown },
238 };
239
240
241 static const char *export_str(enum export ex)
242 {
243         return export_list[ex].str;
244 }
245
246 static enum export export_no(const char *s)
247 {
248         int i;
249
250         if (!s)
251                 return export_unknown;
252         for (i = 0; export_list[i].export != export_unknown; i++) {
253                 if (strcmp(export_list[i].str, s) == 0)
254                         return export_list[i].export;
255         }
256         return export_unknown;
257 }
258
259 static const char *sec_name(struct elf_info *elf, int secindex);
260
261 #define strstarts(str, prefix) (strncmp(str, prefix, strlen(prefix)) == 0)
262
263 static enum export export_from_secname(struct elf_info *elf, unsigned int sec)
264 {
265         const char *secname = sec_name(elf, sec);
266
267         if (strstarts(secname, "___ksymtab+"))
268                 return export_plain;
269         else if (strstarts(secname, "___ksymtab_unused+"))
270                 return export_unused;
271         else if (strstarts(secname, "___ksymtab_gpl+"))
272                 return export_gpl;
273         else if (strstarts(secname, "___ksymtab_unused_gpl+"))
274                 return export_unused_gpl;
275         else if (strstarts(secname, "___ksymtab_gpl_future+"))
276                 return export_gpl_future;
277         else
278                 return export_unknown;
279 }
280
281 static enum export export_from_sec(struct elf_info *elf, unsigned int sec)
282 {
283         if (sec == elf->export_sec)
284                 return export_plain;
285         else if (sec == elf->export_unused_sec)
286                 return export_unused;
287         else if (sec == elf->export_gpl_sec)
288                 return export_gpl;
289         else if (sec == elf->export_unused_gpl_sec)
290                 return export_unused_gpl;
291         else if (sec == elf->export_gpl_future_sec)
292                 return export_gpl_future;
293         else
294                 return export_unknown;
295 }
296
297 /**
298  * Add an exported symbol - it may have already been added without a
299  * CRC, in this case just update the CRC
300  **/
301 static struct symbol *sym_add_exported(const char *name, struct module *mod,
302                                        enum export export)
303 {
304         struct symbol *s = find_symbol(name);
305
306         if (!s) {
307                 s = new_symbol(name, mod, export);
308         } else {
309                 if (!s->preloaded) {
310                         warn("%s: '%s' exported twice. Previous export "
311                              "was in %s%s\n", mod->name, name,
312                              s->module->name,
313                              is_vmlinux(s->module->name) ?"":".ko");
314                 } else {
315                         /* In case Modules.symvers was out of date */
316                         s->module = mod;
317                 }
318         }
319         s->preloaded = 0;
320         s->vmlinux   = is_vmlinux(mod->name);
321         s->kernel    = 0;
322         s->export    = export;
323         return s;
324 }
325
326 static void sym_update_crc(const char *name, struct module *mod,
327                            unsigned int crc, enum export export)
328 {
329         struct symbol *s = find_symbol(name);
330
331         if (!s)
332                 s = new_symbol(name, mod, export);
333         s->crc = crc;
334         s->crc_valid = 1;
335 }
336
337 void *grab_file(const char *filename, unsigned long *size)
338 {
339         struct stat st;
340         void *map;
341         int fd;
342
343         fd = open(filename, O_RDONLY);
344         if (fd < 0 || fstat(fd, &st) != 0)
345                 return NULL;
346
347         *size = st.st_size;
348         map = mmap(NULL, *size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
349         close(fd);
350
351         if (map == MAP_FAILED)
352                 return NULL;
353         return map;
354 }
355
356 /**
357   * Return a copy of the next line in a mmap'ed file.
358   * spaces in the beginning of the line is trimmed away.
359   * Return a pointer to a static buffer.
360   **/
361 char *get_next_line(unsigned long *pos, void *file, unsigned long size)
362 {
363         static char line[4096];
364         int skip = 1;
365         size_t len = 0;
366         signed char *p = (signed char *)file + *pos;
367         char *s = line;
368
369         for (; *pos < size ; (*pos)++) {
370                 if (skip && isspace(*p)) {
371                         p++;
372                         continue;
373                 }
374                 skip = 0;
375                 if (*p != '\n' && (*pos < size)) {
376                         len++;
377                         *s++ = *p++;
378                         if (len > 4095)
379                                 break; /* Too long, stop */
380                 } else {
381                         /* End of string */
382                         *s = '\0';
383                         return line;
384                 }
385         }
386         /* End of buffer */
387         return NULL;
388 }
389
390 void release_file(void *file, unsigned long size)
391 {
392         munmap(file, size);
393 }
394
395 static int parse_elf(struct elf_info *info, const char *filename)
396 {
397         unsigned int i;
398         Elf_Ehdr *hdr;
399         Elf_Shdr *sechdrs;
400         Elf_Sym  *sym;
401         const char *secstrings;
402         unsigned int symtab_idx = ~0U, symtab_shndx_idx = ~0U;
403
404         hdr = grab_file(filename, &info->size);
405         if (!hdr) {
406                 perror(filename);
407                 exit(1);
408         }
409         info->hdr = hdr;
410         if (info->size < sizeof(*hdr)) {
411                 /* file too small, assume this is an empty .o file */
412                 return 0;
413         }
414         /* Is this a valid ELF file? */
415         if ((hdr->e_ident[EI_MAG0] != ELFMAG0) ||
416             (hdr->e_ident[EI_MAG1] != ELFMAG1) ||
417             (hdr->e_ident[EI_MAG2] != ELFMAG2) ||
418             (hdr->e_ident[EI_MAG3] != ELFMAG3)) {
419                 /* Not an ELF file - silently ignore it */
420                 return 0;
421         }
422         /* Fix endianness in ELF header */
423         hdr->e_type      = TO_NATIVE(hdr->e_type);
424         hdr->e_machine   = TO_NATIVE(hdr->e_machine);
425         hdr->e_version   = TO_NATIVE(hdr->e_version);
426         hdr->e_entry     = TO_NATIVE(hdr->e_entry);
427         hdr->e_phoff     = TO_NATIVE(hdr->e_phoff);
428         hdr->e_shoff     = TO_NATIVE(hdr->e_shoff);
429         hdr->e_flags     = TO_NATIVE(hdr->e_flags);
430         hdr->e_ehsize    = TO_NATIVE(hdr->e_ehsize);
431         hdr->e_phentsize = TO_NATIVE(hdr->e_phentsize);
432         hdr->e_phnum     = TO_NATIVE(hdr->e_phnum);
433         hdr->e_shentsize = TO_NATIVE(hdr->e_shentsize);
434         hdr->e_shnum     = TO_NATIVE(hdr->e_shnum);
435         hdr->e_shstrndx  = TO_NATIVE(hdr->e_shstrndx);
436         sechdrs = (void *)hdr + hdr->e_shoff;
437         info->sechdrs = sechdrs;
438
439         /* Check if file offset is correct */
440         if (hdr->e_shoff > info->size) {
441                 fatal("section header offset=%lu in file '%s' is bigger than "
442                       "filesize=%lu\n", (unsigned long)hdr->e_shoff,
443                       filename, info->size);
444                 return 0;
445         }
446
447         if (hdr->e_shnum == SHN_UNDEF) {
448                 /*
449                  * There are more than 64k sections,
450                  * read count from .sh_size.
451                  */
452                 info->num_sections = TO_NATIVE(sechdrs[0].sh_size);
453         }
454         else {
455                 info->num_sections = hdr->e_shnum;
456         }
457         if (hdr->e_shstrndx == SHN_XINDEX) {
458                 info->secindex_strings = TO_NATIVE(sechdrs[0].sh_link);
459         }
460         else {
461                 info->secindex_strings = hdr->e_shstrndx;
462         }
463
464         /* Fix endianness in section headers */
465         for (i = 0; i < info->num_sections; i++) {
466                 sechdrs[i].sh_name      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_name);
467                 sechdrs[i].sh_type      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_type);
468                 sechdrs[i].sh_flags     = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_flags);
469                 sechdrs[i].sh_addr      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_addr);
470                 sechdrs[i].sh_offset    = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_offset);
471                 sechdrs[i].sh_size      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_size);
472                 sechdrs[i].sh_link      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_link);
473                 sechdrs[i].sh_info      = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_info);
474                 sechdrs[i].sh_addralign = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_addralign);
475                 sechdrs[i].sh_entsize   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_entsize);
476         }
477         /* Find symbol table. */
478         secstrings = (void *)hdr + sechdrs[info->secindex_strings].sh_offset;
479         for (i = 1; i < info->num_sections; i++) {
480                 const char *secname;
481                 int nobits = sechdrs[i].sh_type == SHT_NOBITS;
482
483                 if (!nobits && sechdrs[i].sh_offset > info->size) {
484                         fatal("%s is truncated. sechdrs[i].sh_offset=%lu > "
485                               "sizeof(*hrd)=%zu\n", filename,
486                               (unsigned long)sechdrs[i].sh_offset,
487                               sizeof(*hdr));
488                         return 0;
489                 }
490                 secname = secstrings + sechdrs[i].sh_name;
491                 if (strcmp(secname, ".modinfo") == 0) {
492                         if (nobits)
493                                 fatal("%s has NOBITS .modinfo\n", filename);
494                         info->modinfo = (void *)hdr + sechdrs[i].sh_offset;
495                         info->modinfo_len = sechdrs[i].sh_size;
496                 } else if (strcmp(secname, "__ksymtab") == 0)
497                         info->export_sec = i;
498                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_unused") == 0)
499                         info->export_unused_sec = i;
500                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_gpl") == 0)
501                         info->export_gpl_sec = i;
502                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_unused_gpl") == 0)
503                         info->export_unused_gpl_sec = i;
504                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_gpl_future") == 0)
505                         info->export_gpl_future_sec = i;
506
507                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
508                         unsigned int sh_link_idx;
509                         symtab_idx = i;
510                         info->symtab_start = (void *)hdr +
511                             sechdrs[i].sh_offset;
512                         info->symtab_stop  = (void *)hdr +
513                             sechdrs[i].sh_offset + sechdrs[i].sh_size;
514                         sh_link_idx = sechdrs[i].sh_link;
515                         info->strtab       = (void *)hdr +
516                             sechdrs[sh_link_idx].sh_offset;
517                 }
518
519                 /* 32bit section no. table? ("more than 64k sections") */
520                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB_SHNDX) {
521                         symtab_shndx_idx = i;
522                         info->symtab_shndx_start = (void *)hdr +
523                             sechdrs[i].sh_offset;
524                         info->symtab_shndx_stop  = (void *)hdr +
525                             sechdrs[i].sh_offset + sechdrs[i].sh_size;
526                 }
527         }
528         if (!info->symtab_start)
529                 fatal("%s has no symtab?\n", filename);
530
531         /* Fix endianness in symbols */
532         for (sym = info->symtab_start; sym < info->symtab_stop; sym++) {
533                 sym->st_shndx = TO_NATIVE(sym->st_shndx);
534                 sym->st_name  = TO_NATIVE(sym->st_name);
535                 sym->st_value = TO_NATIVE(sym->st_value);
536                 sym->st_size  = TO_NATIVE(sym->st_size);
537         }
538
539         if (symtab_shndx_idx != ~0U) {
540                 Elf32_Word *p;
541                 if (symtab_idx != sechdrs[symtab_shndx_idx].sh_link)
542                         fatal("%s: SYMTAB_SHNDX has bad sh_link: %u!=%u\n",
543                               filename, sechdrs[symtab_shndx_idx].sh_link,
544                               symtab_idx);
545                 /* Fix endianness */
546                 for (p = info->symtab_shndx_start; p < info->symtab_shndx_stop;
547                      p++)
548                         *p = TO_NATIVE(*p);
549         }
550
551         return 1;
552 }
553
554 static void parse_elf_finish(struct elf_info *info)
555 {
556         release_file(info->hdr, info->size);
557 }
558
559 static int ignore_undef_symbol(struct elf_info *info, const char *symname)
560 {
561         /* ignore __this_module, it will be resolved shortly */
562         if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "__this_module") == 0)
563                 return 1;
564         /* ignore global offset table */
565         if (strcmp(symname, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
566                 return 1;
567         if (info->hdr->e_machine == EM_PPC)
568                 /* Special register function linked on all modules during final link of .ko */
569                 if (strncmp(symname, "_restgpr_", sizeof("_restgpr_") - 1) == 0 ||
570                     strncmp(symname, "_savegpr_", sizeof("_savegpr_") - 1) == 0 ||
571                     strncmp(symname, "_rest32gpr_", sizeof("_rest32gpr_") - 1) == 0 ||
572                     strncmp(symname, "_save32gpr_", sizeof("_save32gpr_") - 1) == 0 ||
573                     strncmp(symname, "_restvr_", sizeof("_restvr_") - 1) == 0 ||
574                     strncmp(symname, "_savevr_", sizeof("_savevr_") - 1) == 0)
575                         return 1;
576         if (info->hdr->e_machine == EM_PPC64)
577                 /* Special register function linked on all modules during final link of .ko */
578                 if (strncmp(symname, "_restgpr0_", sizeof("_restgpr0_") - 1) == 0 ||
579                     strncmp(symname, "_savegpr0_", sizeof("_savegpr0_") - 1) == 0 ||
580                     strncmp(symname, "_restvr_", sizeof("_restvr_") - 1) == 0 ||
581                     strncmp(symname, "_savevr_", sizeof("_savevr_") - 1) == 0)
582                         return 1;
583         /* Do not ignore this symbol */
584         return 0;
585 }
586
587 #define CRC_PFX     MODULE_SYMBOL_PREFIX "__crc_"
588 #define KSYMTAB_PFX MODULE_SYMBOL_PREFIX "__ksymtab_"
589
590 static void handle_modversions(struct module *mod, struct elf_info *info,
591                                Elf_Sym *sym, const char *symname)
592 {
593         unsigned int crc;
594         enum export export;
595
596         if ((!is_vmlinux(mod->name) || mod->is_dot_o) &&
597             strncmp(symname, "__ksymtab", 9) == 0)
598                 export = export_from_secname(info, get_secindex(info, sym));
599         else
600                 export = export_from_sec(info, get_secindex(info, sym));
601
602         switch (sym->st_shndx) {
603         case SHN_COMMON:
604                 warn("\"%s\" [%s] is COMMON symbol\n", symname, mod->name);
605                 break;
606         case SHN_ABS:
607                 /* CRC'd symbol */
608                 if (strncmp(symname, CRC_PFX, strlen(CRC_PFX)) == 0) {
609                         crc = (unsigned int) sym->st_value;
610                         sym_update_crc(symname + strlen(CRC_PFX), mod, crc,
611                                         export);
612                 }
613                 break;
614         case SHN_UNDEF:
615                 /* undefined symbol */
616                 if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_GLOBAL &&
617                     ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_WEAK)
618                         break;
619                 if (ignore_undef_symbol(info, symname))
620                         break;
621 /* cope with newer glibc (2.3.4 or higher) STT_ definition in elf.h */
622 #if defined(STT_REGISTER) || defined(STT_SPARC_REGISTER)
623 /* add compatibility with older glibc */
624 #ifndef STT_SPARC_REGISTER
625 #define STT_SPARC_REGISTER STT_REGISTER
626 #endif
627                 if (info->hdr->e_machine == EM_SPARC ||
628                     info->hdr->e_machine == EM_SPARCV9) {
629                         /* Ignore register directives. */
630                         if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_SPARC_REGISTER)
631                                 break;
632                         if (symname[0] == '.') {
633                                 char *munged = strdup(symname);
634                                 munged[0] = '_';
635                                 munged[1] = toupper(munged[1]);
636                                 symname = munged;
637                         }
638                 }
639 #endif
640
641                 if (memcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX,
642                            strlen(MODULE_SYMBOL_PREFIX)) == 0) {
643                         mod->unres =
644                           alloc_symbol(symname +
645                                        strlen(MODULE_SYMBOL_PREFIX),
646                                        ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK,
647                                        mod->unres);
648                 }
649                 break;
650         default:
651                 /* All exported symbols */
652                 if (strncmp(symname, KSYMTAB_PFX, strlen(KSYMTAB_PFX)) == 0) {
653                         sym_add_exported(symname + strlen(KSYMTAB_PFX), mod,
654                                         export);
655                 }
656                 if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "init_module") == 0)
657                         mod->has_init = 1;
658                 if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "cleanup_module") == 0)
659                         mod->has_cleanup = 1;
660                 break;
661         }
662 }
663
664 /**
665  * Parse tag=value strings from .modinfo section
666  **/
667 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
668 {
669         /* Skip non-zero chars */
670         while (string[0]) {
671                 string++;
672                 if ((*secsize)-- <= 1)
673                         return NULL;
674         }
675
676         /* Skip any zero padding. */
677         while (!string[0]) {
678                 string++;
679                 if ((*secsize)-- <= 1)
680                         return NULL;
681         }
682         return string;
683 }
684
685 static char *get_next_modinfo(void *modinfo, unsigned long modinfo_len,
686                               const char *tag, char *info)
687 {
688         char *p;
689         unsigned int taglen = strlen(tag);
690         unsigned long size = modinfo_len;
691
692         if (info) {
693                 size -= info - (char *)modinfo;
694                 modinfo = next_string(info, &size);
695         }
696
697         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
698                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
699                         return p + taglen + 1;
700         }
701         return NULL;
702 }
703
704 static char *get_modinfo(void *modinfo, unsigned long modinfo_len,
705                          const char *tag)
706
707 {
708         return get_next_modinfo(modinfo, modinfo_len, tag, NULL);
709 }
710
711 /**
712  * Test if string s ends in string sub
713  * return 0 if match
714  **/
715 static int strrcmp(const char *s, const char *sub)
716 {
717         int slen, sublen;
718
719         if (!s || !sub)
720                 return 1;
721
722         slen = strlen(s);
723         sublen = strlen(sub);
724
725         if ((slen == 0) || (sublen == 0))
726                 return 1;
727
728         if (sublen > slen)
729                 return 1;
730
731         return memcmp(s + slen - sublen, sub, sublen);
732 }
733
734 static const char *sym_name(struct elf_info *elf, Elf_Sym *sym)
735 {
736         if (sym)
737                 return elf->strtab + sym->st_name;
738         else
739                 return "(unknown)";
740 }
741
742 static const char *sec_name(struct elf_info *elf, int secindex)
743 {
744         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
745         return (void *)elf->hdr +
746                 elf->sechdrs[elf->secindex_strings].sh_offset +
747                 sechdrs[secindex].sh_name;
748 }
749
750 static const char *sech_name(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr)
751 {
752         return (void *)elf->hdr +
753                 elf->sechdrs[elf->secindex_strings].sh_offset +
754                 sechdr->sh_name;
755 }
756
757 /* if sym is empty or point to a string
758  * like ".[0-9]+" then return 1.
759  * This is the optional prefix added by ld to some sections
760  */
761 static int number_prefix(const char *sym)
762 {
763         if (*sym++ == '\0')
764                 return 1;
765         if (*sym != '.')
766                 return 0;
767         do {
768                 char c = *sym++;
769                 if (c < '0' || c > '9')
770                         return 0;
771         } while (*sym);
772         return 1;
773 }
774
775 /* The pattern is an array of simple patterns.
776  * "foo" will match an exact string equal to "foo"
777  * "*foo" will match a string that ends with "foo"
778  * "foo*" will match a string that begins with "foo"
779  * "foo$" will match a string equal to "foo" or "foo.1"
780  *   where the '1' can be any number including several digits.
781  *   The $ syntax is for sections where ld append a dot number
782  *   to make section name unique.
783  */
784 static int match(const char *sym, const char * const pat[])
785 {
786         const char *p;
787         while (*pat) {
788                 p = *pat++;
789                 const char *endp = p + strlen(p) - 1;
790
791                 /* "*foo" */
792                 if (*p == '*') {
793                         if (strrcmp(sym, p + 1) == 0)
794                                 return 1;
795                 }
796                 /* "foo*" */
797                 else if (*endp == '*') {
798                         if (strncmp(sym, p, strlen(p) - 1) == 0)
799                                 return 1;
800                 }
801                 /* "foo$" */
802                 else if (*endp == '$') {
803                         if (strncmp(sym, p, strlen(p) - 1) == 0) {
804                                 if (number_prefix(sym + strlen(p) - 1))
805                                         return 1;
806                         }
807                 }
808                 /* no wildcards */
809                 else {
810                         if (strcmp(p, sym) == 0)
811                                 return 1;
812                 }
813         }
814         /* no match */
815         return 0;
816 }
817
818 /* sections that we do not want to do full section mismatch check on */
819 static const char *section_white_list[] =
820 {
821         ".comment*",
822         ".debug*",
823         ".zdebug*",             /* Compressed debug sections. */
824         ".GCC-command-line",    /* mn10300 */
825         ".mdebug*",        /* alpha, score, mips etc. */
826         ".pdr",            /* alpha, score, mips etc. */
827         ".stab*",
828         ".note*",
829         ".got*",
830         ".toc*",
831         NULL
832 };
833
834 /*
835  * This is used to find sections missing the SHF_ALLOC flag.
836  * The cause of this is often a section specified in assembler
837  * without "ax" / "aw".
838  */
839 static void check_section(const char *modname, struct elf_info *elf,
840                           Elf_Shdr *sechdr)
841 {
842         const char *sec = sech_name(elf, sechdr);
843
844         if (sechdr->sh_type == SHT_PROGBITS &&
845             !(sechdr->sh_flags & SHF_ALLOC) &&
846             !match(sec, section_white_list)) {
847                 warn("%s (%s): unexpected non-allocatable section.\n"
848                      "Did you forget to use \"ax\"/\"aw\" in a .S file?\n"
849                      "Note that for example <linux/init.h> contains\n"
850                      "section definitions for use in .S files.\n\n",
851                      modname, sec);
852         }
853 }
854
855
856
857 #define ALL_INIT_DATA_SECTIONS \
858         ".init.setup$", ".init.rodata$", \
859         ".devinit.rodata$", ".cpuinit.rodata$", ".meminit.rodata$", \
860         ".init.data$", ".devinit.data$", ".cpuinit.data$", ".meminit.data$"
861 #define ALL_EXIT_DATA_SECTIONS \
862         ".exit.data$", ".devexit.data$", ".cpuexit.data$", ".memexit.data$"
863
864 #define ALL_INIT_TEXT_SECTIONS \
865         ".init.text$", ".devinit.text$", ".cpuinit.text$", ".meminit.text$"
866 #define ALL_EXIT_TEXT_SECTIONS \
867         ".exit.text$", ".devexit.text$", ".cpuexit.text$", ".memexit.text$"
868
869 #define ALL_XXXINIT_SECTIONS DEV_INIT_SECTIONS, CPU_INIT_SECTIONS, \
870         MEM_INIT_SECTIONS
871 #define ALL_XXXEXIT_SECTIONS DEV_EXIT_SECTIONS, CPU_EXIT_SECTIONS, \
872         MEM_EXIT_SECTIONS
873
874 #define ALL_INIT_SECTIONS INIT_SECTIONS, ALL_XXXINIT_SECTIONS
875 #define ALL_EXIT_SECTIONS EXIT_SECTIONS, ALL_XXXEXIT_SECTIONS
876
877 #define DATA_SECTIONS ".data$", ".data.rel$"
878 #define TEXT_SECTIONS ".text$"
879
880 #define INIT_SECTIONS      ".init.*"
881 #define DEV_INIT_SECTIONS  ".devinit.*"
882 #define CPU_INIT_SECTIONS  ".cpuinit.*"
883 #define MEM_INIT_SECTIONS  ".meminit.*"
884
885 #define EXIT_SECTIONS      ".exit.*"
886 #define DEV_EXIT_SECTIONS  ".devexit.*"
887 #define CPU_EXIT_SECTIONS  ".cpuexit.*"
888 #define MEM_EXIT_SECTIONS  ".memexit.*"
889
890 /* init data sections */
891 static const char *init_data_sections[] = { ALL_INIT_DATA_SECTIONS, NULL };
892
893 /* all init sections */
894 static const char *init_sections[] = { ALL_INIT_SECTIONS, NULL };
895
896 /* All init and exit sections (code + data) */
897 static const char *init_exit_sections[] =
898         {ALL_INIT_SECTIONS, ALL_EXIT_SECTIONS, NULL };
899
900 /* data section */
901 static const char *data_sections[] = { DATA_SECTIONS, NULL };
902
903
904 /* symbols in .data that may refer to init/exit sections */
905 #define DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST                                       \
906         "*driver",                                                      \
907         "*_template", /* scsi uses *_template a lot */                  \
908         "*_timer",    /* arm uses ops structures named _timer a lot */  \
909         "*_sht",      /* scsi also used *_sht to some extent */         \
910         "*_ops",                                                        \
911         "*_probe",                                                      \
912         "*_probe_one",                                                  \
913         "*_console"
914
915 static const char *head_sections[] = { ".head.text*", NULL };
916 static const char *linker_symbols[] =
917         { "__init_begin", "_sinittext", "_einittext", NULL };
918
919 enum mismatch {
920         TEXT_TO_ANY_INIT,
921         DATA_TO_ANY_INIT,
922         TEXT_TO_ANY_EXIT,
923         DATA_TO_ANY_EXIT,
924         XXXINIT_TO_SOME_INIT,
925         XXXEXIT_TO_SOME_EXIT,
926         ANY_INIT_TO_ANY_EXIT,
927         ANY_EXIT_TO_ANY_INIT,
928         EXPORT_TO_INIT_EXIT,
929 };
930
931 struct sectioncheck {
932         const char *fromsec[20];
933         const char *tosec[20];
934         enum mismatch mismatch;
935         const char *symbol_white_list[20];
936 };
937
938 const struct sectioncheck sectioncheck[] = {
939 /* Do not reference init/exit code/data from
940  * normal code and data
941  */
942 {
943         .fromsec = { TEXT_SECTIONS, NULL },
944         .tosec   = { ALL_INIT_SECTIONS, NULL },
945         .mismatch = TEXT_TO_ANY_INIT,
946         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
947 },
948 {
949         .fromsec = { DATA_SECTIONS, NULL },
950         .tosec   = { ALL_XXXINIT_SECTIONS, NULL },
951         .mismatch = DATA_TO_ANY_INIT,
952         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
953 },
954 {
955         .fromsec = { DATA_SECTIONS, NULL },
956         .tosec   = { INIT_SECTIONS, NULL },
957         .mismatch = DATA_TO_ANY_INIT,
958         .symbol_white_list = {
959                 "*_template", "*_timer", "*_sht", "*_ops",
960                 "*_probe", "*_probe_one", "*_console", NULL
961         },
962 },
963 {
964         .fromsec = { TEXT_SECTIONS, NULL },
965         .tosec   = { ALL_EXIT_SECTIONS, NULL },
966         .mismatch = TEXT_TO_ANY_EXIT,
967         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
968 },
969 {
970         .fromsec = { DATA_SECTIONS, NULL },
971         .tosec   = { ALL_EXIT_SECTIONS, NULL },
972         .mismatch = DATA_TO_ANY_EXIT,
973         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
974 },
975 /* Do not reference init code/data from devinit/cpuinit/meminit code/data */
976 {
977         .fromsec = { ALL_XXXINIT_SECTIONS, NULL },
978         .tosec   = { INIT_SECTIONS, NULL },
979         .mismatch = XXXINIT_TO_SOME_INIT,
980         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
981 },
982 /* Do not reference cpuinit code/data from meminit code/data */
983 {
984         .fromsec = { MEM_INIT_SECTIONS, NULL },
985         .tosec   = { CPU_INIT_SECTIONS, NULL },
986         .mismatch = XXXINIT_TO_SOME_INIT,
987         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
988 },
989 /* Do not reference meminit code/data from cpuinit code/data */
990 {
991         .fromsec = { CPU_INIT_SECTIONS, NULL },
992         .tosec   = { MEM_INIT_SECTIONS, NULL },
993         .mismatch = XXXINIT_TO_SOME_INIT,
994         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
995 },
996 /* Do not reference exit code/data from devexit/cpuexit/memexit code/data */
997 {
998         .fromsec = { ALL_XXXEXIT_SECTIONS, NULL },
999         .tosec   = { EXIT_SECTIONS, NULL },
1000         .mismatch = XXXEXIT_TO_SOME_EXIT,
1001         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1002 },
1003 /* Do not reference cpuexit code/data from memexit code/data */
1004 {
1005         .fromsec = { MEM_EXIT_SECTIONS, NULL },
1006         .tosec   = { CPU_EXIT_SECTIONS, NULL },
1007         .mismatch = XXXEXIT_TO_SOME_EXIT,
1008         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1009 },
1010 /* Do not reference memexit code/data from cpuexit code/data */
1011 {
1012         .fromsec = { CPU_EXIT_SECTIONS, NULL },
1013         .tosec   = { MEM_EXIT_SECTIONS, NULL },
1014         .mismatch = XXXEXIT_TO_SOME_EXIT,
1015         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1016 },
1017 /* Do not use exit code/data from init code */
1018 {
1019         .fromsec = { ALL_INIT_SECTIONS, NULL },
1020         .tosec   = { ALL_EXIT_SECTIONS, NULL },
1021         .mismatch = ANY_INIT_TO_ANY_EXIT,
1022         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1023 },
1024 /* Do not use init code/data from exit code */
1025 {
1026         .fromsec = { ALL_EXIT_SECTIONS, NULL },
1027         .tosec   = { ALL_INIT_SECTIONS, NULL },
1028         .mismatch = ANY_EXIT_TO_ANY_INIT,
1029         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1030 },
1031 /* Do not export init/exit functions or data */
1032 {
1033         .fromsec = { "__ksymtab*", NULL },
1034         .tosec   = { INIT_SECTIONS, EXIT_SECTIONS, NULL },
1035         .mismatch = EXPORT_TO_INIT_EXIT,
1036         .symbol_white_list = { DEFAULT_SYMBOL_WHITE_LIST, NULL },
1037 }
1038 };
1039
1040 static const struct sectioncheck *section_mismatch(
1041                 const char *fromsec, const char *tosec)
1042 {
1043         int i;
1044         int elems = sizeof(sectioncheck) / sizeof(struct sectioncheck);
1045         const struct sectioncheck *check = &sectioncheck[0];
1046
1047         for (i = 0; i < elems; i++) {
1048                 if (match(fromsec, check->fromsec) &&
1049                     match(tosec, check->tosec))
1050                         return check;
1051                 check++;
1052         }
1053         return NULL;
1054 }
1055
1056 /**
1057  * Whitelist to allow certain references to pass with no warning.
1058  *
1059  * Pattern 1:
1060  *   If a module parameter is declared __initdata and permissions=0
1061  *   then this is legal despite the warning generated.
1062  *   We cannot see value of permissions here, so just ignore
1063  *   this pattern.
1064  *   The pattern is identified by:
1065  *   tosec   = .init.data
1066  *   fromsec = .data*
1067  *   atsym   =__param*
1068  *
1069  * Pattern 1a:
1070  *   module_param_call() ops can refer to __init set function if permissions=0
1071  *   The pattern is identified by:
1072  *   tosec   = .init.text
1073  *   fromsec = .data*
1074  *   atsym   = __param_ops_*
1075  *
1076  * Pattern 2:
1077  *   Many drivers utilise a *driver container with references to
1078  *   add, remove, probe functions etc.
1079  *   These functions may often be marked __devinit and we do not want to
1080  *   warn here.
1081  *   the pattern is identified by:
1082  *   tosec   = init or exit section
1083  *   fromsec = data section
1084  *   atsym = *driver, *_template, *_sht, *_ops, *_probe,
1085  *           *probe_one, *_console, *_timer
1086  *
1087  * Pattern 3:
1088  *   Whitelist all references from .head.text to any init section
1089  *
1090  * Pattern 4:
1091  *   Some symbols belong to init section but still it is ok to reference
1092  *   these from non-init sections as these symbols don't have any memory
1093  *   allocated for them and symbol address and value are same. So even
1094  *   if init section is freed, its ok to reference those symbols.
1095  *   For ex. symbols marking the init section boundaries.
1096  *   This pattern is identified by
1097  *   refsymname = __init_begin, _sinittext, _einittext
1098  *
1099  **/
1100 static int secref_whitelist(const struct sectioncheck *mismatch,
1101                             const char *fromsec, const char *fromsym,
1102                             const char *tosec, const char *tosym)
1103 {
1104         /* Check for pattern 1 */
1105         if (match(tosec, init_data_sections) &&
1106             match(fromsec, data_sections) &&
1107             (strncmp(fromsym, "__param", strlen("__param")) == 0))
1108                 return 0;
1109
1110         /* Check for pattern 1a */
1111         if (strcmp(tosec, ".init.text") == 0 &&
1112             match(fromsec, data_sections) &&
1113             (strncmp(fromsym, "__param_ops_", strlen("__param_ops_")) == 0))
1114                 return 0;
1115
1116         /* Check for pattern 2 */
1117         if (match(tosec, init_exit_sections) &&
1118             match(fromsec, data_sections) &&
1119             match(fromsym, mismatch->symbol_white_list))
1120                 return 0;
1121
1122         /* Check for pattern 3 */
1123         if (match(fromsec, head_sections) &&
1124             match(tosec, init_sections))
1125                 return 0;
1126
1127         /* Check for pattern 4 */
1128         if (match(tosym, linker_symbols))
1129                 return 0;
1130
1131         return 1;
1132 }
1133
1134 /**
1135  * Find symbol based on relocation record info.
1136  * In some cases the symbol supplied is a valid symbol so
1137  * return refsym. If st_name != 0 we assume this is a valid symbol.
1138  * In other cases the symbol needs to be looked up in the symbol table
1139  * based on section and address.
1140  *  **/
1141 static Elf_Sym *find_elf_symbol(struct elf_info *elf, Elf64_Sword addr,
1142                                 Elf_Sym *relsym)
1143 {
1144         Elf_Sym *sym;
1145         Elf_Sym *near = NULL;
1146         Elf64_Sword distance = 20;
1147         Elf64_Sword d;
1148         unsigned int relsym_secindex;
1149
1150         if (relsym->st_name != 0)
1151                 return relsym;
1152
1153         relsym_secindex = get_secindex(elf, relsym);
1154         for (sym = elf->symtab_start; sym < elf->symtab_stop; sym++) {
1155                 if (get_secindex(elf, sym) != relsym_secindex)
1156                         continue;
1157                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_SECTION)
1158                         continue;
1159                 if (sym->st_value == addr)
1160                         return sym;
1161                 /* Find a symbol nearby - addr are maybe negative */
1162                 d = sym->st_value - addr;
1163                 if (d < 0)
1164                         d = addr - sym->st_value;
1165                 if (d < distance) {
1166                         distance = d;
1167                         near = sym;
1168                 }
1169         }
1170         /* We need a close match */
1171         if (distance < 20)
1172                 return near;
1173         else
1174                 return NULL;
1175 }
1176
1177 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
1178 {
1179         return str[0] == '$' && strchr("atd", str[1])
1180                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
1181 }
1182
1183 /*
1184  * If there's no name there, ignore it; likewise, ignore it if it's
1185  * one of the magic symbols emitted used by current ARM tools.
1186  *
1187  * Otherwise if find_symbols_between() returns those symbols, they'll
1188  * fail the whitelist tests and cause lots of false alarms ... fixable
1189  * only by merging __exit and __init sections into __text, bloating
1190  * the kernel (which is especially evil on embedded platforms).
1191  */
1192 static inline int is_valid_name(struct elf_info *elf, Elf_Sym *sym)
1193 {
1194         const char *name = elf->strtab + sym->st_name;
1195
1196         if (!name || !strlen(name))
1197                 return 0;
1198         return !is_arm_mapping_symbol(name);
1199 }
1200
1201 /*
1202  * Find symbols before or equal addr and after addr - in the section sec.
1203  * If we find two symbols with equal offset prefer one with a valid name.
1204  * The ELF format may have a better way to detect what type of symbol
1205  * it is, but this works for now.
1206  **/
1207 static Elf_Sym *find_elf_symbol2(struct elf_info *elf, Elf_Addr addr,
1208                                  const char *sec)
1209 {
1210         Elf_Sym *sym;
1211         Elf_Sym *near = NULL;
1212         Elf_Addr distance = ~0;
1213
1214         for (sym = elf->symtab_start; sym < elf->symtab_stop; sym++) {
1215                 const char *symsec;
1216
1217                 if (is_shndx_special(sym->st_shndx))
1218                         continue;
1219                 symsec = sec_name(elf, get_secindex(elf, sym));
1220                 if (strcmp(symsec, sec) != 0)
1221                         continue;
1222                 if (!is_valid_name(elf, sym))
1223                         continue;
1224                 if (sym->st_value <= addr) {
1225                         if ((addr - sym->st_value) < distance) {
1226                                 distance = addr - sym->st_value;
1227                                 near = sym;
1228                         } else if ((addr - sym->st_value) == distance) {
1229                                 near = sym;
1230                         }
1231                 }
1232         }
1233         return near;
1234 }
1235
1236 /*
1237  * Convert a section name to the function/data attribute
1238  * .init.text => __init
1239  * .cpuinit.data => __cpudata
1240  * .memexitconst => __memconst
1241  * etc.
1242  *
1243  * The memory of returned value has been allocated on a heap. The user of this
1244  * method should free it after usage.
1245 */
1246 static char *sec2annotation(const char *s)
1247 {
1248         if (match(s, init_exit_sections)) {
1249                 char *p = malloc(20);
1250                 char *r = p;
1251
1252                 *p++ = '_';
1253                 *p++ = '_';
1254                 if (*s == '.')
1255                         s++;
1256                 while (*s && *s != '.')
1257                         *p++ = *s++;
1258                 *p = '\0';
1259                 if (*s == '.')
1260                         s++;
1261                 if (strstr(s, "rodata") != NULL)
1262                         strcat(p, "const ");
1263                 else if (strstr(s, "data") != NULL)
1264                         strcat(p, "data ");
1265                 else
1266                         strcat(p, " ");
1267                 return r;
1268         } else {
1269                 return strdup("");
1270         }
1271 }
1272
1273 static int is_function(Elf_Sym *sym)
1274 {
1275         if (sym)
1276                 return ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_FUNC;
1277         else
1278                 return -1;
1279 }
1280
1281 static void print_section_list(const char * const list[20])
1282 {
1283         const char *const *s = list;
1284
1285         while (*s) {
1286                 fprintf(stderr, "%s", *s);
1287                 s++;
1288                 if (*s)
1289                         fprintf(stderr, ", ");
1290         }
1291         fprintf(stderr, "\n");
1292 }
1293
1294 /*
1295  * Print a warning about a section mismatch.
1296  * Try to find symbols near it so user can find it.
1297  * Check whitelist before warning - it may be a false positive.
1298  */
1299 static void report_sec_mismatch(const char *modname,
1300                                 const struct sectioncheck *mismatch,
1301                                 const char *fromsec,
1302                                 unsigned long long fromaddr,
1303                                 const char *fromsym,
1304                                 int from_is_func,
1305                                 const char *tosec, const char *tosym,
1306                                 int to_is_func)
1307 {
1308         const char *from, *from_p;
1309         const char *to, *to_p;
1310         char *prl_from;
1311         char *prl_to;
1312
1313         switch (from_is_func) {
1314         case 0: from = "variable"; from_p = "";   break;
1315         case 1: from = "function"; from_p = "()"; break;
1316         default: from = "(unknown reference)"; from_p = ""; break;
1317         }
1318         switch (to_is_func) {
1319         case 0: to = "variable"; to_p = "";   break;
1320         case 1: to = "function"; to_p = "()"; break;
1321         default: to = "(unknown reference)"; to_p = ""; break;
1322         }
1323
1324         sec_mismatch_count++;
1325         if (!sec_mismatch_verbose)
1326                 return;
1327
1328         warn("%s(%s+0x%llx): Section mismatch in reference from the %s %s%s "
1329              "to the %s %s:%s%s\n",
1330              modname, fromsec, fromaddr, from, fromsym, from_p, to, tosec,
1331              tosym, to_p);
1332
1333         switch (mismatch->mismatch) {
1334         case TEXT_TO_ANY_INIT:
1335                 prl_from = sec2annotation(fromsec);
1336                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1337                 fprintf(stderr,
1338                 "The function %s%s() references\n"
1339                 "the %s %s%s%s.\n"
1340                 "This is often because %s lacks a %s\n"
1341                 "annotation or the annotation of %s is wrong.\n",
1342                 prl_from, fromsym,
1343                 to, prl_to, tosym, to_p,
1344                 fromsym, prl_to, tosym);
1345                 free(prl_from);
1346                 free(prl_to);
1347                 break;
1348         case DATA_TO_ANY_INIT: {
1349                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1350                 fprintf(stderr,
1351                 "The variable %s references\n"
1352                 "the %s %s%s%s\n"
1353                 "If the reference is valid then annotate the\n"
1354                 "variable with __init* or __refdata (see linux/init.h) "
1355                 "or name the variable:\n",
1356                 fromsym, to, prl_to, tosym, to_p);
1357                 print_section_list(mismatch->symbol_white_list);
1358                 free(prl_to);
1359                 break;
1360         }
1361         case TEXT_TO_ANY_EXIT:
1362                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1363                 fprintf(stderr,
1364                 "The function %s() references a %s in an exit section.\n"
1365                 "Often the %s %s%s has valid usage outside the exit section\n"
1366                 "and the fix is to remove the %sannotation of %s.\n",
1367                 fromsym, to, to, tosym, to_p, prl_to, tosym);
1368                 free(prl_to);
1369                 break;
1370         case DATA_TO_ANY_EXIT: {
1371                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1372                 fprintf(stderr,
1373                 "The variable %s references\n"
1374                 "the %s %s%s%s\n"
1375                 "If the reference is valid then annotate the\n"
1376                 "variable with __exit* (see linux/init.h) or "
1377                 "name the variable:\n",
1378                 fromsym, to, prl_to, tosym, to_p);
1379                 print_section_list(mismatch->symbol_white_list);
1380                 free(prl_to);
1381                 break;
1382         }
1383         case XXXINIT_TO_SOME_INIT:
1384         case XXXEXIT_TO_SOME_EXIT:
1385                 prl_from = sec2annotation(fromsec);
1386                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1387                 fprintf(stderr,
1388                 "The %s %s%s%s references\n"
1389                 "a %s %s%s%s.\n"
1390                 "If %s is only used by %s then\n"
1391                 "annotate %s with a matching annotation.\n",
1392                 from, prl_from, fromsym, from_p,
1393                 to, prl_to, tosym, to_p,
1394                 tosym, fromsym, tosym);
1395                 free(prl_from);
1396                 free(prl_to);
1397                 break;
1398         case ANY_INIT_TO_ANY_EXIT:
1399                 prl_from = sec2annotation(fromsec);
1400                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1401                 fprintf(stderr,
1402                 "The %s %s%s%s references\n"
1403                 "a %s %s%s%s.\n"
1404                 "This is often seen when error handling "
1405                 "in the init function\n"
1406                 "uses functionality in the exit path.\n"
1407                 "The fix is often to remove the %sannotation of\n"
1408                 "%s%s so it may be used outside an exit section.\n",
1409                 from, prl_from, fromsym, from_p,
1410                 to, prl_to, tosym, to_p,
1411                 prl_to, tosym, to_p);
1412                 free(prl_from);
1413                 free(prl_to);
1414                 break;
1415         case ANY_EXIT_TO_ANY_INIT:
1416                 prl_from = sec2annotation(fromsec);
1417                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1418                 fprintf(stderr,
1419                 "The %s %s%s%s references\n"
1420                 "a %s %s%s%s.\n"
1421                 "This is often seen when error handling "
1422                 "in the exit function\n"
1423                 "uses functionality in the init path.\n"
1424                 "The fix is often to remove the %sannotation of\n"
1425                 "%s%s so it may be used outside an init section.\n",
1426                 from, prl_from, fromsym, from_p,
1427                 to, prl_to, tosym, to_p,
1428                 prl_to, tosym, to_p);
1429                 free(prl_from);
1430                 free(prl_to);
1431                 break;
1432         case EXPORT_TO_INIT_EXIT:
1433                 prl_to = sec2annotation(tosec);
1434                 fprintf(stderr,
1435                 "The symbol %s is exported and annotated %s\n"
1436                 "Fix this by removing the %sannotation of %s "
1437                 "or drop the export.\n",
1438                 tosym, prl_to, prl_to, tosym);
1439                 free(prl_to);
1440                 break;
1441         }
1442         fprintf(stderr, "\n");
1443 }
1444
1445 static void check_section_mismatch(const char *modname, struct elf_info *elf,
1446                                    Elf_Rela *r, Elf_Sym *sym, const char *fromsec)
1447 {
1448         const char *tosec;
1449         const struct sectioncheck *mismatch;
1450
1451         tosec = sec_name(elf, get_secindex(elf, sym));
1452         mismatch = section_mismatch(fromsec, tosec);
1453         if (mismatch) {
1454                 Elf_Sym *to;
1455                 Elf_Sym *from;
1456                 const char *tosym;
1457                 const char *fromsym;
1458
1459                 from = find_elf_symbol2(elf, r->r_offset, fromsec);
1460                 fromsym = sym_name(elf, from);
1461                 to = find_elf_symbol(elf, r->r_addend, sym);
1462                 tosym = sym_name(elf, to);
1463
1464                 /* check whitelist - we may ignore it */
1465                 if (secref_whitelist(mismatch,
1466                                         fromsec, fromsym, tosec, tosym)) {
1467                         report_sec_mismatch(modname, mismatch,
1468                            fromsec, r->r_offset, fromsym,
1469                            is_function(from), tosec, tosym,
1470                            is_function(to));
1471                 }
1472         }
1473 }
1474
1475 static unsigned int *reloc_location(struct elf_info *elf,
1476                                     Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1477 {
1478         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
1479         int section = sechdr->sh_info;
1480
1481         return (void *)elf->hdr + sechdrs[section].sh_offset +
1482                 r->r_offset;
1483 }
1484
1485 static int addend_386_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1486 {
1487         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1488         unsigned int *location = reloc_location(elf, sechdr, r);
1489
1490         switch (r_typ) {
1491         case R_386_32:
1492                 r->r_addend = TO_NATIVE(*location);
1493                 break;
1494         case R_386_PC32:
1495                 r->r_addend = TO_NATIVE(*location) + 4;
1496                 /* For CONFIG_RELOCATABLE=y */
1497                 if (elf->hdr->e_type == ET_EXEC)
1498                         r->r_addend += r->r_offset;
1499                 break;
1500         }
1501         return 0;
1502 }
1503
1504 static int addend_arm_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1505 {
1506         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1507
1508         switch (r_typ) {
1509         case R_ARM_ABS32:
1510                 /* From ARM ABI: (S + A) | T */
1511                 r->r_addend = (int)(long)
1512                               (elf->symtab_start + ELF_R_SYM(r->r_info));
1513                 break;
1514         case R_ARM_PC24:
1515                 /* From ARM ABI: ((S + A) | T) - P */
1516                 r->r_addend = (int)(long)(elf->hdr +
1517                               sechdr->sh_offset +
1518                               (r->r_offset - sechdr->sh_addr));
1519                 break;
1520         default:
1521                 return 1;
1522         }
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 static int addend_mips_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1527 {
1528         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1529         unsigned int *location = reloc_location(elf, sechdr, r);
1530         unsigned int inst;
1531
1532         if (r_typ == R_MIPS_HI16)
1533                 return 1;       /* skip this */
1534         inst = TO_NATIVE(*location);
1535         switch (r_typ) {
1536         case R_MIPS_LO16:
1537                 r->r_addend = inst & 0xffff;
1538                 break;
1539         case R_MIPS_26:
1540                 r->r_addend = (inst & 0x03ffffff) << 2;
1541                 break;
1542         case R_MIPS_32:
1543                 r->r_addend = inst;
1544                 break;
1545         }
1546         return 0;
1547 }
1548
1549 static void section_rela(const char *modname, struct elf_info *elf,
1550                          Elf_Shdr *sechdr)
1551 {
1552         Elf_Sym  *sym;
1553         Elf_Rela *rela;
1554         Elf_Rela r;
1555         unsigned int r_sym;
1556         const char *fromsec;
1557
1558         Elf_Rela *start = (void *)elf->hdr + sechdr->sh_offset;
1559         Elf_Rela *stop  = (void *)start + sechdr->sh_size;
1560
1561         fromsec = sech_name(elf, sechdr);
1562         fromsec += strlen(".rela");
1563         /* if from section (name) is know good then skip it */
1564         if (match(fromsec, section_white_list))
1565                 return;
1566
1567         for (rela = start; rela < stop; rela++) {
1568                 r.r_offset = TO_NATIVE(rela->r_offset);
1569 #if KERNEL_ELFCLASS == ELFCLASS64
1570                 if (elf->hdr->e_machine == EM_MIPS) {
1571                         unsigned int r_typ;
1572                         r_sym = ELF64_MIPS_R_SYM(rela->r_info);
1573                         r_sym = TO_NATIVE(r_sym);
1574                         r_typ = ELF64_MIPS_R_TYPE(rela->r_info);
1575                         r.r_info = ELF64_R_INFO(r_sym, r_typ);
1576                 } else {
1577                         r.r_info = TO_NATIVE(rela->r_info);
1578                         r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1579                 }
1580 #else
1581                 r.r_info = TO_NATIVE(rela->r_info);
1582                 r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1583 #endif
1584                 r.r_addend = TO_NATIVE(rela->r_addend);
1585                 sym = elf->symtab_start + r_sym;
1586                 /* Skip special sections */
1587                 if (is_shndx_special(sym->st_shndx))
1588                         continue;
1589                 check_section_mismatch(modname, elf, &r, sym, fromsec);
1590         }
1591 }
1592
1593 static void section_rel(const char *modname, struct elf_info *elf,
1594                         Elf_Shdr *sechdr)
1595 {
1596         Elf_Sym *sym;
1597         Elf_Rel *rel;
1598         Elf_Rela r;
1599         unsigned int r_sym;
1600         const char *fromsec;
1601
1602         Elf_Rel *start = (void *)elf->hdr + sechdr->sh_offset;
1603         Elf_Rel *stop  = (void *)start + sechdr->sh_size;
1604
1605         fromsec = sech_name(elf, sechdr);
1606         fromsec += strlen(".rel");
1607         /* if from section (name) is know good then skip it */
1608         if (match(fromsec, section_white_list))
1609                 return;
1610
1611         for (rel = start; rel < stop; rel++) {
1612                 r.r_offset = TO_NATIVE(rel->r_offset);
1613 #if KERNEL_ELFCLASS == ELFCLASS64
1614                 if (elf->hdr->e_machine == EM_MIPS) {
1615                         unsigned int r_typ;
1616                         r_sym = ELF64_MIPS_R_SYM(rel->r_info);
1617                         r_sym = TO_NATIVE(r_sym);
1618                         r_typ = ELF64_MIPS_R_TYPE(rel->r_info);
1619                         r.r_info = ELF64_R_INFO(r_sym, r_typ);
1620                 } else {
1621                         r.r_info = TO_NATIVE(rel->r_info);
1622                         r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1623                 }
1624 #else
1625                 r.r_info = TO_NATIVE(rel->r_info);
1626                 r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1627 #endif
1628                 r.r_addend = 0;
1629                 switch (elf->hdr->e_machine) {
1630                 case EM_386:
1631                         if (addend_386_rel(elf, sechdr, &r))
1632                                 continue;
1633                         break;
1634                 case EM_ARM:
1635                         if (addend_arm_rel(elf, sechdr, &r))
1636                                 continue;
1637                         break;
1638                 case EM_MIPS:
1639                         if (addend_mips_rel(elf, sechdr, &r))
1640                                 continue;
1641                         break;
1642                 }
1643                 sym = elf->symtab_start + r_sym;
1644                 /* Skip special sections */
1645                 if (is_shndx_special(sym->st_shndx))
1646                         continue;
1647                 check_section_mismatch(modname, elf, &r, sym, fromsec);
1648         }
1649 }
1650
1651 /**
1652  * A module includes a number of sections that are discarded
1653  * either when loaded or when used as built-in.
1654  * For loaded modules all functions marked __init and all data
1655  * marked __initdata will be discarded when the module has been initialized.
1656  * Likewise for modules used built-in the sections marked __exit
1657  * are discarded because __exit marked function are supposed to be called
1658  * only when a module is unloaded which never happens for built-in modules.
1659  * The check_sec_ref() function traverses all relocation records
1660  * to find all references to a section that reference a section that will
1661  * be discarded and warns about it.
1662  **/
1663 static void check_sec_ref(struct module *mod, const char *modname,
1664                           struct elf_info *elf)
1665 {
1666         int i;
1667         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
1668
1669         /* Walk through all sections */
1670         for (i = 0; i < elf->num_sections; i++) {
1671                 check_section(modname, elf, &elf->sechdrs[i]);
1672                 /* We want to process only relocation sections and not .init */
1673                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
1674                         section_rela(modname, elf, &elf->sechdrs[i]);
1675                 else if (sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
1676                         section_rel(modname, elf, &elf->sechdrs[i]);
1677         }
1678 }
1679
1680 static void read_symbols(char *modname)
1681 {
1682         const char *symname;
1683         char *version;
1684         char *license;
1685         struct module *mod;
1686         struct elf_info info = { };
1687         Elf_Sym *sym;
1688
1689         if (!parse_elf(&info, modname))
1690                 return;
1691
1692         mod = new_module(modname);
1693
1694         /* When there's no vmlinux, don't print warnings about
1695          * unresolved symbols (since there'll be too many ;) */
1696         if (is_vmlinux(modname)) {
1697                 have_vmlinux = 1;
1698                 mod->skip = 1;
1699         }
1700
1701         license = get_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len, "license");
1702         if (info.modinfo && !license && !is_vmlinux(modname))
1703                 warn("modpost: missing MODULE_LICENSE() in %s\n"
1704                      "see include/linux/module.h for "
1705                      "more information\n", modname);
1706         while (license) {
1707                 if (license_is_gpl_compatible(license))
1708                         mod->gpl_compatible = 1;
1709                 else {
1710                         mod->gpl_compatible = 0;
1711                         break;
1712                 }
1713                 license = get_next_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len,
1714                                            "license", license);
1715         }
1716
1717         for (sym = info.symtab_start; sym < info.symtab_stop; sym++) {
1718                 symname = info.strtab + sym->st_name;
1719
1720                 handle_modversions(mod, &info, sym, symname);
1721                 handle_moddevtable(mod, &info, sym, symname);
1722         }
1723         if (!is_vmlinux(modname) ||
1724              (is_vmlinux(modname) && vmlinux_section_warnings))
1725                 check_sec_ref(mod, modname, &info);
1726
1727         version = get_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len, "version");
1728         if (version)
1729                 maybe_frob_rcs_version(modname, version, info.modinfo,
1730                                        version - (char *)info.hdr);
1731         if (version || (all_versions && !is_vmlinux(modname)))
1732                 get_src_version(modname, mod->srcversion,
1733                                 sizeof(mod->srcversion)-1);
1734
1735         parse_elf_finish(&info);
1736
1737         /* Our trick to get versioning for module struct etc. - it's
1738          * never passed as an argument to an exported function, so
1739          * the automatic versioning doesn't pick it up, but it's really
1740          * important anyhow */
1741         if (modversions)
1742                 mod->unres = alloc_symbol("module_layout", 0, mod->unres);
1743 }
1744
1745 #define SZ 500
1746
1747 /* We first write the generated file into memory using the
1748  * following helper, then compare to the file on disk and
1749  * only update the later if anything changed */
1750
1751 void __attribute__((format(printf, 2, 3))) buf_printf(struct buffer *buf,
1752                                                       const char *fmt, ...)
1753 {
1754         char tmp[SZ];
1755         int len;
1756         va_list ap;
1757
1758         va_start(ap, fmt);
1759         len = vsnprintf(tmp, SZ, fmt, ap);
1760         buf_write(buf, tmp, len);
1761         va_end(ap);
1762 }
1763
1764 void buf_write(struct buffer *buf, const char *s, int len)
1765 {
1766         if (buf->size - buf->pos < len) {
1767                 buf->size += len + SZ;
1768                 buf->p = realloc(buf->p, buf->size);
1769         }
1770         strncpy(buf->p + buf->pos, s, len);
1771         buf->pos += len;
1772 }
1773
1774 static void check_for_gpl_usage(enum export exp, const char *m, const char *s)
1775 {
1776         const char *e = is_vmlinux(m) ?"":".ko";
1777
1778         switch (exp) {
1779         case export_gpl:
1780                 fatal("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1781                       "uses GPL-only symbol '%s'\n", m, e, s);
1782                 break;
1783         case export_unused_gpl:
1784                 fatal("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1785                       "uses GPL-only symbol marked UNUSED '%s'\n", m, e, s);
1786                 break;
1787         case export_gpl_future:
1788                 warn("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1789                       "uses future GPL-only symbol '%s'\n", m, e, s);
1790                 break;
1791         case export_plain:
1792         case export_unused:
1793         case export_unknown:
1794                 /* ignore */
1795                 break;
1796         }
1797 }
1798
1799 static void check_for_unused(enum export exp, const char *m, const char *s)
1800 {
1801         const char *e = is_vmlinux(m) ?"":".ko";
1802
1803         switch (exp) {
1804         case export_unused:
1805         case export_unused_gpl:
1806                 warn("modpost: module %s%s "
1807                       "uses symbol '%s' marked UNUSED\n", m, e, s);
1808                 break;
1809         default:
1810                 /* ignore */
1811                 break;
1812         }
1813 }
1814
1815 static void check_exports(struct module *mod)
1816 {
1817         struct symbol *s, *exp;
1818
1819         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1820                 const char *basename;
1821                 exp = find_symbol(s->name);
1822                 if (!exp || exp->module == mod)
1823                         continue;
1824                 basename = strrchr(mod->name, '/');
1825                 if (basename)
1826                         basename++;
1827                 else
1828                         basename = mod->name;
1829                 if (!mod->gpl_compatible)
1830                         check_for_gpl_usage(exp->export, basename, exp->name);
1831                 check_for_unused(exp->export, basename, exp->name);
1832         }
1833 }
1834
1835 /**
1836  * Header for the generated file
1837  **/
1838 static void add_header(struct buffer *b, struct module *mod)
1839 {
1840         buf_printf(b, "#include <linux/module.h>\n");
1841         buf_printf(b, "#include <linux/vermagic.h>\n");
1842         buf_printf(b, "#include <linux/compiler.h>\n");
1843         buf_printf(b, "\n");
1844         buf_printf(b, "MODULE_INFO(vermagic, VERMAGIC_STRING);\n");
1845         buf_printf(b, "\n");
1846         buf_printf(b, "struct module __this_module\n");
1847         buf_printf(b, "__attribute__((section(\".gnu.linkonce.this_module\"))) = {\n");
1848         buf_printf(b, " .name = KBUILD_MODNAME,\n");
1849         if (mod->has_init)
1850                 buf_printf(b, " .init = init_module,\n");
1851         if (mod->has_cleanup)
1852                 buf_printf(b, "#ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD\n"
1853                               " .exit = cleanup_module,\n"
1854                               "#endif\n");
1855         buf_printf(b, " .arch = MODULE_ARCH_INIT,\n");
1856         buf_printf(b, "};\n");
1857 }
1858
1859 static void add_intree_flag(struct buffer *b, int is_intree)
1860 {
1861         if (is_intree)
1862                 buf_printf(b, "\nMODULE_INFO(intree, \"Y\");\n");
1863 }
1864
1865 static void add_staging_flag(struct buffer *b, const char *name)
1866 {
1867         static const char *staging_dir = "drivers/staging";
1868
1869         if (strncmp(staging_dir, name, strlen(staging_dir)) == 0)
1870                 buf_printf(b, "\nMODULE_INFO(staging, \"Y\");\n");
1871 }
1872
1873 /**
1874  * Record CRCs for unresolved symbols
1875  **/
1876 static int add_versions(struct buffer *b, struct module *mod)
1877 {
1878         struct symbol *s, *exp;
1879         int err = 0;
1880
1881         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1882                 exp = find_symbol(s->name);
1883                 if (!exp || exp->module == mod) {
1884                         if (have_vmlinux && !s->weak) {
1885                                 if (warn_unresolved) {
1886                                         warn("\"%s\" [%s.ko] undefined!\n",
1887                                              s->name, mod->name);
1888                                 } else {
1889                                         merror("\"%s\" [%s.ko] undefined!\n",
1890                                                   s->name, mod->name);
1891                                         err = 1;
1892                                 }
1893                         }
1894                         continue;
1895                 }
1896                 s->module = exp->module;
1897                 s->crc_valid = exp->crc_valid;
1898                 s->crc = exp->crc;
1899         }
1900
1901         if (!modversions)
1902                 return err;
1903
1904         buf_printf(b, "\n");
1905         buf_printf(b, "static const struct modversion_info ____versions[]\n");
1906         buf_printf(b, "__used\n");
1907         buf_printf(b, "__attribute__((section(\"__versions\"))) = {\n");
1908
1909         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1910                 if (!s->module)
1911                         continue;
1912                 if (!s->crc_valid) {
1913                         warn("\"%s\" [%s.ko] has no CRC!\n",
1914                                 s->name, mod->name);
1915                         continue;
1916                 }
1917                 buf_printf(b, "\t{ %#8x, \"%s\" },\n", s->crc, s->name);
1918         }
1919
1920         buf_printf(b, "};\n");
1921
1922         return err;
1923 }
1924
1925 static void add_depends(struct buffer *b, struct module *mod,
1926                         struct module *modules)
1927 {
1928         struct symbol *s;
1929         struct module *m;
1930         int first = 1;
1931
1932         for (m = modules; m; m = m->next)
1933                 m->seen = is_vmlinux(m->name);
1934
1935         buf_printf(b, "\n");
1936         buf_printf(b, "static const char __module_depends[]\n");
1937         buf_printf(b, "__used\n");
1938         buf_printf(b, "__attribute__((section(\".modinfo\"))) =\n");
1939         buf_printf(b, "\"depends=");
1940         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1941                 const char *p;
1942                 if (!s->module)
1943                         continue;
1944
1945                 if (s->module->seen)
1946                         continue;
1947
1948                 s->module->seen = 1;
1949                 p = strrchr(s->module->name, '/');
1950                 if (p)
1951                         p++;
1952                 else
1953                         p = s->module->name;
1954                 buf_printf(b, "%s%s", first ? "" : ",", p);
1955                 first = 0;
1956         }
1957         buf_printf(b, "\";\n");
1958 }
1959
1960 static void add_srcversion(struct buffer *b, struct module *mod)
1961 {
1962         if (mod->srcversion[0]) {
1963                 buf_printf(b, "\n");
1964                 buf_printf(b, "MODULE_INFO(srcversion, \"%s\");\n",
1965                            mod->srcversion);
1966         }
1967 }
1968
1969 static void write_if_changed(struct buffer *b, const char *fname)
1970 {
1971         char *tmp;
1972         FILE *file;
1973         struct stat st;
1974
1975         file = fopen(fname, "r");
1976         if (!file)
1977                 goto write;
1978
1979         if (fstat(fileno(file), &st) < 0)
1980                 goto close_write;
1981
1982         if (st.st_size != b->pos)
1983                 goto close_write;
1984
1985         tmp = NOFAIL(malloc(b->pos));
1986         if (fread(tmp, 1, b->pos, file) != b->pos)
1987                 goto free_write;
1988
1989         if (memcmp(tmp, b->p, b->pos) != 0)
1990                 goto free_write;
1991
1992         free(tmp);
1993         fclose(file);
1994         return;
1995
1996  free_write:
1997         free(tmp);
1998  close_write:
1999         fclose(file);
2000  write:
2001         file = fopen(fname, "w");
2002         if (!file) {
2003                 perror(fname);
2004                 exit(1);
2005         }
2006         if (fwrite(b->p, 1, b->pos, file) != b->pos) {
2007                 perror(fname);
2008                 exit(1);
2009         }
2010         fclose(file);
2011 }
2012
2013 /* parse Module.symvers file. line format:
2014  * 0x12345678<tab>symbol<tab>module[[<tab>export]<tab>something]
2015  **/
2016 static void read_dump(const char *fname, unsigned int kernel)
2017 {
2018         unsigned long size, pos = 0;
2019         void *file = grab_file(fname, &size);
2020         char *line;
2021
2022         if (!file)
2023                 /* No symbol versions, silently ignore */
2024                 return;
2025
2026         while ((line = get_next_line(&pos, file, size))) {
2027                 char *symname, *modname, *d, *export, *end;
2028                 unsigned int crc;
2029                 struct module *mod;
2030                 struct symbol *s;
2031
2032                 if (!(symname = strchr(line, '\t')))
2033                         goto fail;
2034                 *symname++ = '\0';
2035                 if (!(modname = strchr(symname, '\t')))
2036                         goto fail;
2037                 *modname++ = '\0';
2038                 if ((export = strchr(modname, '\t')) != NULL)
2039                         *export++ = '\0';
2040                 if (export && ((end = strchr(export, '\t')) != NULL))
2041                         *end = '\0';
2042                 crc = strtoul(line, &d, 16);
2043                 if (*symname == '\0' || *modname == '\0' || *d != '\0')
2044                         goto fail;
2045                 mod = find_module(modname);
2046                 if (!mod) {
2047                         if (is_vmlinux(modname))
2048                                 have_vmlinux = 1;
2049                         mod = new_module(modname);
2050                         mod->skip = 1;
2051                 }
2052                 s = sym_add_exported(symname, mod, export_no(export));
2053                 s->kernel    = kernel;
2054                 s->preloaded = 1;
2055                 sym_update_crc(symname, mod, crc, export_no(export));
2056         }
2057         return;
2058 fail:
2059         fatal("parse error in symbol dump file\n");
2060 }
2061
2062 /* For normal builds always dump all symbols.
2063  * For external modules only dump symbols
2064  * that are not read from kernel Module.symvers.
2065  **/
2066 static int dump_sym(struct symbol *sym)
2067 {
2068         if (!external_module)
2069                 return 1;
2070         if (sym->vmlinux || sym->kernel)
2071                 return 0;
2072         return 1;
2073 }
2074
2075 static void write_dump(const char *fname)
2076 {
2077         struct buffer buf = { };
2078         struct symbol *symbol;
2079         int n;
2080
2081         for (n = 0; n < SYMBOL_HASH_SIZE ; n++) {
2082                 symbol = symbolhash[n];
2083                 while (symbol) {
2084                         if (dump_sym(symbol))
2085                                 buf_printf(&buf, "0x%08x\t%s\t%s\t%s\n",
2086                                         symbol->crc, symbol->name,
2087                                         symbol->module->name,
2088                                         export_str(symbol->export));
2089                         symbol = symbol->next;
2090                 }
2091         }
2092         write_if_changed(&buf, fname);
2093 }
2094
2095 struct ext_sym_list {
2096         struct ext_sym_list *next;
2097         const char *file;
2098 };
2099
2100 int main(int argc, char **argv)
2101 {
2102         struct module *mod;
2103         struct buffer buf = { };
2104         char *kernel_read = NULL, *module_read = NULL;
2105         char *dump_write = NULL;
2106         int opt;
2107         int err;
2108         struct ext_sym_list *extsym_iter;
2109         struct ext_sym_list *extsym_start = NULL;
2110
2111         while ((opt = getopt(argc, argv, "i:I:e:cmsSo:awM:K:")) != -1) {
2112                 switch (opt) {
2113                 case 'i':
2114                         kernel_read = optarg;
2115                         break;
2116                 case 'I':
2117                         module_read = optarg;
2118                         external_module = 1;
2119                         break;
2120                 case 'c':
2121                         cross_build = 1;
2122                         break;
2123                 case 'e':
2124                         external_module = 1;
2125                         extsym_iter =
2126                            NOFAIL(malloc(sizeof(*extsym_iter)));
2127                         extsym_iter->next = extsym_start;
2128                         extsym_iter->file = optarg;
2129                         extsym_start = extsym_iter;
2130                         break;
2131                 case 'm':
2132                         modversions = 1;
2133                         break;
2134                 case 'o':
2135                         dump_write = optarg;
2136                         break;
2137                 case 'a':
2138                         all_versions = 1;
2139                         break;
2140                 case 's':
2141                         vmlinux_section_warnings = 0;
2142                         break;
2143                 case 'S':
2144                         sec_mismatch_verbose = 0;
2145                         break;
2146                 case 'w':
2147                         warn_unresolved = 1;
2148                         break;
2149                 default:
2150                         exit(1);
2151                 }
2152         }
2153
2154         if (kernel_read)
2155                 read_dump(kernel_read, 1);
2156         if (module_read)
2157                 read_dump(module_read, 0);
2158         while (extsym_start) {
2159                 read_dump(extsym_start->file, 0);
2160                 extsym_iter = extsym_start->next;
2161                 free(extsym_start);
2162                 extsym_start = extsym_iter;
2163         }
2164
2165         while (optind < argc)
2166                 read_symbols(argv[optind++]);
2167
2168         for (mod = modules; mod; mod = mod->next) {
2169                 if (mod->skip)
2170                         continue;
2171                 check_exports(mod);
2172         }
2173
2174         err = 0;
2175
2176         for (mod = modules; mod; mod = mod->next) {
2177                 char fname[strlen(mod->name) + 10];
2178
2179                 if (mod->skip)
2180                         continue;
2181
2182                 buf.pos = 0;
2183
2184                 add_header(&buf, mod);
2185                 add_intree_flag(&buf, !external_module);
2186                 add_staging_flag(&buf, mod->name);
2187                 err |= add_versions(&buf, mod);
2188                 add_depends(&buf, mod, modules);
2189                 add_moddevtable(&buf, mod);
2190                 add_srcversion(&buf, mod);
2191
2192                 sprintf(fname, "%s.mod.c", mod->name);
2193                 write_if_changed(&buf, fname);
2194         }
2195
2196         if (dump_write)
2197                 write_dump(dump_write);
2198         if (sec_mismatch_count && !sec_mismatch_verbose)
2199                 warn("modpost: Found %d section mismatch(es).\n"
2200                      "To see full details build your kernel with:\n"
2201                      "'make CONFIG_DEBUG_SECTION_MISMATCH=y'\n",
2202                      sec_mismatch_count);
2203
2204         return err;
2205 }