kbuild: introduce blacklisting in modpost
[safe/jmp/linux-2.6] / scripts / mod / modpost.c
1 /* Postprocess module symbol versions
2  *
3  * Copyright 2003       Kai Germaschewski
4  * Copyright 2002-2004  Rusty Russell, IBM Corporation
5  * Copyright 2006-2008  Sam Ravnborg
6  * Based in part on module-init-tools/depmod.c,file2alias
7  *
8  * This software may be used and distributed according to the terms
9  * of the GNU General Public License, incorporated herein by reference.
10  *
11  * Usage: modpost vmlinux module1.o module2.o ...
12  */
13
14 #include <ctype.h>
15 #include "modpost.h"
16 #include "../../include/linux/license.h"
17
18 /* Are we using CONFIG_MODVERSIONS? */
19 int modversions = 0;
20 /* Warn about undefined symbols? (do so if we have vmlinux) */
21 int have_vmlinux = 0;
22 /* Is CONFIG_MODULE_SRCVERSION_ALL set? */
23 static int all_versions = 0;
24 /* If we are modposting external module set to 1 */
25 static int external_module = 0;
26 /* Warn about section mismatch in vmlinux if set to 1 */
27 static int vmlinux_section_warnings = 1;
28 /* Only warn about unresolved symbols */
29 static int warn_unresolved = 0;
30 /* How a symbol is exported */
31 enum export {
32         export_plain,      export_unused,     export_gpl,
33         export_unused_gpl, export_gpl_future, export_unknown
34 };
35
36 #define PRINTF __attribute__ ((format (printf, 1, 2)))
37
38 PRINTF void fatal(const char *fmt, ...)
39 {
40         va_list arglist;
41
42         fprintf(stderr, "FATAL: ");
43
44         va_start(arglist, fmt);
45         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
46         va_end(arglist);
47
48         exit(1);
49 }
50
51 PRINTF void warn(const char *fmt, ...)
52 {
53         va_list arglist;
54
55         fprintf(stderr, "WARNING: ");
56
57         va_start(arglist, fmt);
58         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
59         va_end(arglist);
60 }
61
62 PRINTF void merror(const char *fmt, ...)
63 {
64         va_list arglist;
65
66         fprintf(stderr, "ERROR: ");
67
68         va_start(arglist, fmt);
69         vfprintf(stderr, fmt, arglist);
70         va_end(arglist);
71 }
72
73 static int is_vmlinux(const char *modname)
74 {
75         const char *myname;
76
77         myname = strrchr(modname, '/');
78         if (myname)
79                 myname++;
80         else
81                 myname = modname;
82
83         return (strcmp(myname, "vmlinux") == 0) ||
84                (strcmp(myname, "vmlinux.o") == 0);
85 }
86
87 void *do_nofail(void *ptr, const char *expr)
88 {
89         if (!ptr)
90                 fatal("modpost: Memory allocation failure: %s.\n", expr);
91
92         return ptr;
93 }
94
95 /* A list of all modules we processed */
96 static struct module *modules;
97
98 static struct module *find_module(char *modname)
99 {
100         struct module *mod;
101
102         for (mod = modules; mod; mod = mod->next)
103                 if (strcmp(mod->name, modname) == 0)
104                         break;
105         return mod;
106 }
107
108 static struct module *new_module(char *modname)
109 {
110         struct module *mod;
111         char *p, *s;
112
113         mod = NOFAIL(malloc(sizeof(*mod)));
114         memset(mod, 0, sizeof(*mod));
115         p = NOFAIL(strdup(modname));
116
117         /* strip trailing .o */
118         s = strrchr(p, '.');
119         if (s != NULL)
120                 if (strcmp(s, ".o") == 0)
121                         *s = '\0';
122
123         /* add to list */
124         mod->name = p;
125         mod->gpl_compatible = -1;
126         mod->next = modules;
127         modules = mod;
128
129         return mod;
130 }
131
132 /* A hash of all exported symbols,
133  * struct symbol is also used for lists of unresolved symbols */
134
135 #define SYMBOL_HASH_SIZE 1024
136
137 struct symbol {
138         struct symbol *next;
139         struct module *module;
140         unsigned int crc;
141         int crc_valid;
142         unsigned int weak:1;
143         unsigned int vmlinux:1;    /* 1 if symbol is defined in vmlinux */
144         unsigned int kernel:1;     /* 1 if symbol is from kernel
145                                     *  (only for external modules) **/
146         unsigned int preloaded:1;  /* 1 if symbol from Module.symvers */
147         enum export  export;       /* Type of export */
148         char name[0];
149 };
150
151 static struct symbol *symbolhash[SYMBOL_HASH_SIZE];
152
153 /* This is based on the hash agorithm from gdbm, via tdb */
154 static inline unsigned int tdb_hash(const char *name)
155 {
156         unsigned value; /* Used to compute the hash value.  */
157         unsigned   i;   /* Used to cycle through random values. */
158
159         /* Set the initial value from the key size. */
160         for (value = 0x238F13AF * strlen(name), i = 0; name[i]; i++)
161                 value = (value + (((unsigned char *)name)[i] << (i*5 % 24)));
162
163         return (1103515243 * value + 12345);
164 }
165
166 /**
167  * Allocate a new symbols for use in the hash of exported symbols or
168  * the list of unresolved symbols per module
169  **/
170 static struct symbol *alloc_symbol(const char *name, unsigned int weak,
171                                    struct symbol *next)
172 {
173         struct symbol *s = NOFAIL(malloc(sizeof(*s) + strlen(name) + 1));
174
175         memset(s, 0, sizeof(*s));
176         strcpy(s->name, name);
177         s->weak = weak;
178         s->next = next;
179         return s;
180 }
181
182 /* For the hash of exported symbols */
183 static struct symbol *new_symbol(const char *name, struct module *module,
184                                  enum export export)
185 {
186         unsigned int hash;
187         struct symbol *new;
188
189         hash = tdb_hash(name) % SYMBOL_HASH_SIZE;
190         new = symbolhash[hash] = alloc_symbol(name, 0, symbolhash[hash]);
191         new->module = module;
192         new->export = export;
193         return new;
194 }
195
196 static struct symbol *find_symbol(const char *name)
197 {
198         struct symbol *s;
199
200         /* For our purposes, .foo matches foo.  PPC64 needs this. */
201         if (name[0] == '.')
202                 name++;
203
204         for (s = symbolhash[tdb_hash(name) % SYMBOL_HASH_SIZE]; s; s = s->next) {
205                 if (strcmp(s->name, name) == 0)
206                         return s;
207         }
208         return NULL;
209 }
210
211 static struct {
212         const char *str;
213         enum export export;
214 } export_list[] = {
215         { .str = "EXPORT_SYMBOL",            .export = export_plain },
216         { .str = "EXPORT_UNUSED_SYMBOL",     .export = export_unused },
217         { .str = "EXPORT_SYMBOL_GPL",        .export = export_gpl },
218         { .str = "EXPORT_UNUSED_SYMBOL_GPL", .export = export_unused_gpl },
219         { .str = "EXPORT_SYMBOL_GPL_FUTURE", .export = export_gpl_future },
220         { .str = "(unknown)",                .export = export_unknown },
221 };
222
223
224 static const char *export_str(enum export ex)
225 {
226         return export_list[ex].str;
227 }
228
229 static enum export export_no(const char *s)
230 {
231         int i;
232
233         if (!s)
234                 return export_unknown;
235         for (i = 0; export_list[i].export != export_unknown; i++) {
236                 if (strcmp(export_list[i].str, s) == 0)
237                         return export_list[i].export;
238         }
239         return export_unknown;
240 }
241
242 static enum export export_from_sec(struct elf_info *elf, Elf_Section sec)
243 {
244         if (sec == elf->export_sec)
245                 return export_plain;
246         else if (sec == elf->export_unused_sec)
247                 return export_unused;
248         else if (sec == elf->export_gpl_sec)
249                 return export_gpl;
250         else if (sec == elf->export_unused_gpl_sec)
251                 return export_unused_gpl;
252         else if (sec == elf->export_gpl_future_sec)
253                 return export_gpl_future;
254         else
255                 return export_unknown;
256 }
257
258 /**
259  * Add an exported symbol - it may have already been added without a
260  * CRC, in this case just update the CRC
261  **/
262 static struct symbol *sym_add_exported(const char *name, struct module *mod,
263                                        enum export export)
264 {
265         struct symbol *s = find_symbol(name);
266
267         if (!s) {
268                 s = new_symbol(name, mod, export);
269         } else {
270                 if (!s->preloaded) {
271                         warn("%s: '%s' exported twice. Previous export "
272                              "was in %s%s\n", mod->name, name,
273                              s->module->name,
274                              is_vmlinux(s->module->name) ?"":".ko");
275                 } else {
276                         /* In case Modules.symvers was out of date */
277                         s->module = mod;
278                 }
279         }
280         s->preloaded = 0;
281         s->vmlinux   = is_vmlinux(mod->name);
282         s->kernel    = 0;
283         s->export    = export;
284         return s;
285 }
286
287 static void sym_update_crc(const char *name, struct module *mod,
288                            unsigned int crc, enum export export)
289 {
290         struct symbol *s = find_symbol(name);
291
292         if (!s)
293                 s = new_symbol(name, mod, export);
294         s->crc = crc;
295         s->crc_valid = 1;
296 }
297
298 void *grab_file(const char *filename, unsigned long *size)
299 {
300         struct stat st;
301         void *map;
302         int fd;
303
304         fd = open(filename, O_RDONLY);
305         if (fd < 0 || fstat(fd, &st) != 0)
306                 return NULL;
307
308         *size = st.st_size;
309         map = mmap(NULL, *size, PROT_READ|PROT_WRITE, MAP_PRIVATE, fd, 0);
310         close(fd);
311
312         if (map == MAP_FAILED)
313                 return NULL;
314         return map;
315 }
316
317 /**
318   * Return a copy of the next line in a mmap'ed file.
319   * spaces in the beginning of the line is trimmed away.
320   * Return a pointer to a static buffer.
321   **/
322 char *get_next_line(unsigned long *pos, void *file, unsigned long size)
323 {
324         static char line[4096];
325         int skip = 1;
326         size_t len = 0;
327         signed char *p = (signed char *)file + *pos;
328         char *s = line;
329
330         for (; *pos < size ; (*pos)++) {
331                 if (skip && isspace(*p)) {
332                         p++;
333                         continue;
334                 }
335                 skip = 0;
336                 if (*p != '\n' && (*pos < size)) {
337                         len++;
338                         *s++ = *p++;
339                         if (len > 4095)
340                                 break; /* Too long, stop */
341                 } else {
342                         /* End of string */
343                         *s = '\0';
344                         return line;
345                 }
346         }
347         /* End of buffer */
348         return NULL;
349 }
350
351 void release_file(void *file, unsigned long size)
352 {
353         munmap(file, size);
354 }
355
356 static int parse_elf(struct elf_info *info, const char *filename)
357 {
358         unsigned int i;
359         Elf_Ehdr *hdr;
360         Elf_Shdr *sechdrs;
361         Elf_Sym  *sym;
362
363         hdr = grab_file(filename, &info->size);
364         if (!hdr) {
365                 perror(filename);
366                 exit(1);
367         }
368         info->hdr = hdr;
369         if (info->size < sizeof(*hdr)) {
370                 /* file too small, assume this is an empty .o file */
371                 return 0;
372         }
373         /* Is this a valid ELF file? */
374         if ((hdr->e_ident[EI_MAG0] != ELFMAG0) ||
375             (hdr->e_ident[EI_MAG1] != ELFMAG1) ||
376             (hdr->e_ident[EI_MAG2] != ELFMAG2) ||
377             (hdr->e_ident[EI_MAG3] != ELFMAG3)) {
378                 /* Not an ELF file - silently ignore it */
379                 return 0;
380         }
381         /* Fix endianness in ELF header */
382         hdr->e_shoff    = TO_NATIVE(hdr->e_shoff);
383         hdr->e_shstrndx = TO_NATIVE(hdr->e_shstrndx);
384         hdr->e_shnum    = TO_NATIVE(hdr->e_shnum);
385         hdr->e_machine  = TO_NATIVE(hdr->e_machine);
386         hdr->e_type     = TO_NATIVE(hdr->e_type);
387         sechdrs = (void *)hdr + hdr->e_shoff;
388         info->sechdrs = sechdrs;
389
390         /* Check if file offset is correct */
391         if (hdr->e_shoff > info->size) {
392                 fatal("section header offset=%lu in file '%s' is bigger than "
393                       "filesize=%lu\n", (unsigned long)hdr->e_shoff,
394                       filename, info->size);
395                 return 0;
396         }
397
398         /* Fix endianness in section headers */
399         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
400                 sechdrs[i].sh_type   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_type);
401                 sechdrs[i].sh_offset = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_offset);
402                 sechdrs[i].sh_size   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_size);
403                 sechdrs[i].sh_link   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_link);
404                 sechdrs[i].sh_name   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_name);
405                 sechdrs[i].sh_info   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_info);
406                 sechdrs[i].sh_addr   = TO_NATIVE(sechdrs[i].sh_addr);
407         }
408         /* Find symbol table. */
409         for (i = 1; i < hdr->e_shnum; i++) {
410                 const char *secstrings
411                         = (void *)hdr + sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
412                 const char *secname;
413
414                 if (sechdrs[i].sh_offset > info->size) {
415                         fatal("%s is truncated. sechdrs[i].sh_offset=%lu > "
416                               "sizeof(*hrd)=%zu\n", filename,
417                               (unsigned long)sechdrs[i].sh_offset,
418                               sizeof(*hdr));
419                         return 0;
420                 }
421                 secname = secstrings + sechdrs[i].sh_name;
422                 if (strcmp(secname, ".modinfo") == 0) {
423                         info->modinfo = (void *)hdr + sechdrs[i].sh_offset;
424                         info->modinfo_len = sechdrs[i].sh_size;
425                 } else if (strcmp(secname, "__ksymtab") == 0)
426                         info->export_sec = i;
427                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_unused") == 0)
428                         info->export_unused_sec = i;
429                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_gpl") == 0)
430                         info->export_gpl_sec = i;
431                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_unused_gpl") == 0)
432                         info->export_unused_gpl_sec = i;
433                 else if (strcmp(secname, "__ksymtab_gpl_future") == 0)
434                         info->export_gpl_future_sec = i;
435
436                 if (sechdrs[i].sh_type != SHT_SYMTAB)
437                         continue;
438
439                 info->symtab_start = (void *)hdr + sechdrs[i].sh_offset;
440                 info->symtab_stop  = (void *)hdr + sechdrs[i].sh_offset
441                                                  + sechdrs[i].sh_size;
442                 info->strtab       = (void *)hdr +
443                                      sechdrs[sechdrs[i].sh_link].sh_offset;
444         }
445         if (!info->symtab_start)
446                 fatal("%s has no symtab?\n", filename);
447
448         /* Fix endianness in symbols */
449         for (sym = info->symtab_start; sym < info->symtab_stop; sym++) {
450                 sym->st_shndx = TO_NATIVE(sym->st_shndx);
451                 sym->st_name  = TO_NATIVE(sym->st_name);
452                 sym->st_value = TO_NATIVE(sym->st_value);
453                 sym->st_size  = TO_NATIVE(sym->st_size);
454         }
455         return 1;
456 }
457
458 static void parse_elf_finish(struct elf_info *info)
459 {
460         release_file(info->hdr, info->size);
461 }
462
463 #define CRC_PFX     MODULE_SYMBOL_PREFIX "__crc_"
464 #define KSYMTAB_PFX MODULE_SYMBOL_PREFIX "__ksymtab_"
465
466 static void handle_modversions(struct module *mod, struct elf_info *info,
467                                Elf_Sym *sym, const char *symname)
468 {
469         unsigned int crc;
470         enum export export = export_from_sec(info, sym->st_shndx);
471
472         switch (sym->st_shndx) {
473         case SHN_COMMON:
474                 warn("\"%s\" [%s] is COMMON symbol\n", symname, mod->name);
475                 break;
476         case SHN_ABS:
477                 /* CRC'd symbol */
478                 if (memcmp(symname, CRC_PFX, strlen(CRC_PFX)) == 0) {
479                         crc = (unsigned int) sym->st_value;
480                         sym_update_crc(symname + strlen(CRC_PFX), mod, crc,
481                                         export);
482                 }
483                 break;
484         case SHN_UNDEF:
485                 /* undefined symbol */
486                 if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_GLOBAL &&
487                     ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_WEAK)
488                         break;
489                 /* ignore global offset table */
490                 if (strcmp(symname, "_GLOBAL_OFFSET_TABLE_") == 0)
491                         break;
492                 /* ignore __this_module, it will be resolved shortly */
493                 if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "__this_module") == 0)
494                         break;
495 /* cope with newer glibc (2.3.4 or higher) STT_ definition in elf.h */
496 #if defined(STT_REGISTER) || defined(STT_SPARC_REGISTER)
497 /* add compatibility with older glibc */
498 #ifndef STT_SPARC_REGISTER
499 #define STT_SPARC_REGISTER STT_REGISTER
500 #endif
501                 if (info->hdr->e_machine == EM_SPARC ||
502                     info->hdr->e_machine == EM_SPARCV9) {
503                         /* Ignore register directives. */
504                         if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_SPARC_REGISTER)
505                                 break;
506                         if (symname[0] == '.') {
507                                 char *munged = strdup(symname);
508                                 munged[0] = '_';
509                                 munged[1] = toupper(munged[1]);
510                                 symname = munged;
511                         }
512                 }
513 #endif
514
515                 if (memcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX,
516                            strlen(MODULE_SYMBOL_PREFIX)) == 0) {
517                         mod->unres =
518                           alloc_symbol(symname +
519                                        strlen(MODULE_SYMBOL_PREFIX),
520                                        ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK,
521                                        mod->unres);
522                 }
523                 break;
524         default:
525                 /* All exported symbols */
526                 if (memcmp(symname, KSYMTAB_PFX, strlen(KSYMTAB_PFX)) == 0) {
527                         sym_add_exported(symname + strlen(KSYMTAB_PFX), mod,
528                                         export);
529                 }
530                 if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "init_module") == 0)
531                         mod->has_init = 1;
532                 if (strcmp(symname, MODULE_SYMBOL_PREFIX "cleanup_module") == 0)
533                         mod->has_cleanup = 1;
534                 break;
535         }
536 }
537
538 /**
539  * Parse tag=value strings from .modinfo section
540  **/
541 static char *next_string(char *string, unsigned long *secsize)
542 {
543         /* Skip non-zero chars */
544         while (string[0]) {
545                 string++;
546                 if ((*secsize)-- <= 1)
547                         return NULL;
548         }
549
550         /* Skip any zero padding. */
551         while (!string[0]) {
552                 string++;
553                 if ((*secsize)-- <= 1)
554                         return NULL;
555         }
556         return string;
557 }
558
559 static char *get_next_modinfo(void *modinfo, unsigned long modinfo_len,
560                               const char *tag, char *info)
561 {
562         char *p;
563         unsigned int taglen = strlen(tag);
564         unsigned long size = modinfo_len;
565
566         if (info) {
567                 size -= info - (char *)modinfo;
568                 modinfo = next_string(info, &size);
569         }
570
571         for (p = modinfo; p; p = next_string(p, &size)) {
572                 if (strncmp(p, tag, taglen) == 0 && p[taglen] == '=')
573                         return p + taglen + 1;
574         }
575         return NULL;
576 }
577
578 static char *get_modinfo(void *modinfo, unsigned long modinfo_len,
579                          const char *tag)
580
581 {
582         return get_next_modinfo(modinfo, modinfo_len, tag, NULL);
583 }
584
585 /**
586  * Test if string s ends in string sub
587  * return 0 if match
588  **/
589 static int strrcmp(const char *s, const char *sub)
590 {
591         int slen, sublen;
592
593         if (!s || !sub)
594                 return 1;
595
596         slen = strlen(s);
597         sublen = strlen(sub);
598
599         if ((slen == 0) || (sublen == 0))
600                 return 1;
601
602         if (sublen > slen)
603                 return 1;
604
605         return memcmp(s + slen - sublen, sub, sublen);
606 }
607
608 /* if sym is empty or point to a string
609  * like ".[0-9]+" then return 1.
610  * This is the optional prefix added by ld to some sections
611  */
612 static int number_prefix(const char *sym)
613 {
614         if (*sym++ == '\0')
615                 return 1;
616         if (*sym != '.')
617                 return 0;
618         do {
619                 char c = *sym++;
620                 if (c < '0' || c > '9')
621                         return 0;
622         } while (*sym);
623         return 1;
624 }
625
626 /* The pattern is an array of simple patterns.
627  * "foo" will match an exact string equal to "foo"
628  * "foo*" will match a string that begins with "foo"
629  * "foo$" will match a string equal to "foo" or "foo.1"
630  *   where the '1' can be any number including several digits.
631  *   The $ syntax is for sections where ld append a dot number
632  *   to make section name unique.
633  */
634 int match(const char *sym, const char * const pat[])
635 {
636         const char *p;
637         while (*pat) {
638                 p = *pat++;
639                 const char *endp = p + strlen(p) - 1;
640
641                 /* "foo*" */
642                 if (*endp == '*') {
643                         if (strncmp(sym, p, strlen(p) - 1) == 0)
644                                 return 1;
645                 }
646                 /* "foo$" */
647                 else if (*endp == '$') {
648                         if (strncmp(sym, p, strlen(p) - 1) == 0) {
649                                 if (number_prefix(sym + strlen(p) - 1))
650                                         return 1;
651                         }
652                 }
653                 /* no wildcards */
654                 else {
655                         if (strcmp(p, sym) == 0)
656                                 return 1;
657                 }
658         }
659         /* no match */
660         return 0;
661 }
662
663 /*
664  * Functions used only during module init is marked __init and is stored in
665  * a .init.text section. Likewise data is marked __initdata and stored in
666  * a .init.data section.
667  * If this section is one of these sections return 1
668  * See include/linux/init.h for the details
669  */
670 static int init_section(const char *name)
671 {
672         if (strcmp(name, ".init") == 0)
673                 return 1;
674         if (strncmp(name, ".init.", strlen(".init.")) == 0)
675                 return 1;
676         return 0;
677 }
678
679 /*
680  * Functions used only during module exit is marked __exit and is stored in
681  * a .exit.text section. Likewise data is marked __exitdata and stored in
682  * a .exit.data section.
683  * If this section is one of these sections return 1
684  * See include/linux/init.h for the details
685  **/
686 static int exit_section(const char *name)
687 {
688         if (strcmp(name, ".exit.text") == 0)
689                 return 1;
690         if (strcmp(name, ".exit.data") == 0)
691                 return 1;
692         return 0;
693
694 }
695
696 /*
697  * Data sections are named like this:
698  * .data | .data.rel | .data.rel.*
699  * Return 1 if the specified section is a data section
700  */
701 static int data_section(const char *name)
702 {
703         if ((strcmp(name, ".data") == 0) ||
704             (strcmp(name, ".data.rel") == 0) ||
705             (strncmp(name, ".data.rel.", strlen(".data.rel.")) == 0))
706                 return 1;
707         else
708                 return 0;
709 }
710
711 /* sections that we do not want to do full section mismatch check on */
712 static const char *section_white_list[] =
713         { ".debug*", ".stab*", ".note*", ".got*", ".toc*", NULL };
714
715 #define INIT_DATA_SECTIONS ".init.data$"
716 #define EXIT_DATA_SECTIONS ".exit.data$"
717
718 #define INIT_TEXT_SECTIONS ".init.text$"
719 #define EXIT_TEXT_SECTIONS ".exit.text$"
720
721 #define INIT_SECTIONS INIT_DATA_SECTIONS, INIT_TEXT_SECTIONS
722 #define EXIT_SECTIONS EXIT_DATA_SECTIONS, EXIT_TEXT_SECTIONS
723
724 #define DATA_SECTIONS ".data$"
725 #define TEXT_SECTIONS ".text$"
726
727 struct sectioncheck {
728         const char *fromsec[20];
729         const char *tosec[20];
730 };
731
732 const struct sectioncheck sectioncheck[] = {
733 /* Do not reference init/exit code/data from
734  * normal code and data
735  */
736 {
737         .fromsec = { TEXT_SECTIONS, DATA_SECTIONS, NULL },
738         .tosec   = { INIT_SECTIONS, EXIT_SECTIONS, NULL }
739 },
740 /* Do not use exit code/data from init code */
741 {
742         .fromsec = { INIT_SECTIONS, NULL },
743         .tosec   = { EXIT_SECTIONS, NULL },
744 },
745 /* Do not use init code/data from exit code */
746 {
747         .fromsec = { EXIT_SECTIONS, NULL },
748         .tosec   = { INIT_SECTIONS, NULL }
749 },
750 /* Do not export init/exit functions or data */
751 {
752         .fromsec = { "__ksymtab*", NULL },
753         .tosec   = { INIT_SECTIONS, EXIT_SECTIONS, NULL }
754 }
755 };
756
757 static int section_mismatch(const char *fromsec, const char *tosec)
758 {
759         int i;
760         int elems = sizeof(sectioncheck) / sizeof(struct sectioncheck);
761         const struct sectioncheck *check = &sectioncheck[0];
762
763         for (i = 0; i < elems; i++) {
764                 if (match(fromsec, check->fromsec) &&
765                     match(tosec, check->tosec))
766                         return 1;
767                 check++;
768         }
769         return 0;
770 }
771
772
773 /**
774  * Whitelist to allow certain references to pass with no warning.
775  *
776  * Pattern 0:
777  *   Do not warn if funtion/data are marked with __init_refok/__initdata_refok.
778  *   The pattern is identified by:
779  *   fromsec = .text.init.refok* | .data.init.refok*
780  *
781  * Pattern 1:
782  *   If a module parameter is declared __initdata and permissions=0
783  *   then this is legal despite the warning generated.
784  *   We cannot see value of permissions here, so just ignore
785  *   this pattern.
786  *   The pattern is identified by:
787  *   tosec   = .init.data
788  *   fromsec = .data*
789  *   atsym   =__param*
790  *
791  * Pattern 2:
792  *   Many drivers utilise a *driver container with references to
793  *   add, remove, probe functions etc.
794  *   These functions may often be marked __init and we do not want to
795  *   warn here.
796  *   the pattern is identified by:
797  *   tosec   = init or exit section
798  *   fromsec = data section
799  *   atsym = *driver, *_template, *_sht, *_ops, *_probe,
800  *           *probe_one, *_console, *_timer
801  *
802  * Pattern 3:
803  *   Whitelist all refereces from .text.head to .init.data
804  *   Whitelist all refereces from .text.head to .init.text
805  *
806  * Pattern 4:
807  *   Some symbols belong to init section but still it is ok to reference
808  *   these from non-init sections as these symbols don't have any memory
809  *   allocated for them and symbol address and value are same. So even
810  *   if init section is freed, its ok to reference those symbols.
811  *   For ex. symbols marking the init section boundaries.
812  *   This pattern is identified by
813  *   refsymname = __init_begin, _sinittext, _einittext
814  *
815  **/
816 static int secref_whitelist(const char *modname, const char *tosec,
817                             const char *fromsec, const char *atsym,
818                             const char *refsymname)
819 {
820         const char **s;
821         const char *pat2sym[] = {
822                 "driver",
823                 "_template", /* scsi uses *_template a lot */
824                 "_timer",    /* arm uses ops structures named _timer a lot */
825                 "_sht",      /* scsi also used *_sht to some extent */
826                 "_ops",
827                 "_probe",
828                 "_probe_one",
829                 "_console",
830                 NULL
831         };
832
833         const char *pat3refsym[] = {
834                 "__init_begin",
835                 "_sinittext",
836                 "_einittext",
837                 NULL
838         };
839
840         /* Check for pattern 0 */
841         if ((strncmp(fromsec, ".text.init.refok", strlen(".text.init.refok")) == 0) ||
842             (strncmp(fromsec, ".exit.text.refok", strlen(".exit.text.refok")) == 0) ||
843             (strncmp(fromsec, ".data.init.refok", strlen(".data.init.refok")) == 0))
844                 return 1;
845
846         /* Check for pattern 1 */
847         if ((strcmp(tosec, ".init.data") == 0) &&
848             (strncmp(fromsec, ".data", strlen(".data")) == 0) &&
849             (strncmp(atsym, "__param", strlen("__param")) == 0))
850                 return 1;
851
852         /* Check for pattern 2 */
853         if ((init_section(tosec) || exit_section(tosec))
854             && data_section(fromsec))
855                 for (s = pat2sym; *s; s++)
856                         if (strrcmp(atsym, *s) == 0)
857                                 return 1;
858
859         /* Check for pattern 3 */
860         if ((strcmp(fromsec, ".text.head") == 0) &&
861             ((strcmp(tosec, ".init.data") == 0) ||
862             (strcmp(tosec, ".init.text") == 0)))
863         return 1;
864
865         /* Check for pattern 4 */
866         for (s = pat3refsym; *s; s++)
867                 if (strcmp(refsymname, *s) == 0)
868                         return 1;
869
870         return 0;
871 }
872
873 /**
874  * Find symbol based on relocation record info.
875  * In some cases the symbol supplied is a valid symbol so
876  * return refsym. If st_name != 0 we assume this is a valid symbol.
877  * In other cases the symbol needs to be looked up in the symbol table
878  * based on section and address.
879  *  **/
880 static Elf_Sym *find_elf_symbol(struct elf_info *elf, Elf64_Sword addr,
881                                 Elf_Sym *relsym)
882 {
883         Elf_Sym *sym;
884         Elf_Sym *near = NULL;
885         Elf64_Sword distance = 20;
886         Elf64_Sword d;
887
888         if (relsym->st_name != 0)
889                 return relsym;
890         for (sym = elf->symtab_start; sym < elf->symtab_stop; sym++) {
891                 if (sym->st_shndx != relsym->st_shndx)
892                         continue;
893                 if (ELF_ST_TYPE(sym->st_info) == STT_SECTION)
894                         continue;
895                 if (sym->st_value == addr)
896                         return sym;
897                 /* Find a symbol nearby - addr are maybe negative */
898                 d = sym->st_value - addr;
899                 if (d < 0)
900                         d = addr - sym->st_value;
901                 if (d < distance) {
902                         distance = d;
903                         near = sym;
904                 }
905         }
906         /* We need a close match */
907         if (distance < 20)
908                 return near;
909         else
910                 return NULL;
911 }
912
913 static inline int is_arm_mapping_symbol(const char *str)
914 {
915         return str[0] == '$' && strchr("atd", str[1])
916                && (str[2] == '\0' || str[2] == '.');
917 }
918
919 /*
920  * If there's no name there, ignore it; likewise, ignore it if it's
921  * one of the magic symbols emitted used by current ARM tools.
922  *
923  * Otherwise if find_symbols_between() returns those symbols, they'll
924  * fail the whitelist tests and cause lots of false alarms ... fixable
925  * only by merging __exit and __init sections into __text, bloating
926  * the kernel (which is especially evil on embedded platforms).
927  */
928 static inline int is_valid_name(struct elf_info *elf, Elf_Sym *sym)
929 {
930         const char *name = elf->strtab + sym->st_name;
931
932         if (!name || !strlen(name))
933                 return 0;
934         return !is_arm_mapping_symbol(name);
935 }
936
937 /*
938  * Find symbols before or equal addr and after addr - in the section sec.
939  * If we find two symbols with equal offset prefer one with a valid name.
940  * The ELF format may have a better way to detect what type of symbol
941  * it is, but this works for now.
942  **/
943 static void find_symbols_between(struct elf_info *elf, Elf_Addr addr,
944                                  const char *sec,
945                                  Elf_Sym **before, Elf_Sym **after)
946 {
947         Elf_Sym *sym;
948         Elf_Ehdr *hdr = elf->hdr;
949         Elf_Addr beforediff = ~0;
950         Elf_Addr afterdiff = ~0;
951         const char *secstrings = (void *)hdr +
952                                  elf->sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
953
954         *before = NULL;
955         *after = NULL;
956
957         for (sym = elf->symtab_start; sym < elf->symtab_stop; sym++) {
958                 const char *symsec;
959
960                 if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
961                         continue;
962                 symsec = secstrings + elf->sechdrs[sym->st_shndx].sh_name;
963                 if (strcmp(symsec, sec) != 0)
964                         continue;
965                 if (!is_valid_name(elf, sym))
966                         continue;
967                 if (sym->st_value <= addr) {
968                         if ((addr - sym->st_value) < beforediff) {
969                                 beforediff = addr - sym->st_value;
970                                 *before = sym;
971                         } else if ((addr - sym->st_value) == beforediff) {
972                                 *before = sym;
973                         }
974                 } else {
975                         if ((sym->st_value - addr) < afterdiff) {
976                                 afterdiff = sym->st_value - addr;
977                                 *after = sym;
978                         } else if ((sym->st_value - addr) == afterdiff)
979                                 *after = sym;
980                 }
981         }
982 }
983
984 /**
985  * Print a warning about a section mismatch.
986  * Try to find symbols near it so user can find it.
987  * Check whitelist before warning - it may be a false positive.
988  **/
989 static void warn_sec_mismatch(const char *modname, const char *fromsec,
990                               struct elf_info *elf, Elf_Sym *sym, Elf_Rela r)
991 {
992         const char *refsymname = "";
993         Elf_Sym *before, *after;
994         Elf_Sym *refsym;
995         Elf_Ehdr *hdr = elf->hdr;
996         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
997         const char *secstrings = (void *)hdr +
998                                  sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
999         const char *secname = secstrings + sechdrs[sym->st_shndx].sh_name;
1000
1001         find_symbols_between(elf, r.r_offset, fromsec, &before, &after);
1002
1003         refsym = find_elf_symbol(elf, r.r_addend, sym);
1004         if (refsym && strlen(elf->strtab + refsym->st_name))
1005                 refsymname = elf->strtab + refsym->st_name;
1006
1007         /* check whitelist - we may ignore it */
1008         if (secref_whitelist(modname, secname, fromsec,
1009                              before ? elf->strtab + before->st_name : "",
1010                              refsymname))
1011                 return;
1012
1013         if (before && after) {
1014                 warn("%s(%s+0x%llx): Section mismatch: reference to %s:%s "
1015                      "(between '%s' and '%s')\n",
1016                      modname, fromsec, (unsigned long long)r.r_offset,
1017                      secname, refsymname,
1018                      elf->strtab + before->st_name,
1019                      elf->strtab + after->st_name);
1020         } else if (before) {
1021                 warn("%s(%s+0x%llx): Section mismatch: reference to %s:%s "
1022                      "(after '%s')\n",
1023                      modname, fromsec, (unsigned long long)r.r_offset,
1024                      secname, refsymname,
1025                      elf->strtab + before->st_name);
1026         } else if (after) {
1027                 warn("%s(%s+0x%llx): Section mismatch: reference to %s:%s "
1028                      "before '%s' (at offset -0x%llx)\n",
1029                      modname, fromsec, (unsigned long long)r.r_offset,
1030                      secname, refsymname,
1031                      elf->strtab + after->st_name,
1032                      (unsigned long long)r.r_offset);
1033         } else {
1034                 warn("%s(%s+0x%llx): Section mismatch: reference to %s:%s\n",
1035                      modname, fromsec, (unsigned long long)r.r_offset,
1036                      secname, refsymname);
1037         }
1038 }
1039
1040 static unsigned int *reloc_location(struct elf_info *elf,
1041                                     Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1042 {
1043         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
1044         int section = sechdr->sh_info;
1045
1046         return (void *)elf->hdr + sechdrs[section].sh_offset +
1047                 (r->r_offset - sechdrs[section].sh_addr);
1048 }
1049
1050 static int addend_386_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1051 {
1052         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1053         unsigned int *location = reloc_location(elf, sechdr, r);
1054
1055         switch (r_typ) {
1056         case R_386_32:
1057                 r->r_addend = TO_NATIVE(*location);
1058                 break;
1059         case R_386_PC32:
1060                 r->r_addend = TO_NATIVE(*location) + 4;
1061                 /* For CONFIG_RELOCATABLE=y */
1062                 if (elf->hdr->e_type == ET_EXEC)
1063                         r->r_addend += r->r_offset;
1064                 break;
1065         }
1066         return 0;
1067 }
1068
1069 static int addend_arm_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1070 {
1071         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1072
1073         switch (r_typ) {
1074         case R_ARM_ABS32:
1075                 /* From ARM ABI: (S + A) | T */
1076                 r->r_addend = (int)(long)
1077                               (elf->symtab_start + ELF_R_SYM(r->r_info));
1078                 break;
1079         case R_ARM_PC24:
1080                 /* From ARM ABI: ((S + A) | T) - P */
1081                 r->r_addend = (int)(long)(elf->hdr +
1082                               sechdr->sh_offset +
1083                               (r->r_offset - sechdr->sh_addr));
1084                 break;
1085         default:
1086                 return 1;
1087         }
1088         return 0;
1089 }
1090
1091 static int addend_mips_rel(struct elf_info *elf, Elf_Shdr *sechdr, Elf_Rela *r)
1092 {
1093         unsigned int r_typ = ELF_R_TYPE(r->r_info);
1094         unsigned int *location = reloc_location(elf, sechdr, r);
1095         unsigned int inst;
1096
1097         if (r_typ == R_MIPS_HI16)
1098                 return 1;       /* skip this */
1099         inst = TO_NATIVE(*location);
1100         switch (r_typ) {
1101         case R_MIPS_LO16:
1102                 r->r_addend = inst & 0xffff;
1103                 break;
1104         case R_MIPS_26:
1105                 r->r_addend = (inst & 0x03ffffff) << 2;
1106                 break;
1107         case R_MIPS_32:
1108                 r->r_addend = inst;
1109                 break;
1110         }
1111         return 0;
1112 }
1113
1114 static void section_rela(const char *modname, struct elf_info *elf,
1115                          Elf_Shdr *sechdr)
1116 {
1117         Elf_Sym  *sym;
1118         Elf_Rela *rela;
1119         Elf_Rela r;
1120         unsigned int r_sym;
1121         const char *fromsec;
1122         const char * tosec;
1123
1124         Elf_Ehdr *hdr = elf->hdr;
1125         Elf_Rela *start = (void *)hdr + sechdr->sh_offset;
1126         Elf_Rela *stop  = (void *)start + sechdr->sh_size;
1127
1128         const char *secstrings = (void *)hdr +
1129                                  elf->sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
1130
1131         fromsec = secstrings + sechdr->sh_name;
1132         fromsec += strlen(".rela");
1133         /* if from section (name) is know good then skip it */
1134         if (match(fromsec, section_white_list))
1135                 return;
1136
1137         for (rela = start; rela < stop; rela++) {
1138                 r.r_offset = TO_NATIVE(rela->r_offset);
1139 #if KERNEL_ELFCLASS == ELFCLASS64
1140                 if (hdr->e_machine == EM_MIPS) {
1141                         unsigned int r_typ;
1142                         r_sym = ELF64_MIPS_R_SYM(rela->r_info);
1143                         r_sym = TO_NATIVE(r_sym);
1144                         r_typ = ELF64_MIPS_R_TYPE(rela->r_info);
1145                         r.r_info = ELF64_R_INFO(r_sym, r_typ);
1146                 } else {
1147                         r.r_info = TO_NATIVE(rela->r_info);
1148                         r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1149                 }
1150 #else
1151                 r.r_info = TO_NATIVE(rela->r_info);
1152                 r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1153 #endif
1154                 r.r_addend = TO_NATIVE(rela->r_addend);
1155                 sym = elf->symtab_start + r_sym;
1156                 /* Skip special sections */
1157                 if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
1158                         continue;
1159
1160                 tosec = secstrings +
1161                         elf->sechdrs[sym->st_shndx].sh_name;
1162                 if (section_mismatch(fromsec, tosec))
1163                         warn_sec_mismatch(modname, fromsec, elf, sym, r);
1164         }
1165 }
1166
1167 static void section_rel(const char *modname, struct elf_info *elf,
1168                         Elf_Shdr *sechdr)
1169 {
1170         Elf_Sym *sym;
1171         Elf_Rel *rel;
1172         Elf_Rela r;
1173         unsigned int r_sym;
1174         const char *fromsec;
1175         const char * tosec;
1176
1177         Elf_Ehdr *hdr = elf->hdr;
1178         Elf_Rel *start = (void *)hdr + sechdr->sh_offset;
1179         Elf_Rel *stop  = (void *)start + sechdr->sh_size;
1180
1181         const char *secstrings = (void *)hdr +
1182                                  elf->sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
1183
1184         fromsec = secstrings + sechdr->sh_name;
1185         fromsec += strlen(".rel");
1186         /* if from section (name) is know good then skip it */
1187         if (match(fromsec, section_white_list))
1188                 return;
1189
1190         for (rel = start; rel < stop; rel++) {
1191                 r.r_offset = TO_NATIVE(rel->r_offset);
1192 #if KERNEL_ELFCLASS == ELFCLASS64
1193                 if (hdr->e_machine == EM_MIPS) {
1194                         unsigned int r_typ;
1195                         r_sym = ELF64_MIPS_R_SYM(rel->r_info);
1196                         r_sym = TO_NATIVE(r_sym);
1197                         r_typ = ELF64_MIPS_R_TYPE(rel->r_info);
1198                         r.r_info = ELF64_R_INFO(r_sym, r_typ);
1199                 } else {
1200                         r.r_info = TO_NATIVE(rel->r_info);
1201                         r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1202                 }
1203 #else
1204                 r.r_info = TO_NATIVE(rel->r_info);
1205                 r_sym = ELF_R_SYM(r.r_info);
1206 #endif
1207                 r.r_addend = 0;
1208                 switch (hdr->e_machine) {
1209                 case EM_386:
1210                         if (addend_386_rel(elf, sechdr, &r))
1211                                 continue;
1212                         break;
1213                 case EM_ARM:
1214                         if (addend_arm_rel(elf, sechdr, &r))
1215                                 continue;
1216                         break;
1217                 case EM_MIPS:
1218                         if (addend_mips_rel(elf, sechdr, &r))
1219                                 continue;
1220                         break;
1221                 }
1222                 sym = elf->symtab_start + r_sym;
1223                 /* Skip special sections */
1224                 if (sym->st_shndx >= SHN_LORESERVE)
1225                         continue;
1226
1227                 tosec = secstrings +
1228                         elf->sechdrs[sym->st_shndx].sh_name;
1229                 if (section_mismatch(fromsec, tosec))
1230                         warn_sec_mismatch(modname, fromsec, elf, sym, r);
1231         }
1232 }
1233
1234 /**
1235  * A module includes a number of sections that are discarded
1236  * either when loaded or when used as built-in.
1237  * For loaded modules all functions marked __init and all data
1238  * marked __initdata will be discarded when the module has been intialized.
1239  * Likewise for modules used built-in the sections marked __exit
1240  * are discarded because __exit marked function are supposed to be called
1241  * only when a moduel is unloaded which never happes for built-in modules.
1242  * The check_sec_ref() function traverses all relocation records
1243  * to find all references to a section that reference a section that will
1244  * be discarded and warns about it.
1245  **/
1246 static void check_sec_ref(struct module *mod, const char *modname,
1247                           struct elf_info *elf)
1248 {
1249         int i;
1250         Elf_Ehdr *hdr = elf->hdr;
1251         Elf_Shdr *sechdrs = elf->sechdrs;
1252
1253         /* Walk through all sections */
1254         for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
1255                 /* We want to process only relocation sections and not .init */
1256                 if (sechdrs[i].sh_type == SHT_RELA)
1257                         section_rela(modname, elf, &elf->sechdrs[i]);
1258                 else if (sechdrs[i].sh_type == SHT_REL)
1259                         section_rel(modname, elf, &elf->sechdrs[i]);
1260         }
1261 }
1262
1263 static void read_symbols(char *modname)
1264 {
1265         const char *symname;
1266         char *version;
1267         char *license;
1268         struct module *mod;
1269         struct elf_info info = { };
1270         Elf_Sym *sym;
1271
1272         if (!parse_elf(&info, modname))
1273                 return;
1274
1275         mod = new_module(modname);
1276
1277         /* When there's no vmlinux, don't print warnings about
1278          * unresolved symbols (since there'll be too many ;) */
1279         if (is_vmlinux(modname)) {
1280                 have_vmlinux = 1;
1281                 mod->skip = 1;
1282         }
1283
1284         license = get_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len, "license");
1285         while (license) {
1286                 if (license_is_gpl_compatible(license))
1287                         mod->gpl_compatible = 1;
1288                 else {
1289                         mod->gpl_compatible = 0;
1290                         break;
1291                 }
1292                 license = get_next_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len,
1293                                            "license", license);
1294         }
1295
1296         for (sym = info.symtab_start; sym < info.symtab_stop; sym++) {
1297                 symname = info.strtab + sym->st_name;
1298
1299                 handle_modversions(mod, &info, sym, symname);
1300                 handle_moddevtable(mod, &info, sym, symname);
1301         }
1302         if (!is_vmlinux(modname) ||
1303              (is_vmlinux(modname) && vmlinux_section_warnings))
1304                 check_sec_ref(mod, modname, &info);
1305
1306         version = get_modinfo(info.modinfo, info.modinfo_len, "version");
1307         if (version)
1308                 maybe_frob_rcs_version(modname, version, info.modinfo,
1309                                        version - (char *)info.hdr);
1310         if (version || (all_versions && !is_vmlinux(modname)))
1311                 get_src_version(modname, mod->srcversion,
1312                                 sizeof(mod->srcversion)-1);
1313
1314         parse_elf_finish(&info);
1315
1316         /* Our trick to get versioning for struct_module - it's
1317          * never passed as an argument to an exported function, so
1318          * the automatic versioning doesn't pick it up, but it's really
1319          * important anyhow */
1320         if (modversions)
1321                 mod->unres = alloc_symbol("struct_module", 0, mod->unres);
1322 }
1323
1324 #define SZ 500
1325
1326 /* We first write the generated file into memory using the
1327  * following helper, then compare to the file on disk and
1328  * only update the later if anything changed */
1329
1330 void __attribute__((format(printf, 2, 3))) buf_printf(struct buffer *buf,
1331                                                       const char *fmt, ...)
1332 {
1333         char tmp[SZ];
1334         int len;
1335         va_list ap;
1336
1337         va_start(ap, fmt);
1338         len = vsnprintf(tmp, SZ, fmt, ap);
1339         buf_write(buf, tmp, len);
1340         va_end(ap);
1341 }
1342
1343 void buf_write(struct buffer *buf, const char *s, int len)
1344 {
1345         if (buf->size - buf->pos < len) {
1346                 buf->size += len + SZ;
1347                 buf->p = realloc(buf->p, buf->size);
1348         }
1349         strncpy(buf->p + buf->pos, s, len);
1350         buf->pos += len;
1351 }
1352
1353 static void check_for_gpl_usage(enum export exp, const char *m, const char *s)
1354 {
1355         const char *e = is_vmlinux(m) ?"":".ko";
1356
1357         switch (exp) {
1358         case export_gpl:
1359                 fatal("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1360                       "uses GPL-only symbol '%s'\n", m, e, s);
1361                 break;
1362         case export_unused_gpl:
1363                 fatal("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1364                       "uses GPL-only symbol marked UNUSED '%s'\n", m, e, s);
1365                 break;
1366         case export_gpl_future:
1367                 warn("modpost: GPL-incompatible module %s%s "
1368                       "uses future GPL-only symbol '%s'\n", m, e, s);
1369                 break;
1370         case export_plain:
1371         case export_unused:
1372         case export_unknown:
1373                 /* ignore */
1374                 break;
1375         }
1376 }
1377
1378 static void check_for_unused(enum export exp, const char *m, const char *s)
1379 {
1380         const char *e = is_vmlinux(m) ?"":".ko";
1381
1382         switch (exp) {
1383         case export_unused:
1384         case export_unused_gpl:
1385                 warn("modpost: module %s%s "
1386                       "uses symbol '%s' marked UNUSED\n", m, e, s);
1387                 break;
1388         default:
1389                 /* ignore */
1390                 break;
1391         }
1392 }
1393
1394 static void check_exports(struct module *mod)
1395 {
1396         struct symbol *s, *exp;
1397
1398         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1399                 const char *basename;
1400                 exp = find_symbol(s->name);
1401                 if (!exp || exp->module == mod)
1402                         continue;
1403                 basename = strrchr(mod->name, '/');
1404                 if (basename)
1405                         basename++;
1406                 else
1407                         basename = mod->name;
1408                 if (!mod->gpl_compatible)
1409                         check_for_gpl_usage(exp->export, basename, exp->name);
1410                 check_for_unused(exp->export, basename, exp->name);
1411         }
1412 }
1413
1414 /**
1415  * Header for the generated file
1416  **/
1417 static void add_header(struct buffer *b, struct module *mod)
1418 {
1419         buf_printf(b, "#include <linux/module.h>\n");
1420         buf_printf(b, "#include <linux/vermagic.h>\n");
1421         buf_printf(b, "#include <linux/compiler.h>\n");
1422         buf_printf(b, "\n");
1423         buf_printf(b, "MODULE_INFO(vermagic, VERMAGIC_STRING);\n");
1424         buf_printf(b, "\n");
1425         buf_printf(b, "struct module __this_module\n");
1426         buf_printf(b, "__attribute__((section(\".gnu.linkonce.this_module\"))) = {\n");
1427         buf_printf(b, " .name = KBUILD_MODNAME,\n");
1428         if (mod->has_init)
1429                 buf_printf(b, " .init = init_module,\n");
1430         if (mod->has_cleanup)
1431                 buf_printf(b, "#ifdef CONFIG_MODULE_UNLOAD\n"
1432                               " .exit = cleanup_module,\n"
1433                               "#endif\n");
1434         buf_printf(b, " .arch = MODULE_ARCH_INIT,\n");
1435         buf_printf(b, "};\n");
1436 }
1437
1438 /**
1439  * Record CRCs for unresolved symbols
1440  **/
1441 static int add_versions(struct buffer *b, struct module *mod)
1442 {
1443         struct symbol *s, *exp;
1444         int err = 0;
1445
1446         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1447                 exp = find_symbol(s->name);
1448                 if (!exp || exp->module == mod) {
1449                         if (have_vmlinux && !s->weak) {
1450                                 if (warn_unresolved) {
1451                                         warn("\"%s\" [%s.ko] undefined!\n",
1452                                              s->name, mod->name);
1453                                 } else {
1454                                         merror("\"%s\" [%s.ko] undefined!\n",
1455                                                   s->name, mod->name);
1456                                         err = 1;
1457                                 }
1458                         }
1459                         continue;
1460                 }
1461                 s->module = exp->module;
1462                 s->crc_valid = exp->crc_valid;
1463                 s->crc = exp->crc;
1464         }
1465
1466         if (!modversions)
1467                 return err;
1468
1469         buf_printf(b, "\n");
1470         buf_printf(b, "static const struct modversion_info ____versions[]\n");
1471         buf_printf(b, "__attribute_used__\n");
1472         buf_printf(b, "__attribute__((section(\"__versions\"))) = {\n");
1473
1474         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1475                 if (!s->module)
1476                         continue;
1477                 if (!s->crc_valid) {
1478                         warn("\"%s\" [%s.ko] has no CRC!\n",
1479                                 s->name, mod->name);
1480                         continue;
1481                 }
1482                 buf_printf(b, "\t{ %#8x, \"%s\" },\n", s->crc, s->name);
1483         }
1484
1485         buf_printf(b, "};\n");
1486
1487         return err;
1488 }
1489
1490 static void add_depends(struct buffer *b, struct module *mod,
1491                         struct module *modules)
1492 {
1493         struct symbol *s;
1494         struct module *m;
1495         int first = 1;
1496
1497         for (m = modules; m; m = m->next)
1498                 m->seen = is_vmlinux(m->name);
1499
1500         buf_printf(b, "\n");
1501         buf_printf(b, "static const char __module_depends[]\n");
1502         buf_printf(b, "__attribute_used__\n");
1503         buf_printf(b, "__attribute__((section(\".modinfo\"))) =\n");
1504         buf_printf(b, "\"depends=");
1505         for (s = mod->unres; s; s = s->next) {
1506                 const char *p;
1507                 if (!s->module)
1508                         continue;
1509
1510                 if (s->module->seen)
1511                         continue;
1512
1513                 s->module->seen = 1;
1514                 p = strrchr(s->module->name, '/');
1515                 if (p)
1516                         p++;
1517                 else
1518                         p = s->module->name;
1519                 buf_printf(b, "%s%s", first ? "" : ",", p);
1520                 first = 0;
1521         }
1522         buf_printf(b, "\";\n");
1523 }
1524
1525 static void add_srcversion(struct buffer *b, struct module *mod)
1526 {
1527         if (mod->srcversion[0]) {
1528                 buf_printf(b, "\n");
1529                 buf_printf(b, "MODULE_INFO(srcversion, \"%s\");\n",
1530                            mod->srcversion);
1531         }
1532 }
1533
1534 static void write_if_changed(struct buffer *b, const char *fname)
1535 {
1536         char *tmp;
1537         FILE *file;
1538         struct stat st;
1539
1540         file = fopen(fname, "r");
1541         if (!file)
1542                 goto write;
1543
1544         if (fstat(fileno(file), &st) < 0)
1545                 goto close_write;
1546
1547         if (st.st_size != b->pos)
1548                 goto close_write;
1549
1550         tmp = NOFAIL(malloc(b->pos));
1551         if (fread(tmp, 1, b->pos, file) != b->pos)
1552                 goto free_write;
1553
1554         if (memcmp(tmp, b->p, b->pos) != 0)
1555                 goto free_write;
1556
1557         free(tmp);
1558         fclose(file);
1559         return;
1560
1561  free_write:
1562         free(tmp);
1563  close_write:
1564         fclose(file);
1565  write:
1566         file = fopen(fname, "w");
1567         if (!file) {
1568                 perror(fname);
1569                 exit(1);
1570         }
1571         if (fwrite(b->p, 1, b->pos, file) != b->pos) {
1572                 perror(fname);
1573                 exit(1);
1574         }
1575         fclose(file);
1576 }
1577
1578 /* parse Module.symvers file. line format:
1579  * 0x12345678<tab>symbol<tab>module[[<tab>export]<tab>something]
1580  **/
1581 static void read_dump(const char *fname, unsigned int kernel)
1582 {
1583         unsigned long size, pos = 0;
1584         void *file = grab_file(fname, &size);
1585         char *line;
1586
1587         if (!file)
1588                 /* No symbol versions, silently ignore */
1589                 return;
1590
1591         while ((line = get_next_line(&pos, file, size))) {
1592                 char *symname, *modname, *d, *export, *end;
1593                 unsigned int crc;
1594                 struct module *mod;
1595                 struct symbol *s;
1596
1597                 if (!(symname = strchr(line, '\t')))
1598                         goto fail;
1599                 *symname++ = '\0';
1600                 if (!(modname = strchr(symname, '\t')))
1601                         goto fail;
1602                 *modname++ = '\0';
1603                 if ((export = strchr(modname, '\t')) != NULL)
1604                         *export++ = '\0';
1605                 if (export && ((end = strchr(export, '\t')) != NULL))
1606                         *end = '\0';
1607                 crc = strtoul(line, &d, 16);
1608                 if (*symname == '\0' || *modname == '\0' || *d != '\0')
1609                         goto fail;
1610                 mod = find_module(modname);
1611                 if (!mod) {
1612                         if (is_vmlinux(modname))
1613                                 have_vmlinux = 1;
1614                         mod = new_module(NOFAIL(strdup(modname)));
1615                         mod->skip = 1;
1616                 }
1617                 s = sym_add_exported(symname, mod, export_no(export));
1618                 s->kernel    = kernel;
1619                 s->preloaded = 1;
1620                 sym_update_crc(symname, mod, crc, export_no(export));
1621         }
1622         return;
1623 fail:
1624         fatal("parse error in symbol dump file\n");
1625 }
1626
1627 /* For normal builds always dump all symbols.
1628  * For external modules only dump symbols
1629  * that are not read from kernel Module.symvers.
1630  **/
1631 static int dump_sym(struct symbol *sym)
1632 {
1633         if (!external_module)
1634                 return 1;
1635         if (sym->vmlinux || sym->kernel)
1636                 return 0;
1637         return 1;
1638 }
1639
1640 static void write_dump(const char *fname)
1641 {
1642         struct buffer buf = { };
1643         struct symbol *symbol;
1644         int n;
1645
1646         for (n = 0; n < SYMBOL_HASH_SIZE ; n++) {
1647                 symbol = symbolhash[n];
1648                 while (symbol) {
1649                         if (dump_sym(symbol))
1650                                 buf_printf(&buf, "0x%08x\t%s\t%s\t%s\n",
1651                                         symbol->crc, symbol->name,
1652                                         symbol->module->name,
1653                                         export_str(symbol->export));
1654                         symbol = symbol->next;
1655                 }
1656         }
1657         write_if_changed(&buf, fname);
1658 }
1659
1660 int main(int argc, char **argv)
1661 {
1662         struct module *mod;
1663         struct buffer buf = { };
1664         char *kernel_read = NULL, *module_read = NULL;
1665         char *dump_write = NULL;
1666         int opt;
1667         int err;
1668
1669         while ((opt = getopt(argc, argv, "i:I:mso:aw")) != -1) {
1670                 switch (opt) {
1671                 case 'i':
1672                         kernel_read = optarg;
1673                         break;
1674                 case 'I':
1675                         module_read = optarg;
1676                         external_module = 1;
1677                         break;
1678                 case 'm':
1679                         modversions = 1;
1680                         break;
1681                 case 'o':
1682                         dump_write = optarg;
1683                         break;
1684                 case 'a':
1685                         all_versions = 1;
1686                         break;
1687                 case 's':
1688                         vmlinux_section_warnings = 0;
1689                         break;
1690                 case 'w':
1691                         warn_unresolved = 1;
1692                         break;
1693                 default:
1694                         exit(1);
1695                 }
1696         }
1697
1698         if (kernel_read)
1699                 read_dump(kernel_read, 1);
1700         if (module_read)
1701                 read_dump(module_read, 0);
1702
1703         while (optind < argc)
1704                 read_symbols(argv[optind++]);
1705
1706         for (mod = modules; mod; mod = mod->next) {
1707                 if (mod->skip)
1708                         continue;
1709                 check_exports(mod);
1710         }
1711
1712         err = 0;
1713
1714         for (mod = modules; mod; mod = mod->next) {
1715                 char fname[strlen(mod->name) + 10];
1716
1717                 if (mod->skip)
1718                         continue;
1719
1720                 buf.pos = 0;
1721
1722                 add_header(&buf, mod);
1723                 err |= add_versions(&buf, mod);
1724                 add_depends(&buf, mod, modules);
1725                 add_moddevtable(&buf, mod);
1726                 add_srcversion(&buf, mod);
1727
1728                 sprintf(fname, "%s.mod.c", mod->name);
1729                 write_if_changed(&buf, fname);
1730         }
1731
1732         if (dump_write)
1733                 write_dump(dump_write);
1734
1735         return err;
1736 }