MIPS: Whitespace cleanup.
[linux-drm-fsl-dcu.git] / arch / mips / kernel / module.c
1 /*
2  *  This program is free software; you can redistribute it and/or modify
3  *  it under the terms of the GNU General Public License as published by
4  *  the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
5  *  (at your option) any later version.
6  *
7  *  This program is distributed in the hope that it will be useful,
8  *  but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  *  MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
10  *  GNU General Public License for more details.
11  *
12  *  You should have received a copy of the GNU General Public License
13  *  along with this program; if not, write to the Free Software
14  *  Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
15  *
16  *  Copyright (C) 2001 Rusty Russell.
17  *  Copyright (C) 2003, 2004 Ralf Baechle (ralf@linux-mips.org)
18  *  Copyright (C) 2005 Thiemo Seufer
19  */
20
21 #undef DEBUG
22
23 #include <linux/moduleloader.h>
24 #include <linux/elf.h>
25 #include <linux/mm.h>
26 #include <linux/vmalloc.h>
27 #include <linux/slab.h>
28 #include <linux/fs.h>
29 #include <linux/string.h>
30 #include <linux/kernel.h>
31 #include <linux/spinlock.h>
32 #include <linux/jump_label.h>
33
34 #include <asm/pgtable.h>        /* MODULE_START */
35
36 struct mips_hi16 {
37         struct mips_hi16 *next;
38         Elf_Addr *addr;
39         Elf_Addr value;
40 };
41
42 static LIST_HEAD(dbe_list);
43 static DEFINE_SPINLOCK(dbe_lock);
44
45 #ifdef MODULE_START
46 void *module_alloc(unsigned long size)
47 {
48         return __vmalloc_node_range(size, 1, MODULE_START, MODULE_END,
49                                 GFP_KERNEL, PAGE_KERNEL, -1,
50                                 __builtin_return_address(0));
51 }
52 #endif
53
54 int apply_r_mips_none(struct module *me, u32 *location, Elf_Addr v)
55 {
56         return 0;
57 }
58
59 static int apply_r_mips_32_rel(struct module *me, u32 *location, Elf_Addr v)
60 {
61         *location += v;
62
63         return 0;
64 }
65
66 static int apply_r_mips_26_rel(struct module *me, u32 *location, Elf_Addr v)
67 {
68         if (v % 4) {
69                 pr_err("module %s: dangerous R_MIPS_26 REL relocation\n",
70                        me->name);
71                 return -ENOEXEC;
72         }
73
74         if ((v & 0xf0000000) != (((unsigned long)location + 4) & 0xf0000000)) {
75                 printk(KERN_ERR
76                        "module %s: relocation overflow\n",
77                        me->name);
78                 return -ENOEXEC;
79         }
80
81         *location = (*location & ~0x03ffffff) |
82                     ((*location + (v >> 2)) & 0x03ffffff);
83
84         return 0;
85 }
86
87 static int apply_r_mips_hi16_rel(struct module *me, u32 *location, Elf_Addr v)
88 {
89         struct mips_hi16 *n;
90
91         /*
92          * We cannot relocate this one now because we don't know the value of
93          * the carry we need to add.  Save the information, and let LO16 do the
94          * actual relocation.
95          */
96         n = kmalloc(sizeof *n, GFP_KERNEL);
97         if (!n)
98                 return -ENOMEM;
99
100         n->addr = (Elf_Addr *)location;
101         n->value = v;
102         n->next = me->arch.r_mips_hi16_list;
103         me->arch.r_mips_hi16_list = n;
104
105         return 0;
106 }
107
108 static void free_relocation_chain(struct mips_hi16 *l)
109 {
110         struct mips_hi16 *next;
111
112         while (l) {
113                 next = l->next;
114                 kfree(l);
115                 l = next;
116         }
117 }
118
119 static int apply_r_mips_lo16_rel(struct module *me, u32 *location, Elf_Addr v)
120 {
121         unsigned long insnlo = *location;
122         struct mips_hi16 *l;
123         Elf_Addr val, vallo;
124
125         /* Sign extend the addend we extract from the lo insn.  */
126         vallo = ((insnlo & 0xffff) ^ 0x8000) - 0x8000;
127
128         if (me->arch.r_mips_hi16_list != NULL) {
129                 l = me->arch.r_mips_hi16_list;
130                 while (l != NULL) {
131                         struct mips_hi16 *next;
132                         unsigned long insn;
133
134                         /*
135                          * The value for the HI16 had best be the same.
136                          */
137                         if (v != l->value)
138                                 goto out_danger;
139
140                         /*
141                          * Do the HI16 relocation.  Note that we actually don't
142                          * need to know anything about the LO16 itself, except
143                          * where to find the low 16 bits of the addend needed
144                          * by the LO16.
145                          */
146                         insn = *l->addr;
147                         val = ((insn & 0xffff) << 16) + vallo;
148                         val += v;
149
150                         /*
151                          * Account for the sign extension that will happen in
152                          * the low bits.
153                          */
154                         val = ((val >> 16) + ((val & 0x8000) != 0)) & 0xffff;
155
156                         insn = (insn & ~0xffff) | val;
157                         *l->addr = insn;
158
159                         next = l->next;
160                         kfree(l);
161                         l = next;
162                 }
163
164                 me->arch.r_mips_hi16_list = NULL;
165         }
166
167         /*
168          * Ok, we're done with the HI16 relocs.  Now deal with the LO16.
169          */
170         val = v + vallo;
171         insnlo = (insnlo & ~0xffff) | (val & 0xffff);
172         *location = insnlo;
173
174         return 0;
175
176 out_danger:
177         free_relocation_chain(l);
178         me->arch.r_mips_hi16_list = NULL;
179
180         pr_err("module %s: dangerous R_MIPS_LO16 REL relocation\n", me->name);
181
182         return -ENOEXEC;
183 }
184
185 static int (*reloc_handlers_rel[]) (struct module *me, u32 *location,
186                                 Elf_Addr v) = {
187         [R_MIPS_NONE]           = apply_r_mips_none,
188         [R_MIPS_32]             = apply_r_mips_32_rel,
189         [R_MIPS_26]             = apply_r_mips_26_rel,
190         [R_MIPS_HI16]           = apply_r_mips_hi16_rel,
191         [R_MIPS_LO16]           = apply_r_mips_lo16_rel
192 };
193
194 int apply_relocate(Elf_Shdr *sechdrs, const char *strtab,
195                    unsigned int symindex, unsigned int relsec,
196                    struct module *me)
197 {
198         Elf_Mips_Rel *rel = (void *) sechdrs[relsec].sh_addr;
199         Elf_Sym *sym;
200         u32 *location;
201         unsigned int i;
202         Elf_Addr v;
203         int res;
204
205         pr_debug("Applying relocate section %u to %u\n", relsec,
206                sechdrs[relsec].sh_info);
207
208         me->arch.r_mips_hi16_list = NULL;
209         for (i = 0; i < sechdrs[relsec].sh_size / sizeof(*rel); i++) {
210                 /* This is where to make the change */
211                 location = (void *)sechdrs[sechdrs[relsec].sh_info].sh_addr
212                         + rel[i].r_offset;
213                 /* This is the symbol it is referring to */
214                 sym = (Elf_Sym *)sechdrs[symindex].sh_addr
215                         + ELF_MIPS_R_SYM(rel[i]);
216                 if (IS_ERR_VALUE(sym->st_value)) {
217                         /* Ignore unresolved weak symbol */
218                         if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) == STB_WEAK)
219                                 continue;
220                         printk(KERN_WARNING "%s: Unknown symbol %s\n",
221                                me->name, strtab + sym->st_name);
222                         return -ENOENT;
223                 }
224
225                 v = sym->st_value;
226
227                 res = reloc_handlers_rel[ELF_MIPS_R_TYPE(rel[i])](me, location, v);
228                 if (res)
229                         return res;
230         }
231
232         /*
233          * Normally the hi16 list should be deallocated at this point.  A
234          * malformed binary however could contain a series of R_MIPS_HI16
235          * relocations not followed by a R_MIPS_LO16 relocation.  In that
236          * case, free up the list and return an error.
237          */
238         if (me->arch.r_mips_hi16_list) {
239                 free_relocation_chain(me->arch.r_mips_hi16_list);
240                 me->arch.r_mips_hi16_list = NULL;
241
242                 return -ENOEXEC;
243         }
244
245         return 0;
246 }
247
248 /* Given an address, look for it in the module exception tables. */
249 const struct exception_table_entry *search_module_dbetables(unsigned long addr)
250 {
251         unsigned long flags;
252         const struct exception_table_entry *e = NULL;
253         struct mod_arch_specific *dbe;
254
255         spin_lock_irqsave(&dbe_lock, flags);
256         list_for_each_entry(dbe, &dbe_list, dbe_list) {
257                 e = search_extable(dbe->dbe_start, dbe->dbe_end - 1, addr);
258                 if (e)
259                         break;
260         }
261         spin_unlock_irqrestore(&dbe_lock, flags);
262
263         /* Now, if we found one, we are running inside it now, hence
264            we cannot unload the module, hence no refcnt needed. */
265         return e;
266 }
267
268 /* Put in dbe list if necessary. */
269 int module_finalize(const Elf_Ehdr *hdr,
270                     const Elf_Shdr *sechdrs,
271                     struct module *me)
272 {
273         const Elf_Shdr *s;
274         char *secstrings = (void *)hdr + sechdrs[hdr->e_shstrndx].sh_offset;
275
276         /* Make jump label nops. */
277         jump_label_apply_nops(me);
278
279         INIT_LIST_HEAD(&me->arch.dbe_list);
280         for (s = sechdrs; s < sechdrs + hdr->e_shnum; s++) {
281                 if (strcmp("__dbe_table", secstrings + s->sh_name) != 0)
282                         continue;
283                 me->arch.dbe_start = (void *)s->sh_addr;
284                 me->arch.dbe_end = (void *)s->sh_addr + s->sh_size;
285                 spin_lock_irq(&dbe_lock);
286                 list_add(&me->arch.dbe_list, &dbe_list);
287                 spin_unlock_irq(&dbe_lock);
288         }
289         return 0;
290 }
291
292 void module_arch_cleanup(struct module *mod)
293 {
294         spin_lock_irq(&dbe_lock);
295         list_del(&mod->arch.dbe_list);
296         spin_unlock_irq(&dbe_lock);
297 }