Driver core: let request_module() send a /sys/modules/kmod/-uevent
[pandora-kernel.git] / kernel / module.c
1 /*
2    Copyright (C) 2002 Richard Henderson
3    Copyright (C) 2001 Rusty Russell, 2002 Rusty Russell IBM.
4
5     This program is free software; you can redistribute it and/or modify
6     it under the terms of the GNU General Public License as published by
7     the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
8     (at your option) any later version.
9
10     This program is distributed in the hope that it will be useful,
11     but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
12     MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
13     GNU General Public License for more details.
14
15     You should have received a copy of the GNU General Public License
16     along with this program; if not, write to the Free Software
17     Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
18 */
19 #include <linux/module.h>
20 #include <linux/moduleloader.h>
21 #include <linux/init.h>
22 #include <linux/kernel.h>
23 #include <linux/slab.h>
24 #include <linux/vmalloc.h>
25 #include <linux/elf.h>
26 #include <linux/seq_file.h>
27 #include <linux/syscalls.h>
28 #include <linux/fcntl.h>
29 #include <linux/rcupdate.h>
30 #include <linux/capability.h>
31 #include <linux/cpu.h>
32 #include <linux/moduleparam.h>
33 #include <linux/errno.h>
34 #include <linux/err.h>
35 #include <linux/vermagic.h>
36 #include <linux/notifier.h>
37 #include <linux/sched.h>
38 #include <linux/stop_machine.h>
39 #include <linux/device.h>
40 #include <linux/string.h>
41 #include <linux/mutex.h>
42 #include <linux/unwind.h>
43 #include <asm/uaccess.h>
44 #include <asm/semaphore.h>
45 #include <asm/cacheflush.h>
46 #include <linux/license.h>
47
48 #if 0
49 #define DEBUGP printk
50 #else
51 #define DEBUGP(fmt , a...)
52 #endif
53
54 #ifndef ARCH_SHF_SMALL
55 #define ARCH_SHF_SMALL 0
56 #endif
57
58 /* If this is set, the section belongs in the init part of the module */
59 #define INIT_OFFSET_MASK (1UL << (BITS_PER_LONG-1))
60
61 /* Protects module list */
62 static DEFINE_SPINLOCK(modlist_lock);
63
64 /* List of modules, protected by module_mutex AND modlist_lock */
65 static DEFINE_MUTEX(module_mutex);
66 static LIST_HEAD(modules);
67
68 static BLOCKING_NOTIFIER_HEAD(module_notify_list);
69
70 int register_module_notifier(struct notifier_block * nb)
71 {
72         return blocking_notifier_chain_register(&module_notify_list, nb);
73 }
74 EXPORT_SYMBOL(register_module_notifier);
75
76 int unregister_module_notifier(struct notifier_block * nb)
77 {
78         return blocking_notifier_chain_unregister(&module_notify_list, nb);
79 }
80 EXPORT_SYMBOL(unregister_module_notifier);
81
82 /* We require a truly strong try_module_get() */
83 static inline int strong_try_module_get(struct module *mod)
84 {
85         if (mod && mod->state == MODULE_STATE_COMING)
86                 return 0;
87         return try_module_get(mod);
88 }
89
90 static inline void add_taint_module(struct module *mod, unsigned flag)
91 {
92         add_taint(flag);
93         mod->taints |= flag;
94 }
95
96 /* A thread that wants to hold a reference to a module only while it
97  * is running can call ths to safely exit.
98  * nfsd and lockd use this.
99  */
100 void __module_put_and_exit(struct module *mod, long code)
101 {
102         module_put(mod);
103         do_exit(code);
104 }
105 EXPORT_SYMBOL(__module_put_and_exit);
106         
107 /* Find a module section: 0 means not found. */
108 static unsigned int find_sec(Elf_Ehdr *hdr,
109                              Elf_Shdr *sechdrs,
110                              const char *secstrings,
111                              const char *name)
112 {
113         unsigned int i;
114
115         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++)
116                 /* Alloc bit cleared means "ignore it." */
117                 if ((sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC)
118                     && strcmp(secstrings+sechdrs[i].sh_name, name) == 0)
119                         return i;
120         return 0;
121 }
122
123 /* Provided by the linker */
124 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab[];
125 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab[];
126 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl[];
127 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl[];
128 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
129 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
130 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused[];
131 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused[];
132 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_unused_gpl[];
133 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_unused_gpl[];
134 extern const struct kernel_symbol __start___ksymtab_gpl_future[];
135 extern const struct kernel_symbol __stop___ksymtab_gpl_future[];
136 extern const unsigned long __start___kcrctab[];
137 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl[];
138 extern const unsigned long __start___kcrctab_gpl_future[];
139 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused[];
140 extern const unsigned long __start___kcrctab_unused_gpl[];
141
142 #ifndef CONFIG_MODVERSIONS
143 #define symversion(base, idx) NULL
144 #else
145 #define symversion(base, idx) ((base != NULL) ? ((base) + (idx)) : NULL)
146 #endif
147
148 /* lookup symbol in given range of kernel_symbols */
149 static const struct kernel_symbol *lookup_symbol(const char *name,
150         const struct kernel_symbol *start,
151         const struct kernel_symbol *stop)
152 {
153         const struct kernel_symbol *ks = start;
154         for (; ks < stop; ks++)
155                 if (strcmp(ks->name, name) == 0)
156                         return ks;
157         return NULL;
158 }
159
160 static void printk_unused_warning(const char *name)
161 {
162         printk(KERN_WARNING "Symbol %s is marked as UNUSED, "
163                 "however this module is using it.\n", name);
164         printk(KERN_WARNING "This symbol will go away in the future.\n");
165         printk(KERN_WARNING "Please evalute if this is the right api to use, "
166                 "and if it really is, submit a report the linux kernel "
167                 "mailinglist together with submitting your code for "
168                 "inclusion.\n");
169 }
170
171 /* Find a symbol, return value, crc and module which owns it */
172 static unsigned long __find_symbol(const char *name,
173                                    struct module **owner,
174                                    const unsigned long **crc,
175                                    int gplok)
176 {
177         struct module *mod;
178         const struct kernel_symbol *ks;
179
180         /* Core kernel first. */ 
181         *owner = NULL;
182         ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab);
183         if (ks) {
184                 *crc = symversion(__start___kcrctab, (ks - __start___ksymtab));
185                 return ks->value;
186         }
187         if (gplok) {
188                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab_gpl,
189                                          __stop___ksymtab_gpl);
190                 if (ks) {
191                         *crc = symversion(__start___kcrctab_gpl,
192                                           (ks - __start___ksymtab_gpl));
193                         return ks->value;
194                 }
195         }
196         ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab_gpl_future,
197                                  __stop___ksymtab_gpl_future);
198         if (ks) {
199                 if (!gplok) {
200                         printk(KERN_WARNING "Symbol %s is being used "
201                                "by a non-GPL module, which will not "
202                                "be allowed in the future\n", name);
203                         printk(KERN_WARNING "Please see the file "
204                                "Documentation/feature-removal-schedule.txt "
205                                "in the kernel source tree for more "
206                                "details.\n");
207                 }
208                 *crc = symversion(__start___kcrctab_gpl_future,
209                                   (ks - __start___ksymtab_gpl_future));
210                 return ks->value;
211         }
212
213         ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab_unused,
214                                  __stop___ksymtab_unused);
215         if (ks) {
216                 printk_unused_warning(name);
217                 *crc = symversion(__start___kcrctab_unused,
218                                   (ks - __start___ksymtab_unused));
219                 return ks->value;
220         }
221
222         if (gplok)
223                 ks = lookup_symbol(name, __start___ksymtab_unused_gpl,
224                                  __stop___ksymtab_unused_gpl);
225         if (ks) {
226                 printk_unused_warning(name);
227                 *crc = symversion(__start___kcrctab_unused_gpl,
228                                   (ks - __start___ksymtab_unused_gpl));
229                 return ks->value;
230         }
231
232         /* Now try modules. */ 
233         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
234                 *owner = mod;
235                 ks = lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms);
236                 if (ks) {
237                         *crc = symversion(mod->crcs, (ks - mod->syms));
238                         return ks->value;
239                 }
240
241                 if (gplok) {
242                         ks = lookup_symbol(name, mod->gpl_syms,
243                                            mod->gpl_syms + mod->num_gpl_syms);
244                         if (ks) {
245                                 *crc = symversion(mod->gpl_crcs,
246                                                   (ks - mod->gpl_syms));
247                                 return ks->value;
248                         }
249                 }
250                 ks = lookup_symbol(name, mod->unused_syms, mod->unused_syms + mod->num_unused_syms);
251                 if (ks) {
252                         printk_unused_warning(name);
253                         *crc = symversion(mod->unused_crcs, (ks - mod->unused_syms));
254                         return ks->value;
255                 }
256
257                 if (gplok) {
258                         ks = lookup_symbol(name, mod->unused_gpl_syms,
259                                            mod->unused_gpl_syms + mod->num_unused_gpl_syms);
260                         if (ks) {
261                                 printk_unused_warning(name);
262                                 *crc = symversion(mod->unused_gpl_crcs,
263                                                   (ks - mod->unused_gpl_syms));
264                                 return ks->value;
265                         }
266                 }
267                 ks = lookup_symbol(name, mod->gpl_future_syms,
268                                    (mod->gpl_future_syms +
269                                     mod->num_gpl_future_syms));
270                 if (ks) {
271                         if (!gplok) {
272                                 printk(KERN_WARNING "Symbol %s is being used "
273                                        "by a non-GPL module, which will not "
274                                        "be allowed in the future\n", name);
275                                 printk(KERN_WARNING "Please see the file "
276                                        "Documentation/feature-removal-schedule.txt "
277                                        "in the kernel source tree for more "
278                                        "details.\n");
279                         }
280                         *crc = symversion(mod->gpl_future_crcs,
281                                           (ks - mod->gpl_future_syms));
282                         return ks->value;
283                 }
284         }
285         DEBUGP("Failed to find symbol %s\n", name);
286         return 0;
287 }
288
289 /* Search for module by name: must hold module_mutex. */
290 static struct module *find_module(const char *name)
291 {
292         struct module *mod;
293
294         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
295                 if (strcmp(mod->name, name) == 0)
296                         return mod;
297         }
298         return NULL;
299 }
300
301 #ifdef CONFIG_SMP
302 /* Number of blocks used and allocated. */
303 static unsigned int pcpu_num_used, pcpu_num_allocated;
304 /* Size of each block.  -ve means used. */
305 static int *pcpu_size;
306
307 static int split_block(unsigned int i, unsigned short size)
308 {
309         /* Reallocation required? */
310         if (pcpu_num_used + 1 > pcpu_num_allocated) {
311                 int *new = kmalloc(sizeof(new[0]) * pcpu_num_allocated*2,
312                                    GFP_KERNEL);
313                 if (!new)
314                         return 0;
315
316                 memcpy(new, pcpu_size, sizeof(new[0])*pcpu_num_allocated);
317                 pcpu_num_allocated *= 2;
318                 kfree(pcpu_size);
319                 pcpu_size = new;
320         }
321
322         /* Insert a new subblock */
323         memmove(&pcpu_size[i+1], &pcpu_size[i],
324                 sizeof(pcpu_size[0]) * (pcpu_num_used - i));
325         pcpu_num_used++;
326
327         pcpu_size[i+1] -= size;
328         pcpu_size[i] = size;
329         return 1;
330 }
331
332 static inline unsigned int block_size(int val)
333 {
334         if (val < 0)
335                 return -val;
336         return val;
337 }
338
339 /* Created by linker magic */
340 extern char __per_cpu_start[], __per_cpu_end[];
341
342 static void *percpu_modalloc(unsigned long size, unsigned long align,
343                              const char *name)
344 {
345         unsigned long extra;
346         unsigned int i;
347         void *ptr;
348
349         if (align > SMP_CACHE_BYTES) {
350                 printk(KERN_WARNING "%s: per-cpu alignment %li > %i\n",
351                        name, align, SMP_CACHE_BYTES);
352                 align = SMP_CACHE_BYTES;
353         }
354
355         ptr = __per_cpu_start;
356         for (i = 0; i < pcpu_num_used; ptr += block_size(pcpu_size[i]), i++) {
357                 /* Extra for alignment requirement. */
358                 extra = ALIGN((unsigned long)ptr, align) - (unsigned long)ptr;
359                 BUG_ON(i == 0 && extra != 0);
360
361                 if (pcpu_size[i] < 0 || pcpu_size[i] < extra + size)
362                         continue;
363
364                 /* Transfer extra to previous block. */
365                 if (pcpu_size[i-1] < 0)
366                         pcpu_size[i-1] -= extra;
367                 else
368                         pcpu_size[i-1] += extra;
369                 pcpu_size[i] -= extra;
370                 ptr += extra;
371
372                 /* Split block if warranted */
373                 if (pcpu_size[i] - size > sizeof(unsigned long))
374                         if (!split_block(i, size))
375                                 return NULL;
376
377                 /* Mark allocated */
378                 pcpu_size[i] = -pcpu_size[i];
379                 return ptr;
380         }
381
382         printk(KERN_WARNING "Could not allocate %lu bytes percpu data\n",
383                size);
384         return NULL;
385 }
386
387 static void percpu_modfree(void *freeme)
388 {
389         unsigned int i;
390         void *ptr = __per_cpu_start + block_size(pcpu_size[0]);
391
392         /* First entry is core kernel percpu data. */
393         for (i = 1; i < pcpu_num_used; ptr += block_size(pcpu_size[i]), i++) {
394                 if (ptr == freeme) {
395                         pcpu_size[i] = -pcpu_size[i];
396                         goto free;
397                 }
398         }
399         BUG();
400
401  free:
402         /* Merge with previous? */
403         if (pcpu_size[i-1] >= 0) {
404                 pcpu_size[i-1] += pcpu_size[i];
405                 pcpu_num_used--;
406                 memmove(&pcpu_size[i], &pcpu_size[i+1],
407                         (pcpu_num_used - i) * sizeof(pcpu_size[0]));
408                 i--;
409         }
410         /* Merge with next? */
411         if (i+1 < pcpu_num_used && pcpu_size[i+1] >= 0) {
412                 pcpu_size[i] += pcpu_size[i+1];
413                 pcpu_num_used--;
414                 memmove(&pcpu_size[i+1], &pcpu_size[i+2],
415                         (pcpu_num_used - (i+1)) * sizeof(pcpu_size[0]));
416         }
417 }
418
419 static unsigned int find_pcpusec(Elf_Ehdr *hdr,
420                                  Elf_Shdr *sechdrs,
421                                  const char *secstrings)
422 {
423         return find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, ".data.percpu");
424 }
425
426 static int percpu_modinit(void)
427 {
428         pcpu_num_used = 2;
429         pcpu_num_allocated = 2;
430         pcpu_size = kmalloc(sizeof(pcpu_size[0]) * pcpu_num_allocated,
431                             GFP_KERNEL);
432         /* Static in-kernel percpu data (used). */
433         pcpu_size[0] = -ALIGN(__per_cpu_end-__per_cpu_start, SMP_CACHE_BYTES);
434         /* Free room. */
435         pcpu_size[1] = PERCPU_ENOUGH_ROOM + pcpu_size[0];
436         if (pcpu_size[1] < 0) {
437                 printk(KERN_ERR "No per-cpu room for modules.\n");
438                 pcpu_num_used = 1;
439         }
440
441         return 0;
442 }       
443 __initcall(percpu_modinit);
444 #else /* ... !CONFIG_SMP */
445 static inline void *percpu_modalloc(unsigned long size, unsigned long align,
446                                     const char *name)
447 {
448         return NULL;
449 }
450 static inline void percpu_modfree(void *pcpuptr)
451 {
452         BUG();
453 }
454 static inline unsigned int find_pcpusec(Elf_Ehdr *hdr,
455                                         Elf_Shdr *sechdrs,
456                                         const char *secstrings)
457 {
458         return 0;
459 }
460 static inline void percpu_modcopy(void *pcpudst, const void *src,
461                                   unsigned long size)
462 {
463         /* pcpusec should be 0, and size of that section should be 0. */
464         BUG_ON(size != 0);
465 }
466 #endif /* CONFIG_SMP */
467
468 #define MODINFO_ATTR(field)     \
469 static void setup_modinfo_##field(struct module *mod, const char *s)  \
470 {                                                                     \
471         mod->field = kstrdup(s, GFP_KERNEL);                          \
472 }                                                                     \
473 static ssize_t show_modinfo_##field(struct module_attribute *mattr,   \
474                         struct module *mod, char *buffer)             \
475 {                                                                     \
476         return sprintf(buffer, "%s\n", mod->field);                   \
477 }                                                                     \
478 static int modinfo_##field##_exists(struct module *mod)               \
479 {                                                                     \
480         return mod->field != NULL;                                    \
481 }                                                                     \
482 static void free_modinfo_##field(struct module *mod)                  \
483 {                                                                     \
484         kfree(mod->field);                                            \
485         mod->field = NULL;                                            \
486 }                                                                     \
487 static struct module_attribute modinfo_##field = {                    \
488         .attr = { .name = __stringify(field), .mode = 0444,           \
489                   .owner = THIS_MODULE },                             \
490         .show = show_modinfo_##field,                                 \
491         .setup = setup_modinfo_##field,                               \
492         .test = modinfo_##field##_exists,                             \
493         .free = free_modinfo_##field,                                 \
494 };
495
496 MODINFO_ATTR(version);
497 MODINFO_ATTR(srcversion);
498
499 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
500 /* Init the unload section of the module. */
501 static void module_unload_init(struct module *mod)
502 {
503         unsigned int i;
504
505         INIT_LIST_HEAD(&mod->modules_which_use_me);
506         for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
507                 local_set(&mod->ref[i].count, 0);
508         /* Hold reference count during initialization. */
509         local_set(&mod->ref[raw_smp_processor_id()].count, 1);
510         /* Backwards compatibility macros put refcount during init. */
511         mod->waiter = current;
512 }
513
514 /* modules using other modules */
515 struct module_use
516 {
517         struct list_head list;
518         struct module *module_which_uses;
519 };
520
521 /* Does a already use b? */
522 static int already_uses(struct module *a, struct module *b)
523 {
524         struct module_use *use;
525
526         list_for_each_entry(use, &b->modules_which_use_me, list) {
527                 if (use->module_which_uses == a) {
528                         DEBUGP("%s uses %s!\n", a->name, b->name);
529                         return 1;
530                 }
531         }
532         DEBUGP("%s does not use %s!\n", a->name, b->name);
533         return 0;
534 }
535
536 /* Module a uses b */
537 static int use_module(struct module *a, struct module *b)
538 {
539         struct module_use *use;
540         int no_warn;
541
542         if (b == NULL || already_uses(a, b)) return 1;
543
544         if (!strong_try_module_get(b))
545                 return 0;
546
547         DEBUGP("Allocating new usage for %s.\n", a->name);
548         use = kmalloc(sizeof(*use), GFP_ATOMIC);
549         if (!use) {
550                 printk("%s: out of memory loading\n", a->name);
551                 module_put(b);
552                 return 0;
553         }
554
555         use->module_which_uses = a;
556         list_add(&use->list, &b->modules_which_use_me);
557         no_warn = sysfs_create_link(b->holders_dir, &a->mkobj.kobj, a->name);
558         return 1;
559 }
560
561 /* Clear the unload stuff of the module. */
562 static void module_unload_free(struct module *mod)
563 {
564         struct module *i;
565
566         list_for_each_entry(i, &modules, list) {
567                 struct module_use *use;
568
569                 list_for_each_entry(use, &i->modules_which_use_me, list) {
570                         if (use->module_which_uses == mod) {
571                                 DEBUGP("%s unusing %s\n", mod->name, i->name);
572                                 module_put(i);
573                                 list_del(&use->list);
574                                 kfree(use);
575                                 sysfs_remove_link(i->holders_dir, mod->name);
576                                 /* There can be at most one match. */
577                                 break;
578                         }
579                 }
580         }
581 }
582
583 #ifdef CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD
584 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
585 {
586         int ret = (flags & O_TRUNC);
587         if (ret)
588                 add_taint(TAINT_FORCED_RMMOD);
589         return ret;
590 }
591 #else
592 static inline int try_force_unload(unsigned int flags)
593 {
594         return 0;
595 }
596 #endif /* CONFIG_MODULE_FORCE_UNLOAD */
597
598 struct stopref
599 {
600         struct module *mod;
601         int flags;
602         int *forced;
603 };
604
605 /* Whole machine is stopped with interrupts off when this runs. */
606 static int __try_stop_module(void *_sref)
607 {
608         struct stopref *sref = _sref;
609
610         /* If it's not unused, quit unless we are told to block. */
611         if ((sref->flags & O_NONBLOCK) && module_refcount(sref->mod) != 0) {
612                 if (!(*sref->forced = try_force_unload(sref->flags)))
613                         return -EWOULDBLOCK;
614         }
615
616         /* Mark it as dying. */
617         sref->mod->state = MODULE_STATE_GOING;
618         return 0;
619 }
620
621 static int try_stop_module(struct module *mod, int flags, int *forced)
622 {
623         struct stopref sref = { mod, flags, forced };
624
625         return stop_machine_run(__try_stop_module, &sref, NR_CPUS);
626 }
627
628 unsigned int module_refcount(struct module *mod)
629 {
630         unsigned int i, total = 0;
631
632         for (i = 0; i < NR_CPUS; i++)
633                 total += local_read(&mod->ref[i].count);
634         return total;
635 }
636 EXPORT_SYMBOL(module_refcount);
637
638 /* This exists whether we can unload or not */
639 static void free_module(struct module *mod);
640
641 static void wait_for_zero_refcount(struct module *mod)
642 {
643         /* Since we might sleep for some time, drop the semaphore first */
644         mutex_unlock(&module_mutex);
645         for (;;) {
646                 DEBUGP("Looking at refcount...\n");
647                 set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
648                 if (module_refcount(mod) == 0)
649                         break;
650                 schedule();
651         }
652         current->state = TASK_RUNNING;
653         mutex_lock(&module_mutex);
654 }
655
656 int delete_module(const char *name, unsigned int flags)
657 {
658         struct module *mod;
659         int ret, forced = 0;
660
661         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
662                 return -EINTR;
663
664         mod = find_module(name);
665         if (!mod) {
666                 ret = -ENOENT;
667                 goto out;
668         }
669
670         if (!list_empty(&mod->modules_which_use_me)) {
671                 /* Other modules depend on us: get rid of them first. */
672                 ret = -EWOULDBLOCK;
673                 goto out;
674         }
675
676         /* Doing init or already dying? */
677         if (mod->state != MODULE_STATE_LIVE) {
678                 /* FIXME: if (force), slam module count and wake up
679                    waiter --RR */
680                 DEBUGP("%s already dying\n", mod->name);
681                 ret = -EBUSY;
682                 goto out;
683         }
684
685         /* If it has an init func, it must have an exit func to unload */
686         if ((mod->init != NULL && mod->exit == NULL)
687             || mod->unsafe) {
688                 forced = try_force_unload(flags);
689                 if (!forced) {
690                         /* This module can't be removed */
691                         ret = -EBUSY;
692                         goto out;
693                 }
694         }
695
696         /* Set this up before setting mod->state */
697         mod->waiter = current;
698
699         /* Stop the machine so refcounts can't move and disable module. */
700         ret = try_stop_module(mod, flags, &forced);
701         if (ret != 0)
702                 goto out;
703
704         /* Never wait if forced. */
705         if (!forced && module_refcount(mod) != 0)
706                 wait_for_zero_refcount(mod);
707
708         /* Final destruction now noone is using it. */
709         if (mod->exit != NULL) {
710                 mutex_unlock(&module_mutex);
711                 mod->exit();
712                 mutex_lock(&module_mutex);
713         }
714         free_module(mod);
715
716  out:
717         mutex_unlock(&module_mutex);
718         return ret;
719 }
720
721 asmlinkage long
722 sys_delete_module(const char __user *name_user, unsigned int flags)
723 {
724         char name[MODULE_NAME_LEN];
725
726         if (!capable(CAP_SYS_MODULE))
727                 return -EPERM;
728
729         if (strncpy_from_user(name, name_user, MODULE_NAME_LEN-1) < 0)
730                 return -EFAULT;
731         name[MODULE_NAME_LEN-1] = '\0';
732
733         return delete_module(name, flags);
734 }
735
736 static void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
737 {
738         struct module_use *use;
739         int printed_something = 0;
740
741         seq_printf(m, " %u ", module_refcount(mod));
742
743         /* Always include a trailing , so userspace can differentiate
744            between this and the old multi-field proc format. */
745         list_for_each_entry(use, &mod->modules_which_use_me, list) {
746                 printed_something = 1;
747                 seq_printf(m, "%s,", use->module_which_uses->name);
748         }
749
750         if (mod->unsafe) {
751                 printed_something = 1;
752                 seq_printf(m, "[unsafe],");
753         }
754
755         if (mod->init != NULL && mod->exit == NULL) {
756                 printed_something = 1;
757                 seq_printf(m, "[permanent],");
758         }
759
760         if (!printed_something)
761                 seq_printf(m, "-");
762 }
763
764 void __symbol_put(const char *symbol)
765 {
766         struct module *owner;
767         unsigned long flags;
768         const unsigned long *crc;
769
770         spin_lock_irqsave(&modlist_lock, flags);
771         if (!__find_symbol(symbol, &owner, &crc, 1))
772                 BUG();
773         module_put(owner);
774         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
775 }
776 EXPORT_SYMBOL(__symbol_put);
777
778 void symbol_put_addr(void *addr)
779 {
780         struct module *modaddr;
781
782         if (core_kernel_text((unsigned long)addr))
783                 return;
784
785         if (!(modaddr = module_text_address((unsigned long)addr)))
786                 BUG();
787         module_put(modaddr);
788 }
789 EXPORT_SYMBOL_GPL(symbol_put_addr);
790
791 static ssize_t show_refcnt(struct module_attribute *mattr,
792                            struct module *mod, char *buffer)
793 {
794         /* sysfs holds a reference */
795         return sprintf(buffer, "%u\n", module_refcount(mod)-1);
796 }
797
798 static struct module_attribute refcnt = {
799         .attr = { .name = "refcnt", .mode = 0444, .owner = THIS_MODULE },
800         .show = show_refcnt,
801 };
802
803 void module_put(struct module *module)
804 {
805         if (module) {
806                 unsigned int cpu = get_cpu();
807                 local_dec(&module->ref[cpu].count);
808                 /* Maybe they're waiting for us to drop reference? */
809                 if (unlikely(!module_is_live(module)))
810                         wake_up_process(module->waiter);
811                 put_cpu();
812         }
813 }
814 EXPORT_SYMBOL(module_put);
815
816 #else /* !CONFIG_MODULE_UNLOAD */
817 static void print_unload_info(struct seq_file *m, struct module *mod)
818 {
819         /* We don't know the usage count, or what modules are using. */
820         seq_printf(m, " - -");
821 }
822
823 static inline void module_unload_free(struct module *mod)
824 {
825 }
826
827 static inline int use_module(struct module *a, struct module *b)
828 {
829         return strong_try_module_get(b);
830 }
831
832 static inline void module_unload_init(struct module *mod)
833 {
834 }
835 #endif /* CONFIG_MODULE_UNLOAD */
836
837 static ssize_t show_initstate(struct module_attribute *mattr,
838                            struct module *mod, char *buffer)
839 {
840         const char *state = "unknown";
841
842         switch (mod->state) {
843         case MODULE_STATE_LIVE:
844                 state = "live";
845                 break;
846         case MODULE_STATE_COMING:
847                 state = "coming";
848                 break;
849         case MODULE_STATE_GOING:
850                 state = "going";
851                 break;
852         }
853         return sprintf(buffer, "%s\n", state);
854 }
855
856 static struct module_attribute initstate = {
857         .attr = { .name = "initstate", .mode = 0444, .owner = THIS_MODULE },
858         .show = show_initstate,
859 };
860
861 static struct module_attribute *modinfo_attrs[] = {
862         &modinfo_version,
863         &modinfo_srcversion,
864         &initstate,
865 #ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD
866         &refcnt,
867 #endif
868         NULL,
869 };
870
871 static const char vermagic[] = VERMAGIC_STRING;
872
873 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
874 static int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
875                          unsigned int versindex,
876                          const char *symname,
877                          struct module *mod, 
878                          const unsigned long *crc)
879 {
880         unsigned int i, num_versions;
881         struct modversion_info *versions;
882
883         /* Exporting module didn't supply crcs?  OK, we're already tainted. */
884         if (!crc)
885                 return 1;
886
887         versions = (void *) sechdrs[versindex].sh_addr;
888         num_versions = sechdrs[versindex].sh_size
889                 / sizeof(struct modversion_info);
890
891         for (i = 0; i < num_versions; i++) {
892                 if (strcmp(versions[i].name, symname) != 0)
893                         continue;
894
895                 if (versions[i].crc == *crc)
896                         return 1;
897                 printk("%s: disagrees about version of symbol %s\n",
898                        mod->name, symname);
899                 DEBUGP("Found checksum %lX vs module %lX\n",
900                        *crc, versions[i].crc);
901                 return 0;
902         }
903         /* Not in module's version table.  OK, but that taints the kernel. */
904         if (!(tainted & TAINT_FORCED_MODULE))
905                 printk("%s: no version for \"%s\" found: kernel tainted.\n",
906                        mod->name, symname);
907         add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE);
908         return 1;
909 }
910
911 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
912                                           unsigned int versindex,
913                                           struct module *mod)
914 {
915         const unsigned long *crc;
916         struct module *owner;
917
918         if (!__find_symbol("struct_module", &owner, &crc, 1))
919                 BUG();
920         return check_version(sechdrs, versindex, "struct_module", mod,
921                              crc);
922 }
923
924 /* First part is kernel version, which we ignore. */
925 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic)
926 {
927         amagic += strcspn(amagic, " ");
928         bmagic += strcspn(bmagic, " ");
929         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
930 }
931 #else
932 static inline int check_version(Elf_Shdr *sechdrs,
933                                 unsigned int versindex,
934                                 const char *symname,
935                                 struct module *mod, 
936                                 const unsigned long *crc)
937 {
938         return 1;
939 }
940
941 static inline int check_modstruct_version(Elf_Shdr *sechdrs,
942                                           unsigned int versindex,
943                                           struct module *mod)
944 {
945         return 1;
946 }
947
948 static inline int same_magic(const char *amagic, const char *bmagic)
949 {
950         return strcmp(amagic, bmagic) == 0;
951 }
952 #endif /* CONFIG_MODVERSIONS */
953
954 /* Resolve a symbol for this module.  I.e. if we find one, record usage.
955    Must be holding module_mutex. */
956 static unsigned long resolve_symbol(Elf_Shdr *sechdrs,
957                                     unsigned int versindex,
958                                     const char *name,
959                                     struct module *mod)
960 {
961         struct module *owner;
962         unsigned long ret;
963         const unsigned long *crc;
964
965         ret = __find_symbol(name, &owner, &crc,
966                         !(mod->taints & TAINT_PROPRIETARY_MODULE));
967         if (ret) {
968                 /* use_module can fail due to OOM, or module unloading */
969                 if (!check_version(sechdrs, versindex, name, mod, crc) ||
970                     !use_module(mod, owner))
971                         ret = 0;
972         }
973         return ret;
974 }
975
976
977 /*
978  * /sys/module/foo/sections stuff
979  * J. Corbet <corbet@lwn.net>
980  */
981 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
982 static ssize_t module_sect_show(struct module_attribute *mattr,
983                                 struct module *mod, char *buf)
984 {
985         struct module_sect_attr *sattr =
986                 container_of(mattr, struct module_sect_attr, mattr);
987         return sprintf(buf, "0x%lx\n", sattr->address);
988 }
989
990 static void free_sect_attrs(struct module_sect_attrs *sect_attrs)
991 {
992         int section;
993
994         for (section = 0; section < sect_attrs->nsections; section++)
995                 kfree(sect_attrs->attrs[section].name);
996         kfree(sect_attrs);
997 }
998
999 static void add_sect_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1000                 char *secstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1001 {
1002         unsigned int nloaded = 0, i, size[2];
1003         struct module_sect_attrs *sect_attrs;
1004         struct module_sect_attr *sattr;
1005         struct attribute **gattr;
1006         
1007         /* Count loaded sections and allocate structures */
1008         for (i = 0; i < nsect; i++)
1009                 if (sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC)
1010                         nloaded++;
1011         size[0] = ALIGN(sizeof(*sect_attrs)
1012                         + nloaded * sizeof(sect_attrs->attrs[0]),
1013                         sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]));
1014         size[1] = (nloaded + 1) * sizeof(sect_attrs->grp.attrs[0]);
1015         sect_attrs = kzalloc(size[0] + size[1], GFP_KERNEL);
1016         if (sect_attrs == NULL)
1017                 return;
1018
1019         /* Setup section attributes. */
1020         sect_attrs->grp.name = "sections";
1021         sect_attrs->grp.attrs = (void *)sect_attrs + size[0];
1022
1023         sect_attrs->nsections = 0;
1024         sattr = &sect_attrs->attrs[0];
1025         gattr = &sect_attrs->grp.attrs[0];
1026         for (i = 0; i < nsect; i++) {
1027                 if (! (sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC))
1028                         continue;
1029                 sattr->address = sechdrs[i].sh_addr;
1030                 sattr->name = kstrdup(secstrings + sechdrs[i].sh_name,
1031                                         GFP_KERNEL);
1032                 if (sattr->name == NULL)
1033                         goto out;
1034                 sect_attrs->nsections++;
1035                 sattr->mattr.show = module_sect_show;
1036                 sattr->mattr.store = NULL;
1037                 sattr->mattr.attr.name = sattr->name;
1038                 sattr->mattr.attr.owner = mod;
1039                 sattr->mattr.attr.mode = S_IRUGO;
1040                 *(gattr++) = &(sattr++)->mattr.attr;
1041         }
1042         *gattr = NULL;
1043
1044         if (sysfs_create_group(&mod->mkobj.kobj, &sect_attrs->grp))
1045                 goto out;
1046
1047         mod->sect_attrs = sect_attrs;
1048         return;
1049   out:
1050         free_sect_attrs(sect_attrs);
1051 }
1052
1053 static void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1054 {
1055         if (mod->sect_attrs) {
1056                 sysfs_remove_group(&mod->mkobj.kobj,
1057                                    &mod->sect_attrs->grp);
1058                 /* We are positive that no one is using any sect attrs
1059                  * at this point.  Deallocate immediately. */
1060                 free_sect_attrs(mod->sect_attrs);
1061                 mod->sect_attrs = NULL;
1062         }
1063 }
1064
1065 #else
1066
1067 static inline void add_sect_attrs(struct module *mod, unsigned int nsect,
1068                 char *sectstrings, Elf_Shdr *sechdrs)
1069 {
1070 }
1071
1072 static inline void remove_sect_attrs(struct module *mod)
1073 {
1074 }
1075 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1076
1077 static int module_add_modinfo_attrs(struct module *mod)
1078 {
1079         struct module_attribute *attr;
1080         struct module_attribute *temp_attr;
1081         int error = 0;
1082         int i;
1083
1084         mod->modinfo_attrs = kzalloc((sizeof(struct module_attribute) *
1085                                         (ARRAY_SIZE(modinfo_attrs) + 1)),
1086                                         GFP_KERNEL);
1087         if (!mod->modinfo_attrs)
1088                 return -ENOMEM;
1089
1090         temp_attr = mod->modinfo_attrs;
1091         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]) && !error; i++) {
1092                 if (!attr->test ||
1093                     (attr->test && attr->test(mod))) {
1094                         memcpy(temp_attr, attr, sizeof(*temp_attr));
1095                         temp_attr->attr.owner = mod;
1096                         error = sysfs_create_file(&mod->mkobj.kobj,&temp_attr->attr);
1097                         ++temp_attr;
1098                 }
1099         }
1100         return error;
1101 }
1102
1103 static void module_remove_modinfo_attrs(struct module *mod)
1104 {
1105         struct module_attribute *attr;
1106         int i;
1107
1108         for (i = 0; (attr = &mod->modinfo_attrs[i]); i++) {
1109                 /* pick a field to test for end of list */
1110                 if (!attr->attr.name)
1111                         break;
1112                 sysfs_remove_file(&mod->mkobj.kobj,&attr->attr);
1113                 if (attr->free)
1114                         attr->free(mod);
1115         }
1116         kfree(mod->modinfo_attrs);
1117 }
1118
1119 static int mod_sysfs_init(struct module *mod)
1120 {
1121         int err;
1122
1123         if (!module_subsys.kset.subsys) {
1124                 printk(KERN_ERR "%s: module_subsys not initialized\n",
1125                        mod->name);
1126                 err = -EINVAL;
1127                 goto out;
1128         }
1129         memset(&mod->mkobj.kobj, 0, sizeof(mod->mkobj.kobj));
1130         err = kobject_set_name(&mod->mkobj.kobj, "%s", mod->name);
1131         if (err)
1132                 goto out;
1133         kobj_set_kset_s(&mod->mkobj, module_subsys);
1134         mod->mkobj.mod = mod;
1135
1136         kobject_init(&mod->mkobj.kobj);
1137
1138 out:
1139         return err;
1140 }
1141
1142 static int mod_sysfs_setup(struct module *mod,
1143                            struct kernel_param *kparam,
1144                            unsigned int num_params)
1145 {
1146         int err;
1147
1148         /* delay uevent until full sysfs population */
1149         err = kobject_add(&mod->mkobj.kobj);
1150         if (err)
1151                 goto out;
1152
1153         mod->holders_dir = kobject_add_dir(&mod->mkobj.kobj, "holders");
1154         if (!mod->holders_dir)
1155                 goto out_unreg;
1156
1157         err = module_param_sysfs_setup(mod, kparam, num_params);
1158         if (err)
1159                 goto out_unreg_holders;
1160
1161         err = module_add_modinfo_attrs(mod);
1162         if (err)
1163                 goto out_unreg_param;
1164
1165         kobject_uevent(&mod->mkobj.kobj, KOBJ_ADD);
1166         return 0;
1167
1168 out_unreg_param:
1169         module_param_sysfs_remove(mod);
1170 out_unreg_holders:
1171         kobject_unregister(mod->holders_dir);
1172 out_unreg:
1173         kobject_del(&mod->mkobj.kobj);
1174         kobject_put(&mod->mkobj.kobj);
1175 out:
1176         return err;
1177 }
1178
1179 static void mod_kobject_remove(struct module *mod)
1180 {
1181         module_remove_modinfo_attrs(mod);
1182         module_param_sysfs_remove(mod);
1183         if (mod->mkobj.drivers_dir)
1184                 kobject_unregister(mod->mkobj.drivers_dir);
1185         if (mod->holders_dir)
1186                 kobject_unregister(mod->holders_dir);
1187
1188         kobject_unregister(&mod->mkobj.kobj);
1189 }
1190
1191 /*
1192  * unlink the module with the whole machine is stopped with interrupts off
1193  * - this defends against kallsyms not taking locks
1194  */
1195 static int __unlink_module(void *_mod)
1196 {
1197         struct module *mod = _mod;
1198         list_del(&mod->list);
1199         return 0;
1200 }
1201
1202 /* Free a module, remove from lists, etc (must hold module mutex). */
1203 static void free_module(struct module *mod)
1204 {
1205         /* Delete from various lists */
1206         stop_machine_run(__unlink_module, mod, NR_CPUS);
1207         remove_sect_attrs(mod);
1208         mod_kobject_remove(mod);
1209
1210         unwind_remove_table(mod->unwind_info, 0);
1211
1212         /* Arch-specific cleanup. */
1213         module_arch_cleanup(mod);
1214
1215         /* Module unload stuff */
1216         module_unload_free(mod);
1217
1218         /* This may be NULL, but that's OK */
1219         module_free(mod, mod->module_init);
1220         kfree(mod->args);
1221         if (mod->percpu)
1222                 percpu_modfree(mod->percpu);
1223
1224         /* Free lock-classes: */
1225         lockdep_free_key_range(mod->module_core, mod->core_size);
1226
1227         /* Finally, free the core (containing the module structure) */
1228         module_free(mod, mod->module_core);
1229 }
1230
1231 void *__symbol_get(const char *symbol)
1232 {
1233         struct module *owner;
1234         unsigned long value, flags;
1235         const unsigned long *crc;
1236
1237         spin_lock_irqsave(&modlist_lock, flags);
1238         value = __find_symbol(symbol, &owner, &crc, 1);
1239         if (value && !strong_try_module_get(owner))
1240                 value = 0;
1241         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
1242
1243         return (void *)value;
1244 }
1245 EXPORT_SYMBOL_GPL(__symbol_get);
1246
1247 /*
1248  * Ensure that an exported symbol [global namespace] does not already exist
1249  * in the Kernel or in some other modules exported symbol table.
1250  */
1251 static int verify_export_symbols(struct module *mod)
1252 {
1253         const char *name = NULL;
1254         unsigned long i, ret = 0;
1255         struct module *owner;
1256         const unsigned long *crc;
1257
1258         for (i = 0; i < mod->num_syms; i++)
1259                 if (__find_symbol(mod->syms[i].name, &owner, &crc, 1)) {
1260                         name = mod->syms[i].name;
1261                         ret = -ENOEXEC;
1262                         goto dup;
1263                 }
1264
1265         for (i = 0; i < mod->num_gpl_syms; i++)
1266                 if (__find_symbol(mod->gpl_syms[i].name, &owner, &crc, 1)) {
1267                         name = mod->gpl_syms[i].name;
1268                         ret = -ENOEXEC;
1269                         goto dup;
1270                 }
1271
1272 dup:
1273         if (ret)
1274                 printk(KERN_ERR "%s: exports duplicate symbol %s (owned by %s)\n",
1275                         mod->name, name, module_name(owner));
1276
1277         return ret;
1278 }
1279
1280 /* Change all symbols so that sh_value encodes the pointer directly. */
1281 static int simplify_symbols(Elf_Shdr *sechdrs,
1282                             unsigned int symindex,
1283                             const char *strtab,
1284                             unsigned int versindex,
1285                             unsigned int pcpuindex,
1286                             struct module *mod)
1287 {
1288         Elf_Sym *sym = (void *)sechdrs[symindex].sh_addr;
1289         unsigned long secbase;
1290         unsigned int i, n = sechdrs[symindex].sh_size / sizeof(Elf_Sym);
1291         int ret = 0;
1292
1293         for (i = 1; i < n; i++) {
1294                 switch (sym[i].st_shndx) {
1295                 case SHN_COMMON:
1296                         /* We compiled with -fno-common.  These are not
1297                            supposed to happen.  */
1298                         DEBUGP("Common symbol: %s\n", strtab + sym[i].st_name);
1299                         printk("%s: please compile with -fno-common\n",
1300                                mod->name);
1301                         ret = -ENOEXEC;
1302                         break;
1303
1304                 case SHN_ABS:
1305                         /* Don't need to do anything */
1306                         DEBUGP("Absolute symbol: 0x%08lx\n",
1307                                (long)sym[i].st_value);
1308                         break;
1309
1310                 case SHN_UNDEF:
1311                         sym[i].st_value
1312                           = resolve_symbol(sechdrs, versindex,
1313                                            strtab + sym[i].st_name, mod);
1314
1315                         /* Ok if resolved.  */
1316                         if (sym[i].st_value != 0)
1317                                 break;
1318                         /* Ok if weak.  */
1319                         if (ELF_ST_BIND(sym[i].st_info) == STB_WEAK)
1320                                 break;
1321
1322                         printk(KERN_WARNING "%s: Unknown symbol %s\n",
1323                                mod->name, strtab + sym[i].st_name);
1324                         ret = -ENOENT;
1325                         break;
1326
1327                 default:
1328                         /* Divert to percpu allocation if a percpu var. */
1329                         if (sym[i].st_shndx == pcpuindex)
1330                                 secbase = (unsigned long)mod->percpu;
1331                         else
1332                                 secbase = sechdrs[sym[i].st_shndx].sh_addr;
1333                         sym[i].st_value += secbase;
1334                         break;
1335                 }
1336         }
1337
1338         return ret;
1339 }
1340
1341 /* Update size with this section: return offset. */
1342 static long get_offset(unsigned long *size, Elf_Shdr *sechdr)
1343 {
1344         long ret;
1345
1346         ret = ALIGN(*size, sechdr->sh_addralign ?: 1);
1347         *size = ret + sechdr->sh_size;
1348         return ret;
1349 }
1350
1351 /* Lay out the SHF_ALLOC sections in a way not dissimilar to how ld
1352    might -- code, read-only data, read-write data, small data.  Tally
1353    sizes, and place the offsets into sh_entsize fields: high bit means it
1354    belongs in init. */
1355 static void layout_sections(struct module *mod,
1356                             const Elf_Ehdr *hdr,
1357                             Elf_Shdr *sechdrs,
1358                             const char *secstrings)
1359 {
1360         static unsigned long const masks[][2] = {
1361                 /* NOTE: all executable code must be the first section
1362                  * in this array; otherwise modify the text_size
1363                  * finder in the two loops below */
1364                 { SHF_EXECINSTR | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
1365                 { SHF_ALLOC, SHF_WRITE | ARCH_SHF_SMALL },
1366                 { SHF_WRITE | SHF_ALLOC, ARCH_SHF_SMALL },
1367                 { ARCH_SHF_SMALL | SHF_ALLOC, 0 }
1368         };
1369         unsigned int m, i;
1370
1371         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++)
1372                 sechdrs[i].sh_entsize = ~0UL;
1373
1374         DEBUGP("Core section allocation order:\n");
1375         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
1376                 for (i = 0; i < hdr->e_shnum; ++i) {
1377                         Elf_Shdr *s = &sechdrs[i];
1378
1379                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
1380                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
1381                             || s->sh_entsize != ~0UL
1382                             || strncmp(secstrings + s->sh_name,
1383                                        ".init", 5) == 0)
1384                                 continue;
1385                         s->sh_entsize = get_offset(&mod->core_size, s);
1386                         DEBUGP("\t%s\n", secstrings + s->sh_name);
1387                 }
1388                 if (m == 0)
1389                         mod->core_text_size = mod->core_size;
1390         }
1391
1392         DEBUGP("Init section allocation order:\n");
1393         for (m = 0; m < ARRAY_SIZE(masks); ++m) {
1394                 for (i = 0; i < hdr->e_shnum; ++i) {
1395                         Elf_Shdr *s = &sechdrs[i];
1396
1397                         if ((s->sh_flags & masks[m][0]) != masks[m][0]
1398                             || (s->sh_flags & masks[m][1])
1399                             || s->sh_entsize != ~0UL
1400                             || strncmp(secstrings + s->sh_name,
1401                                        ".init", 5) != 0)
1402                                 continue;
1403                         s->sh_entsize = (get_offset(&mod->init_size, s)
1404                                          | INIT_OFFSET_MASK);
1405                         DEBUGP("\t%s\n", secstrings + s->sh_name);
1406                 }
1407                 if (m == 0)
1408                         mod->init_text_size = mod->init_size;
1409         }
1410 }
1411
1412 static void set_license(struct module *mod, const char *license)
1413 {
1414         if (!license)
1415                 license = "unspecified";
1416
1417         if (!license_is_gpl_compatible(license)) {
1418                 if (!(tainted & TAINT_PROPRIETARY_MODULE))
1419                         printk(KERN_WARNING "%s: module license '%s' taints "
1420                                 "kernel.\n", mod->name, license);
1421                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
1422         }
1423 }
1424
1425 /* Parse tag=value strings from .modinfo section */
1426 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
1427 {
1428         /* Skip non-zero chars */
1429         while (string[0]) {
1430                 string++;
1431                 if ((*secsize)-- <= 1)
1432                         return NULL;
1433         }
1434
1435         /* Skip any zero padding. */
1436         while (!string[0]) {
1437                 string++;
1438                 if ((*secsize)-- <= 1)
1439                         return NULL;
1440         }
1441         return string;
1442 }
1443
1444 static char *get_modinfo(Elf_Shdr *sechdrs,
1445                          unsigned int info,
1446                          const char *tag)
1447 {
1448         char *p;
1449         unsigned int taglen = strlen(tag);
1450         unsigned long size = sechdrs[info].sh_size;
1451
1452         for (p = (char *)sechdrs[info].sh_addr; p; p = next_string(p, &size)) {
1453                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
1454                         return p + taglen + 1;
1455         }
1456         return NULL;
1457 }
1458
1459 static void setup_modinfo(struct module *mod, Elf_Shdr *sechdrs,
1460                           unsigned int infoindex)
1461 {
1462         struct module_attribute *attr;
1463         int i;
1464
1465         for (i = 0; (attr = modinfo_attrs[i]); i++) {
1466                 if (attr->setup)
1467                         attr->setup(mod,
1468                                     get_modinfo(sechdrs,
1469                                                 infoindex,
1470                                                 attr->attr.name));
1471         }
1472 }
1473
1474 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1475 int is_exported(const char *name, const struct module *mod)
1476 {
1477         if (!mod && lookup_symbol(name, __start___ksymtab, __stop___ksymtab))
1478                 return 1;
1479         else
1480                 if (mod && lookup_symbol(name, mod->syms, mod->syms + mod->num_syms))
1481                         return 1;
1482                 else
1483                         return 0;
1484 }
1485
1486 /* As per nm */
1487 static char elf_type(const Elf_Sym *sym,
1488                      Elf_Shdr *sechdrs,
1489                      const char *secstrings,
1490                      struct module *mod)
1491 {
1492         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK) {
1493                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_OBJECT)
1494                         return 'v';
1495                 else
1496                         return 'w';
1497         }
1498         if (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)
1499                 return 'U';
1500         if (sym->st_shndx == SHN_ABS)
1501                 return 'a';
1502         if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
1503                 return '?';
1504         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_EXECINSTR)
1505                 return 't';
1506         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_ALLOC
1507             && sechdrs[sym->st_shndx].sh_type != SHT_NOBITS) {
1508                 if (!(sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & SHF_WRITE))
1509                         return 'r';
1510                 else if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
1511                         return 'g';
1512                 else
1513                         return 'd';
1514         }
1515         if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_type == SHT_NOBITS) {
1516                 if (sechdrs[sym->st_shndx].sh_flags & ARCH_SHF_SMALL)
1517                         return 's';
1518                 else
1519                         return 'b';
1520         }
1521         if (strncmp(secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name,
1522                     ".debug", strlen(".debug")) == 0)
1523                 return 'n';
1524         return '?';
1525 }
1526
1527 static void add_kallsyms(struct module *mod,
1528                          Elf_Shdr *sechdrs,
1529                          unsigned int symindex,
1530                          unsigned int strindex,
1531                          const char *secstrings)
1532 {
1533         unsigned int i;
1534
1535         mod->symtab = (void *)sechdrs[symindex].sh_addr;
1536         mod->num_symtab = sechdrs[symindex].sh_size / sizeof(Elf_Sym);
1537         mod->strtab = (void *)sechdrs[strindex].sh_addr;
1538
1539         /* Set types up while we still have access to sections. */
1540         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
1541                 mod->symtab[i].st_info
1542                         = elf_type(&mod->symtab[i], sechdrs, secstrings, mod);
1543 }
1544 #else
1545 static inline void add_kallsyms(struct module *mod,
1546                                 Elf_Shdr *sechdrs,
1547                                 unsigned int symindex,
1548                                 unsigned int strindex,
1549                                 const char *secstrings)
1550 {
1551 }
1552 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
1553
1554 /* Allocate and load the module: note that size of section 0 is always
1555    zero, and we rely on this for optional sections. */
1556 static struct module *load_module(void __user *umod,
1557                                   unsigned long len,
1558                                   const char __user *uargs)
1559 {
1560         Elf_Ehdr *hdr;
1561         Elf_Shdr *sechdrs;
1562         char *secstrings, *args, *modmagic, *strtab = NULL;
1563         unsigned int i;
1564         unsigned int symindex = 0;
1565         unsigned int strindex = 0;
1566         unsigned int setupindex;
1567         unsigned int exindex;
1568         unsigned int exportindex;
1569         unsigned int modindex;
1570         unsigned int obsparmindex;
1571         unsigned int infoindex;
1572         unsigned int gplindex;
1573         unsigned int crcindex;
1574         unsigned int gplcrcindex;
1575         unsigned int versindex;
1576         unsigned int pcpuindex;
1577         unsigned int gplfutureindex;
1578         unsigned int gplfuturecrcindex;
1579         unsigned int unwindex = 0;
1580         unsigned int unusedindex;
1581         unsigned int unusedcrcindex;
1582         unsigned int unusedgplindex;
1583         unsigned int unusedgplcrcindex;
1584         struct module *mod;
1585         long err = 0;
1586         void *percpu = NULL, *ptr = NULL; /* Stops spurious gcc warning */
1587         struct exception_table_entry *extable;
1588         mm_segment_t old_fs;
1589
1590         DEBUGP("load_module: umod=%p, len=%lu, uargs=%p\n",
1591                umod, len, uargs);
1592         if (len < sizeof(*hdr))
1593                 return ERR_PTR(-ENOEXEC);
1594
1595         /* Suck in entire file: we'll want most of it. */
1596         /* vmalloc barfs on "unusual" numbers.  Check here */
1597         if (len > 64 * 1024 * 1024 || (hdr = vmalloc(len)) == NULL)
1598                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1599         if (copy_from_user(hdr, umod, len) != 0) {
1600                 err = -EFAULT;
1601                 goto free_hdr;
1602         }
1603
1604         /* Sanity checks against insmoding binaries or wrong arch,
1605            weird elf version */
1606         if (memcmp(hdr->e_ident, ELFMAG, 4) != 0
1607             || hdr->e_type != ET_REL
1608             || !elf_check_arch(hdr)
1609             || hdr->e_shentsize != sizeof(*sechdrs)) {
1610                 err = -ENOEXEC;
1611                 goto free_hdr;
1612         }
1613
1614         if (len < hdr->e_shoff + hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr))
1615                 goto truncated;
1616
1617         /* Convenience variables */
1618         sechdrs = (void *)hdr + hdr->e_shoff;
1619         secstrings = (void *)hdr + sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
1620         sechdrs[0].sh_addr = 0;
1621
1622         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++) {
1623                 if (sechdrs[i].sh_type != SHT_NOBITS
1624                     && len < sechdrs[i].sh_offset + sechdrs[i].sh_size)
1625                         goto truncated;
1626
1627                 /* Mark all sections sh_addr with their address in the
1628                    temporary image. */
1629                 sechdrs[i].sh_addr = (size_t)hdr + sechdrs[i].sh_offset;
1630
1631                 /* Internal symbols and strings. */
1632                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_SYMTAB) {
1633                         symindex = i;
1634                         strindex = sechdrs[i].sh_link;
1635                         strtab = (char *)hdr + sechdrs[strindex].sh_offset;
1636                 }
1637 #ifndef CONFIG_MODULE_UNLOAD
1638                 /* Don't load .exit sections */
1639                 if (strncmp(secstrings+sechdrs[i].sh_name, ".exit", 5) == 0)
1640                         sechdrs[i].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1641 #endif
1642         }
1643
1644         modindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings,
1645                             ".gnu.linkonce.this_module");
1646         if (!modindex) {
1647                 printk(KERN_WARNING "No module found in object\n");
1648                 err = -ENOEXEC;
1649                 goto free_hdr;
1650         }
1651         mod = (void *)sechdrs[modindex].sh_addr;
1652
1653         if (symindex == 0) {
1654                 printk(KERN_WARNING "%s: module has no symbols (stripped?)\n",
1655                        mod->name);
1656                 err = -ENOEXEC;
1657                 goto free_hdr;
1658         }
1659
1660         /* Optional sections */
1661         exportindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab");
1662         gplindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab_gpl");
1663         gplfutureindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab_gpl_future");
1664         unusedindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab_unused");
1665         unusedgplindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ksymtab_unused_gpl");
1666         crcindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab");
1667         gplcrcindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab_gpl");
1668         gplfuturecrcindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab_gpl_future");
1669         unusedcrcindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab_unused");
1670         unusedgplcrcindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__kcrctab_unused_gpl");
1671         setupindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__param");
1672         exindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__ex_table");
1673         obsparmindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__obsparm");
1674         versindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, "__versions");
1675         infoindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, ".modinfo");
1676         pcpuindex = find_pcpusec(hdr, sechdrs, secstrings);
1677 #ifdef ARCH_UNWIND_SECTION_NAME
1678         unwindex = find_sec(hdr, sechdrs, secstrings, ARCH_UNWIND_SECTION_NAME);
1679 #endif
1680
1681         /* Don't keep modinfo section */
1682         sechdrs[infoindex].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1683 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
1684         /* Keep symbol and string tables for decoding later. */
1685         sechdrs[symindex].sh_flags |= SHF_ALLOC;
1686         sechdrs[strindex].sh_flags |= SHF_ALLOC;
1687 #endif
1688         if (unwindex)
1689                 sechdrs[unwindex].sh_flags |= SHF_ALLOC;
1690
1691         /* Check module struct version now, before we try to use module. */
1692         if (!check_modstruct_version(sechdrs, versindex, mod)) {
1693                 err = -ENOEXEC;
1694                 goto free_hdr;
1695         }
1696
1697         modmagic = get_modinfo(sechdrs, infoindex, "vermagic");
1698         /* This is allowed: modprobe --force will invalidate it. */
1699         if (!modmagic) {
1700                 add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE);
1701                 printk(KERN_WARNING "%s: no version magic, tainting kernel.\n",
1702                        mod->name);
1703         } else if (!same_magic(modmagic, vermagic)) {
1704                 printk(KERN_ERR "%s: version magic '%s' should be '%s'\n",
1705                        mod->name, modmagic, vermagic);
1706                 err = -ENOEXEC;
1707                 goto free_hdr;
1708         }
1709
1710         /* Now copy in args */
1711         args = strndup_user(uargs, ~0UL >> 1);
1712         if (IS_ERR(args)) {
1713                 err = PTR_ERR(args);
1714                 goto free_hdr;
1715         }
1716
1717         if (find_module(mod->name)) {
1718                 err = -EEXIST;
1719                 goto free_mod;
1720         }
1721
1722         mod->state = MODULE_STATE_COMING;
1723
1724         /* Allow arches to frob section contents and sizes.  */
1725         err = module_frob_arch_sections(hdr, sechdrs, secstrings, mod);
1726         if (err < 0)
1727                 goto free_mod;
1728
1729         if (pcpuindex) {
1730                 /* We have a special allocation for this section. */
1731                 percpu = percpu_modalloc(sechdrs[pcpuindex].sh_size,
1732                                          sechdrs[pcpuindex].sh_addralign,
1733                                          mod->name);
1734                 if (!percpu) {
1735                         err = -ENOMEM;
1736                         goto free_mod;
1737                 }
1738                 sechdrs[pcpuindex].sh_flags &= ~(unsigned long)SHF_ALLOC;
1739                 mod->percpu = percpu;
1740         }
1741
1742         /* Determine total sizes, and put offsets in sh_entsize.  For now
1743            this is done generically; there doesn't appear to be any
1744            special cases for the architectures. */
1745         layout_sections(mod, hdr, sechdrs, secstrings);
1746
1747         /* Do the allocs. */
1748         ptr = module_alloc(mod->core_size);
1749         if (!ptr) {
1750                 err = -ENOMEM;
1751                 goto free_percpu;
1752         }
1753         memset(ptr, 0, mod->core_size);
1754         mod->module_core = ptr;
1755
1756         ptr = module_alloc(mod->init_size);
1757         if (!ptr && mod->init_size) {
1758                 err = -ENOMEM;
1759                 goto free_core;
1760         }
1761         memset(ptr, 0, mod->init_size);
1762         mod->module_init = ptr;
1763
1764         /* Transfer each section which specifies SHF_ALLOC */
1765         DEBUGP("final section addresses:\n");
1766         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
1767                 void *dest;
1768
1769                 if (!(sechdrs[i].sh_flags & SHF_ALLOC))
1770                         continue;
1771
1772                 if (sechdrs[i].sh_entsize & INIT_OFFSET_MASK)
1773                         dest = mod->module_init
1774                                 + (sechdrs[i].sh_entsize & ~INIT_OFFSET_MASK);
1775                 else
1776                         dest = mod->module_core + sechdrs[i].sh_entsize;
1777
1778                 if (sechdrs[i].sh_type != SHT_NOBITS)
1779                         memcpy(dest, (void *)sechdrs[i].sh_addr,
1780                                sechdrs[i].sh_size);
1781                 /* Update sh_addr to point to copy in image. */
1782                 sechdrs[i].sh_addr = (unsigned long)dest;
1783                 DEBUGP("\t0x%lx %s\n", sechdrs[i].sh_addr, secstrings + sechdrs[i].sh_name);
1784         }
1785         /* Module has been moved. */
1786         mod = (void *)sechdrs[modindex].sh_addr;
1787
1788         /* Now we've moved module, initialize linked lists, etc. */
1789         module_unload_init(mod);
1790
1791         /* Initialize kobject, so we can reference it. */
1792         if (mod_sysfs_init(mod) != 0)
1793                 goto cleanup;
1794
1795         /* Set up license info based on the info section */
1796         set_license(mod, get_modinfo(sechdrs, infoindex, "license"));
1797
1798         if (strcmp(mod->name, "ndiswrapper") == 0)
1799                 add_taint(TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
1800         if (strcmp(mod->name, "driverloader") == 0)
1801                 add_taint_module(mod, TAINT_PROPRIETARY_MODULE);
1802
1803         /* Set up MODINFO_ATTR fields */
1804         setup_modinfo(mod, sechdrs, infoindex);
1805
1806         /* Fix up syms, so that st_value is a pointer to location. */
1807         err = simplify_symbols(sechdrs, symindex, strtab, versindex, pcpuindex,
1808                                mod);
1809         if (err < 0)
1810                 goto cleanup;
1811
1812         /* Set up EXPORTed & EXPORT_GPLed symbols (section 0 is 0 length) */
1813         mod->num_syms = sechdrs[exportindex].sh_size / sizeof(*mod->syms);
1814         mod->syms = (void *)sechdrs[exportindex].sh_addr;
1815         if (crcindex)
1816                 mod->crcs = (void *)sechdrs[crcindex].sh_addr;
1817         mod->num_gpl_syms = sechdrs[gplindex].sh_size / sizeof(*mod->gpl_syms);
1818         mod->gpl_syms = (void *)sechdrs[gplindex].sh_addr;
1819         if (gplcrcindex)
1820                 mod->gpl_crcs = (void *)sechdrs[gplcrcindex].sh_addr;
1821         mod->num_gpl_future_syms = sechdrs[gplfutureindex].sh_size /
1822                                         sizeof(*mod->gpl_future_syms);
1823         mod->num_unused_syms = sechdrs[unusedindex].sh_size /
1824                                         sizeof(*mod->unused_syms);
1825         mod->num_unused_gpl_syms = sechdrs[unusedgplindex].sh_size /
1826                                         sizeof(*mod->unused_gpl_syms);
1827         mod->gpl_future_syms = (void *)sechdrs[gplfutureindex].sh_addr;
1828         if (gplfuturecrcindex)
1829                 mod->gpl_future_crcs = (void *)sechdrs[gplfuturecrcindex].sh_addr;
1830
1831         mod->unused_syms = (void *)sechdrs[unusedindex].sh_addr;
1832         if (unusedcrcindex)
1833                 mod->unused_crcs = (void *)sechdrs[unusedcrcindex].sh_addr;
1834         mod->unused_gpl_syms = (void *)sechdrs[unusedgplindex].sh_addr;
1835         if (unusedgplcrcindex)
1836                 mod->unused_crcs = (void *)sechdrs[unusedgplcrcindex].sh_addr;
1837
1838 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
1839         if ((mod->num_syms && !crcindex) || 
1840             (mod->num_gpl_syms && !gplcrcindex) ||
1841             (mod->num_gpl_future_syms && !gplfuturecrcindex) ||
1842             (mod->num_unused_syms && !unusedcrcindex) ||
1843             (mod->num_unused_gpl_syms && !unusedgplcrcindex)) {
1844                 printk(KERN_WARNING "%s: No versions for exported symbols."
1845                        " Tainting kernel.\n", mod->name);
1846                 add_taint_module(mod, TAINT_FORCED_MODULE);
1847         }
1848 #endif
1849
1850         /* Now do relocations. */
1851         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++) {
1852                 const char *strtab = (char *)sechdrs[strindex].sh_addr;
1853                 unsigned int info = sechdrs[i].sh_info;
1854
1855                 /* Not a valid relocation section? */
1856                 if (info >= hdr->e_shnum)
1857                         continue;
1858
1859                 /* Don't bother with non-allocated sections */
1860                 if (!(sechdrs[info].sh_flags & SHF_ALLOC))
1861                         continue;
1862
1863                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
1864                         err = apply_relocate(sechdrs, strtab, symindex, i,mod);
1865                 else if (sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
1866                         err = apply_relocate_add(sechdrs, strtab, symindex, i,
1867                                                  mod);
1868                 if (err < 0)
1869                         goto cleanup;
1870         }
1871
1872         /* Find duplicate symbols */
1873         err = verify_export_symbols(mod);
1874
1875         if (err < 0)
1876                 goto cleanup;
1877
1878         /* Set up and sort exception table */
1879         mod->num_exentries = sechdrs[exindex].sh_size / sizeof(*mod->extable);
1880         mod->extable = extable = (void *)sechdrs[exindex].sh_addr;
1881         sort_extable(extable, extable + mod->num_exentries);
1882
1883         /* Finally, copy percpu area over. */
1884         percpu_modcopy(mod->percpu, (void *)sechdrs[pcpuindex].sh_addr,
1885                        sechdrs[pcpuindex].sh_size);
1886
1887         add_kallsyms(mod, sechdrs, symindex, strindex, secstrings);
1888
1889         err = module_finalize(hdr, sechdrs, mod);
1890         if (err < 0)
1891                 goto cleanup;
1892
1893         /* flush the icache in correct context */
1894         old_fs = get_fs();
1895         set_fs(KERNEL_DS);
1896
1897         /*
1898          * Flush the instruction cache, since we've played with text.
1899          * Do it before processing of module parameters, so the module
1900          * can provide parameter accessor functions of its own.
1901          */
1902         if (mod->module_init)
1903                 flush_icache_range((unsigned long)mod->module_init,
1904                                    (unsigned long)mod->module_init
1905                                    + mod->init_size);
1906         flush_icache_range((unsigned long)mod->module_core,
1907                            (unsigned long)mod->module_core + mod->core_size);
1908
1909         set_fs(old_fs);
1910
1911         mod->args = args;
1912         if (obsparmindex)
1913                 printk(KERN_WARNING "%s: Ignoring obsolete parameters\n",
1914                        mod->name);
1915
1916         /* Size of section 0 is 0, so this works well if no params */
1917         err = parse_args(mod->name, mod->args,
1918                          (struct kernel_param *)
1919                          sechdrs[setupindex].sh_addr,
1920                          sechdrs[setupindex].sh_size
1921                          / sizeof(struct kernel_param),
1922                          NULL);
1923         if (err < 0)
1924                 goto arch_cleanup;
1925
1926         err = mod_sysfs_setup(mod, 
1927                               (struct kernel_param *)
1928                               sechdrs[setupindex].sh_addr,
1929                               sechdrs[setupindex].sh_size
1930                               / sizeof(struct kernel_param));
1931         if (err < 0)
1932                 goto arch_cleanup;
1933         add_sect_attrs(mod, hdr->e_shnum, secstrings, sechdrs);
1934
1935         /* Size of section 0 is 0, so this works well if no unwind info. */
1936         mod->unwind_info = unwind_add_table(mod,
1937                                             (void *)sechdrs[unwindex].sh_addr,
1938                                             sechdrs[unwindex].sh_size);
1939
1940         /* Get rid of temporary copy */
1941         vfree(hdr);
1942
1943         /* Done! */
1944         return mod;
1945
1946  arch_cleanup:
1947         module_arch_cleanup(mod);
1948  cleanup:
1949         module_unload_free(mod);
1950         module_free(mod, mod->module_init);
1951  free_core:
1952         module_free(mod, mod->module_core);
1953  free_percpu:
1954         if (percpu)
1955                 percpu_modfree(percpu);
1956  free_mod:
1957         kfree(args);
1958  free_hdr:
1959         vfree(hdr);
1960         return ERR_PTR(err);
1961
1962  truncated:
1963         printk(KERN_ERR "Module len %lu truncated\n", len);
1964         err = -ENOEXEC;
1965         goto free_hdr;
1966 }
1967
1968 /*
1969  * link the module with the whole machine is stopped with interrupts off
1970  * - this defends against kallsyms not taking locks
1971  */
1972 static int __link_module(void *_mod)
1973 {
1974         struct module *mod = _mod;
1975         list_add(&mod->list, &modules);
1976         return 0;
1977 }
1978
1979 /* This is where the real work happens */
1980 asmlinkage long
1981 sys_init_module(void __user *umod,
1982                 unsigned long len,
1983                 const char __user *uargs)
1984 {
1985         struct module *mod;
1986         int ret = 0;
1987
1988         /* Must have permission */
1989         if (!capable(CAP_SYS_MODULE))
1990                 return -EPERM;
1991
1992         /* Only one module load at a time, please */
1993         if (mutex_lock_interruptible(&module_mutex) != 0)
1994                 return -EINTR;
1995
1996         /* Do all the hard work */
1997         mod = load_module(umod, len, uargs);
1998         if (IS_ERR(mod)) {
1999                 mutex_unlock(&module_mutex);
2000                 return PTR_ERR(mod);
2001         }
2002
2003         /* Now sew it into the lists.  They won't access us, since
2004            strong_try_module_get() will fail. */
2005         stop_machine_run(__link_module, mod, NR_CPUS);
2006
2007         /* Drop lock so they can recurse */
2008         mutex_unlock(&module_mutex);
2009
2010         blocking_notifier_call_chain(&module_notify_list,
2011                         MODULE_STATE_COMING, mod);
2012
2013         /* Start the module */
2014         if (mod->init != NULL)
2015                 ret = mod->init();
2016         if (ret < 0) {
2017                 /* Init routine failed: abort.  Try to protect us from
2018                    buggy refcounters. */
2019                 mod->state = MODULE_STATE_GOING;
2020                 synchronize_sched();
2021                 if (mod->unsafe)
2022                         printk(KERN_ERR "%s: module is now stuck!\n",
2023                                mod->name);
2024                 else {
2025                         module_put(mod);
2026                         mutex_lock(&module_mutex);
2027                         free_module(mod);
2028                         mutex_unlock(&module_mutex);
2029                 }
2030                 return ret;
2031         }
2032
2033         /* Now it's a first class citizen! */
2034         mutex_lock(&module_mutex);
2035         mod->state = MODULE_STATE_LIVE;
2036         /* Drop initial reference. */
2037         module_put(mod);
2038         unwind_remove_table(mod->unwind_info, 1);
2039         module_free(mod, mod->module_init);
2040         mod->module_init = NULL;
2041         mod->init_size = 0;
2042         mod->init_text_size = 0;
2043         mutex_unlock(&module_mutex);
2044
2045         return 0;
2046 }
2047
2048 static inline int within(unsigned long addr, void *start, unsigned long size)
2049 {
2050         return ((void *)addr >= start && (void *)addr < start + size);
2051 }
2052
2053 #ifdef CONFIG_KALLSYMS
2054 /*
2055  * This ignores the intensely annoying "mapping symbols" found
2056  * in ARM ELF files: $a, $t and $d.
2057  */
2058 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
2059 {
2060         return str[0] == '$' && strchr("atd", str[1]) 
2061                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
2062 }
2063
2064 static const char *get_ksymbol(struct module *mod,
2065                                unsigned long addr,
2066                                unsigned long *size,
2067                                unsigned long *offset)
2068 {
2069         unsigned int i, best = 0;
2070         unsigned long nextval;
2071
2072         /* At worse, next value is at end of module */
2073         if (within(addr, mod->module_init, mod->init_size))
2074                 nextval = (unsigned long)mod->module_init+mod->init_text_size;
2075         else 
2076                 nextval = (unsigned long)mod->module_core+mod->core_text_size;
2077
2078         /* Scan for closest preceeding symbol, and next symbol. (ELF
2079            starts real symbols at 1). */
2080         for (i = 1; i < mod->num_symtab; i++) {
2081                 if (mod->symtab[i].st_shndx == SHN_UNDEF)
2082                         continue;
2083
2084                 /* We ignore unnamed symbols: they're uninformative
2085                  * and inserted at a whim. */
2086                 if (mod->symtab[i].st_value <= addr
2087                     && mod->symtab[i].st_value > mod->symtab[best].st_value
2088                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
2089                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
2090                         best = i;
2091                 if (mod->symtab[i].st_value > addr
2092                     && mod->symtab[i].st_value < nextval
2093                     && *(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name) != '\0'
2094                     && !is_arm_mapping_symbol(mod->strtab + mod->symtab[i].st_name))
2095                         nextval = mod->symtab[i].st_value;
2096         }
2097
2098         if (!best)
2099                 return NULL;
2100
2101         *size = nextval - mod->symtab[best].st_value;
2102         *offset = addr - mod->symtab[best].st_value;
2103         return mod->strtab + mod->symtab[best].st_name;
2104 }
2105
2106 /* For kallsyms to ask for address resolution.  NULL means not found.
2107    We don't lock, as this is used for oops resolution and races are a
2108    lesser concern. */
2109 const char *module_address_lookup(unsigned long addr,
2110                                   unsigned long *size,
2111                                   unsigned long *offset,
2112                                   char **modname)
2113 {
2114         struct module *mod;
2115
2116         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
2117                 if (within(addr, mod->module_init, mod->init_size)
2118                     || within(addr, mod->module_core, mod->core_size)) {
2119                         if (modname)
2120                                 *modname = mod->name;
2121                         return get_ksymbol(mod, addr, size, offset);
2122                 }
2123         }
2124         return NULL;
2125 }
2126
2127 struct module *module_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value,
2128                                 char *type, char *name, size_t namelen)
2129 {
2130         struct module *mod;
2131
2132         mutex_lock(&module_mutex);
2133         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
2134                 if (symnum < mod->num_symtab) {
2135                         *value = mod->symtab[symnum].st_value;
2136                         *type = mod->symtab[symnum].st_info;
2137                         strlcpy(name, mod->strtab + mod->symtab[symnum].st_name,
2138                                 namelen);
2139                         mutex_unlock(&module_mutex);
2140                         return mod;
2141                 }
2142                 symnum -= mod->num_symtab;
2143         }
2144         mutex_unlock(&module_mutex);
2145         return NULL;
2146 }
2147
2148 static unsigned long mod_find_symname(struct module *mod, const char *name)
2149 {
2150         unsigned int i;
2151
2152         for (i = 0; i < mod->num_symtab; i++)
2153                 if (strcmp(name, mod->strtab+mod->symtab[i].st_name) == 0 &&
2154                     mod->symtab[i].st_info != 'U')
2155                         return mod->symtab[i].st_value;
2156         return 0;
2157 }
2158
2159 /* Look for this name: can be of form module:name. */
2160 unsigned long module_kallsyms_lookup_name(const char *name)
2161 {
2162         struct module *mod;
2163         char *colon;
2164         unsigned long ret = 0;
2165
2166         /* Don't lock: we're in enough trouble already. */
2167         if ((colon = strchr(name, ':')) != NULL) {
2168                 *colon = '\0';
2169                 if ((mod = find_module(name)) != NULL)
2170                         ret = mod_find_symname(mod, colon+1);
2171                 *colon = ':';
2172         } else {
2173                 list_for_each_entry(mod, &modules, list)
2174                         if ((ret = mod_find_symname(mod, name)) != 0)
2175                                 break;
2176         }
2177         return ret;
2178 }
2179 #endif /* CONFIG_KALLSYMS */
2180
2181 /* Called by the /proc file system to return a list of modules. */
2182 static void *m_start(struct seq_file *m, loff_t *pos)
2183 {
2184         struct list_head *i;
2185         loff_t n = 0;
2186
2187         mutex_lock(&module_mutex);
2188         list_for_each(i, &modules) {
2189                 if (n++ == *pos)
2190                         break;
2191         }
2192         if (i == &modules)
2193                 return NULL;
2194         return i;
2195 }
2196
2197 static void *m_next(struct seq_file *m, void *p, loff_t *pos)
2198 {
2199         struct list_head *i = p;
2200         (*pos)++;
2201         if (i->next == &modules)
2202                 return NULL;
2203         return i->next;
2204 }
2205
2206 static void m_stop(struct seq_file *m, void *p)
2207 {
2208         mutex_unlock(&module_mutex);
2209 }
2210
2211 static char *taint_flags(unsigned int taints, char *buf)
2212 {
2213         int bx = 0;
2214
2215         if (taints) {
2216                 buf[bx++] = '(';
2217                 if (taints & TAINT_PROPRIETARY_MODULE)
2218                         buf[bx++] = 'P';
2219                 if (taints & TAINT_FORCED_MODULE)
2220                         buf[bx++] = 'F';
2221                 /*
2222                  * TAINT_FORCED_RMMOD: could be added.
2223                  * TAINT_UNSAFE_SMP, TAINT_MACHINE_CHECK, TAINT_BAD_PAGE don't
2224                  * apply to modules.
2225                  */
2226                 buf[bx++] = ')';
2227         }
2228         buf[bx] = '\0';
2229
2230         return buf;
2231 }
2232
2233 static int m_show(struct seq_file *m, void *p)
2234 {
2235         struct module *mod = list_entry(p, struct module, list);
2236         char buf[8];
2237
2238         seq_printf(m, "%s %lu",
2239                    mod->name, mod->init_size + mod->core_size);
2240         print_unload_info(m, mod);
2241
2242         /* Informative for users. */
2243         seq_printf(m, " %s",
2244                    mod->state == MODULE_STATE_GOING ? "Unloading":
2245                    mod->state == MODULE_STATE_COMING ? "Loading":
2246                    "Live");
2247         /* Used by oprofile and other similar tools. */
2248         seq_printf(m, " 0x%p", mod->module_core);
2249
2250         /* Taints info */
2251         if (mod->taints)
2252                 seq_printf(m, " %s", taint_flags(mod->taints, buf));
2253
2254         seq_printf(m, "\n");
2255         return 0;
2256 }
2257
2258 /* Format: modulename size refcount deps address
2259
2260    Where refcount is a number or -, and deps is a comma-separated list
2261    of depends or -.
2262 */
2263 const struct seq_operations modules_op = {
2264         .start  = m_start,
2265         .next   = m_next,
2266         .stop   = m_stop,
2267         .show   = m_show
2268 };
2269
2270 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
2271 const struct exception_table_entry *search_module_extables(unsigned long addr)
2272 {
2273         unsigned long flags;
2274         const struct exception_table_entry *e = NULL;
2275         struct module *mod;
2276
2277         spin_lock_irqsave(&modlist_lock, flags);
2278         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
2279                 if (mod->num_exentries == 0)
2280                         continue;
2281                                 
2282                 e = search_extable(mod->extable,
2283                                    mod->extable + mod->num_exentries - 1,
2284                                    addr);
2285                 if (e)
2286                         break;
2287         }
2288         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
2289
2290         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
2291            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
2292         return e;
2293 }
2294
2295 /*
2296  * Is this a valid module address?
2297  */
2298 int is_module_address(unsigned long addr)
2299 {
2300         unsigned long flags;
2301         struct module *mod;
2302
2303         spin_lock_irqsave(&modlist_lock, flags);
2304
2305         list_for_each_entry(mod, &modules, list) {
2306                 if (within(addr, mod->module_core, mod->core_size)) {
2307                         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
2308                         return 1;
2309                 }
2310         }
2311
2312         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
2313
2314         return 0;
2315 }
2316
2317
2318 /* Is this a valid kernel address?  We don't grab the lock: we are oopsing. */
2319 struct module *__module_text_address(unsigned long addr)
2320 {
2321         struct module *mod;
2322
2323         list_for_each_entry(mod, &modules, list)
2324                 if (within(addr, mod->module_init, mod->init_text_size)
2325                     || within(addr, mod->module_core, mod->core_text_size))
2326                         return mod;
2327         return NULL;
2328 }
2329
2330 struct module *module_text_address(unsigned long addr)
2331 {
2332         struct module *mod;
2333         unsigned long flags;
2334
2335         spin_lock_irqsave(&modlist_lock, flags);
2336         mod = __module_text_address(addr);
2337         spin_unlock_irqrestore(&modlist_lock, flags);
2338
2339         return mod;
2340 }
2341
2342 /* Don't grab lock, we're oopsing. */
2343 void print_modules(void)
2344 {
2345         struct module *mod;
2346         char buf[8];
2347
2348         printk("Modules linked in:");
2349         list_for_each_entry(mod, &modules, list)
2350                 printk(" %s%s", mod->name, taint_flags(mod->taints, buf));
2351         printk("\n");
2352 }
2353
2354 static char *make_driver_name(struct device_driver *drv)
2355 {
2356         char *driver_name;
2357
2358         driver_name = kmalloc(strlen(drv->name) + strlen(drv->bus->name) + 2,
2359                               GFP_KERNEL);
2360         if (!driver_name)
2361                 return NULL;
2362
2363         sprintf(driver_name, "%s:%s", drv->bus->name, drv->name);
2364         return driver_name;
2365 }
2366
2367 static void module_create_drivers_dir(struct module_kobject *mk)
2368 {
2369         if (!mk || mk->drivers_dir)
2370                 return;
2371
2372         mk->drivers_dir = kobject_add_dir(&mk->kobj, "drivers");
2373 }
2374
2375 void module_add_driver(struct module *mod, struct device_driver *drv)
2376 {
2377         char *driver_name;
2378         int no_warn;
2379         struct module_kobject *mk = NULL;
2380
2381         if (!drv)
2382                 return;
2383
2384         if (mod)
2385                 mk = &mod->mkobj;
2386         else if (drv->mod_name) {
2387                 struct kobject *mkobj;
2388
2389                 /* Lookup built-in module entry in /sys/modules */
2390                 mkobj = kset_find_obj(&module_subsys.kset, drv->mod_name);
2391                 if (mkobj)
2392                         mk = container_of(mkobj, struct module_kobject, kobj);
2393         }
2394
2395         if (!mk)
2396                 return;
2397
2398         /* Don't check return codes; these calls are idempotent */
2399         no_warn = sysfs_create_link(&drv->kobj, &mk->kobj, "module");
2400         driver_name = make_driver_name(drv);
2401         if (driver_name) {
2402                 module_create_drivers_dir(mk);
2403                 no_warn = sysfs_create_link(mk->drivers_dir, &drv->kobj,
2404                                             driver_name);
2405                 kfree(driver_name);
2406         }
2407 }
2408 EXPORT_SYMBOL(module_add_driver);
2409
2410 void module_remove_driver(struct device_driver *drv)
2411 {
2412         char *driver_name;
2413
2414         if (!drv)
2415                 return;
2416
2417         sysfs_remove_link(&drv->kobj, "module");
2418         if (drv->owner && drv->owner->mkobj.drivers_dir) {
2419                 driver_name = make_driver_name(drv);
2420                 if (driver_name) {
2421                         sysfs_remove_link(drv->owner->mkobj.drivers_dir,
2422                                           driver_name);
2423                         kfree(driver_name);
2424                 }
2425         }
2426 }
2427 EXPORT_SYMBOL(module_remove_driver);
2428
2429 #ifdef CONFIG_MODVERSIONS
2430 /* Generate the signature for struct module here, too, for modversions. */
2431 void struct_module(struct module *mod) { return; }
2432 EXPORT_SYMBOL(struct_module);
2433 #endif