Home | History | Annotate | Line # | Download | only in kern
      1 /*	$NetBSD: subr_kobj.c,v 1.80 2026/07/17 14:37:18 thorpej Exp $	*/
      2 
      3 /*
      4  * Copyright (c) 2008 The NetBSD Foundation, Inc.
      5  * All rights reserved.
      6  *
      7  * This code is derived from software developed for The NetBSD Foundation
      8  * by Andrew Doran.
      9  *
     10  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     11  * modification, are permitted provided that the following conditions
     12  * are met:
     13  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     14  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     15  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     16  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     17  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     18  *
     19  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE NETBSD FOUNDATION, INC. AND CONTRIBUTORS
     20  * ``AS IS'' AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED
     21  * TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR
     22  * PURPOSE ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE FOUNDATION OR CONTRIBUTORS
     23  * BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR
     24  * CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF
     25  * SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS
     26  * INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN
     27  * CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE)
     28  * ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE
     29  * POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.
     30  */
     31 
     32 /*
     33  * Copyright (c) 1998-2000 Doug Rabson
     34  * Copyright (c) 2004 Peter Wemm
     35  * All rights reserved.
     36  *
     37  * Redistribution and use in source and binary forms, with or without
     38  * modification, are permitted provided that the following conditions
     39  * are met:
     40  * 1. Redistributions of source code must retain the above copyright
     41  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer.
     42  * 2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright
     43  *    notice, this list of conditions and the following disclaimer in the
     44  *    documentation and/or other materials provided with the distribution.
     45  *
     46  * THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE AUTHOR AND CONTRIBUTORS ``AS IS'' AND
     47  * ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE
     48  * IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE
     49  * ARE DISCLAIMED.  IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE
     50  * FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL
     51  * DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS
     52  * OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION)
     53  * HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT
     54  * LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY
     55  * OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF
     56  * SUCH DAMAGE.
     57  */
     58 
     59 /*
     60  * Kernel loader for ELF objects.
     61  *
     62  * TODO: adjust kmem_alloc() calls to avoid needless fragmentation.
     63  */
     64 
     65 #include <sys/cdefs.h>
     66 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: subr_kobj.c,v 1.80 2026/07/17 14:37:18 thorpej Exp $");
     67 
     68 #ifdef _KERNEL_OPT
     69 #include "opt_modular.h"
     70 #endif
     71 
     72 #include <sys/kobj_impl.h>
     73 #include <sys/sdt.h>
     74 
     75 #ifdef MODULAR
     76 
     77 #include <sys/param.h>
     78 
     79 #include <sys/kernel.h>
     80 #include <sys/kmem.h>
     81 #include <sys/ksyms.h>
     82 #include <sys/module.h>
     83 #include <sys/proc.h>
     84 
     85 #include <uvm/uvm_extern.h>
     86 
     87 #define kobj_error(_kobj, ...) \
     88 	kobj_out(__func__, __LINE__, _kobj, __VA_ARGS__)
     89 
     90 static int	kobj_relocate(kobj_t, bool);
     91 static int	kobj_checksyms(kobj_t, bool);
     92 static void	kobj_out(const char *, int, kobj_t, const char *, ...)
     93     __printflike(4, 5);
     94 static void	kobj_jettison(kobj_t);
     95 static void	kobj_free(kobj_t, void *, size_t);
     96 static void	kobj_close(kobj_t);
     97 static int	kobj_read_mem(kobj_t, void **, size_t, off_t, bool);
     98 static void	kobj_close_mem(kobj_t);
     99 
    100 /*
    101  * kobj_load_mem:
    102  *
    103  *	Load an object already resident in memory.  If size is not -1,
    104  *	the complete size of the object is known.
    105  */
    106 int
    107 kobj_load_mem(kobj_t *kop, const char *name, void *base, ssize_t size)
    108 {
    109 	kobj_t ko;
    110 
    111 	ko = kmem_zalloc(sizeof(*ko), KM_SLEEP);
    112 	ko->ko_type = KT_MEMORY;
    113 	kobj_setname(ko, name);
    114 	ko->ko_source = base;
    115 	ko->ko_memsize = size;
    116 	ko->ko_read = kobj_read_mem;
    117 	ko->ko_close = kobj_close_mem;
    118 
    119 	*kop = ko;
    120 	return kobj_load(ko);
    121 }
    122 
    123 /*
    124  * kobj_close:
    125  *
    126  *	Close an open ELF object.
    127  */
    128 static void
    129 kobj_close(kobj_t ko)
    130 {
    131 
    132 	if (ko->ko_source == NULL) {
    133 		return;
    134 	}
    135 
    136 	ko->ko_close(ko);
    137 	ko->ko_source = NULL;
    138 }
    139 
    140 static void
    141 kobj_close_mem(kobj_t ko)
    142 {
    143 
    144 	return;
    145 }
    146 
    147 /*
    148  * kobj_load:
    149  *
    150  *	Load an ELF object and prepare to link into the running kernel
    151  *	image.
    152  */
    153 int
    154 kobj_load(kobj_t ko)
    155 {
    156 	Elf_Ehdr *hdr;
    157 	Elf_Shdr *shdr;
    158 	Elf_Sym *es;
    159 	vaddr_t map_text_base;
    160 	vaddr_t map_data_base;
    161 	vaddr_t map_rodata_base;
    162 	size_t map_text_size;
    163 	size_t map_data_size;
    164 	size_t map_rodata_size;
    165 	int error;
    166 	int symtabindex;
    167 	int symstrindex;
    168 	int nsym;
    169 	int pb, rl, ra;
    170 	int alignmask;
    171 	int i, j;
    172 	void *addr;
    173 
    174 	KASSERT(ko->ko_type != KT_UNSET);
    175 	KASSERT(ko->ko_source != NULL);
    176 
    177 	shdr = NULL;
    178 	error = 0;
    179 	hdr = NULL;
    180 
    181 	/*
    182 	 * Read the elf header from the file.
    183 	 */
    184 	error = ko->ko_read(ko, (void **)&hdr, sizeof(*hdr), 0, true);
    185 	if (error != 0) {
    186 		kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    187 		goto out;
    188 	}
    189 	if (memcmp(hdr->e_ident, ELFMAG, SELFMAG) != 0) {
    190 		kobj_error(ko, "not an ELF object");
    191 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    192 		goto out;
    193 	}
    194 
    195 	if (hdr->e_ident[EI_VERSION] != EV_CURRENT ||
    196 	    hdr->e_version != EV_CURRENT) {
    197 		kobj_error(ko, "unsupported file version %d",
    198 		    hdr->e_ident[EI_VERSION]);
    199 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    200 		goto out;
    201 	}
    202 	if (hdr->e_type != ET_REL) {
    203 		kobj_error(ko, "unsupported file type %d", hdr->e_type);
    204 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    205 		goto out;
    206 	}
    207 	switch (hdr->e_machine) {
    208 #if ELFSIZE == 32
    209 	ELF32_MACHDEP_ID_CASES
    210 #elif ELFSIZE == 64
    211 	ELF64_MACHDEP_ID_CASES
    212 #else
    213 #error not defined
    214 #endif
    215 	default:
    216 		kobj_error(ko, "unsupported machine %d", hdr->e_machine);
    217 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    218 		goto out;
    219 	}
    220 
    221 	/*
    222 	 * On some architectures, we may need to filter objects based
    223 	 * on their flags.
    224 	 */
    225 #if (ELFSIZE == 32) && defined(ELF32_MACHDEP_FLAGS_OK)
    226 #define	FLAGS_OK(x)	ELF32_MACHDEP_FLAGS_OK(x)
    227 #elif (ELFSIZE == 64) && defined(ELF64_MACHDEP_FLAGS_OK)
    228 #define	FLAGS_OK(x)	ELF64_MACHDEP_FLAGS_OK(x)
    229 #endif
    230 #ifdef FLAGS_OK
    231 	if (! FLAGS_OK(hdr->e_flags)) {
    232 		kobj_error(ko, "unsupported flags 0x%"PRIxMAX,
    233 		    (uintmax_t)hdr->e_flags);
    234 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    235 		goto out;
    236 	}
    237 #endif
    238 #undef FLAGS_OK
    239 
    240 	ko->ko_nprogtab = 0;
    241 	ko->ko_shdr = 0;
    242 	ko->ko_nrel = 0;
    243 	ko->ko_nrela = 0;
    244 
    245 	/*
    246 	 * Allocate and read in the section header.
    247 	 */
    248 	if (hdr->e_shnum == 0 || hdr->e_shnum > ELF_MAXSHNUM ||
    249 	    hdr->e_shoff == 0 || hdr->e_shentsize != sizeof(Elf_Shdr)) {
    250 		kobj_error(ko, "bad sizes");
    251 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    252 		goto out;
    253 	}
    254 	ko->ko_shdrsz = hdr->e_shnum * sizeof(Elf_Shdr);
    255 	error = ko->ko_read(ko, (void **)&shdr, ko->ko_shdrsz, hdr->e_shoff,
    256 	    true);
    257 	if (error != 0) {
    258 		kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    259 		goto out;
    260 	}
    261 	ko->ko_shdr = shdr;
    262 
    263 	/*
    264 	 * Scan the section header for information and table sizing.
    265 	 */
    266 	nsym = 0;
    267 	symtabindex = symstrindex = -1;
    268 	for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
    269 		switch (shdr[i].sh_type) {
    270 		case SHT_PROGBITS:
    271 		case SHT_NOBITS:
    272 			ko->ko_nprogtab++;
    273 			break;
    274 		case SHT_SYMTAB:
    275 			nsym++;
    276 			symtabindex = i;
    277 			symstrindex = shdr[i].sh_link;
    278 			break;
    279 		case SHT_REL:
    280 			if (shdr[shdr[i].sh_info].sh_type != SHT_PROGBITS)
    281 				continue;
    282 			ko->ko_nrel++;
    283 			break;
    284 		case SHT_RELA:
    285 			if (shdr[shdr[i].sh_info].sh_type != SHT_PROGBITS)
    286 				continue;
    287 			ko->ko_nrela++;
    288 			break;
    289 		case SHT_STRTAB:
    290 			break;
    291 		}
    292 	}
    293 	if (ko->ko_nprogtab == 0) {
    294 		kobj_error(ko, "file has no contents");
    295 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    296 		goto out;
    297 	}
    298 	if (nsym != 1) {
    299 		/* Only allow one symbol table for now */
    300 		kobj_error(ko, "file has no valid symbol table");
    301 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    302 		goto out;
    303 	}
    304 	KASSERT(symtabindex != -1);
    305 	KASSERT(symstrindex != -1);
    306 
    307 	if (symstrindex == SHN_UNDEF || symstrindex >= hdr->e_shnum ||
    308 	    shdr[symstrindex].sh_type != SHT_STRTAB) {
    309 		kobj_error(ko, "file has invalid symbol strings");
    310 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    311 		goto out;
    312 	}
    313 
    314 	/*
    315 	 * Allocate space for tracking the load chunks.
    316 	 */
    317 	if (ko->ko_nprogtab != 0) {
    318 		ko->ko_progtab = kmem_zalloc(ko->ko_nprogtab *
    319 		    sizeof(*ko->ko_progtab), KM_SLEEP);
    320 		if (ko->ko_progtab == NULL) {
    321 			error = SET_ERROR(ENOMEM);
    322 			kobj_error(ko, "out of memory");
    323 			goto out;
    324 		}
    325 	}
    326 	if (ko->ko_nrel != 0) {
    327 		ko->ko_reltab = kmem_zalloc(ko->ko_nrel *
    328 		    sizeof(*ko->ko_reltab), KM_SLEEP);
    329 		if (ko->ko_reltab == NULL) {
    330 			error = SET_ERROR(ENOMEM);
    331 			kobj_error(ko, "out of memory");
    332 			goto out;
    333 		}
    334 	}
    335 	if (ko->ko_nrela != 0) {
    336 		ko->ko_relatab = kmem_zalloc(ko->ko_nrela *
    337 		    sizeof(*ko->ko_relatab), KM_SLEEP);
    338 		if (ko->ko_relatab == NULL) {
    339 			error = SET_ERROR(ENOMEM);
    340 			kobj_error(ko, "out of memory");
    341 			goto out;
    342 		}
    343 	}
    344 
    345 	/*
    346 	 * Allocate space for and load the symbol table.
    347 	 */
    348 	ko->ko_symcnt = shdr[symtabindex].sh_size / sizeof(Elf_Sym);
    349 	if (ko->ko_symcnt == 0) {
    350 		kobj_error(ko, "no symbol table");
    351 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    352 		goto out;
    353 	}
    354 	error = ko->ko_read(ko, (void **)&ko->ko_symtab,
    355 	    ko->ko_symcnt * sizeof(Elf_Sym),
    356 	    shdr[symtabindex].sh_offset, true);
    357 	if (error != 0) {
    358 		kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    359 		goto out;
    360 	}
    361 
    362 	/*
    363 	 * Allocate space for and load the symbol strings.
    364 	 */
    365 	ko->ko_strtabsz = shdr[symstrindex].sh_size;
    366 	if (ko->ko_strtabsz == 0) {
    367 		kobj_error(ko, "no symbol strings");
    368 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    369 		goto out;
    370 	}
    371 	error = ko->ko_read(ko, (void *)&ko->ko_strtab, ko->ko_strtabsz,
    372 	    shdr[symstrindex].sh_offset, true);
    373 	if (error != 0) {
    374 		kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    375 		goto out;
    376 	}
    377 
    378 	/*
    379 	 * Adjust module symbol namespace, if necessary (e.g. with rump)
    380 	 */
    381 	error = kobj_renamespace(ko->ko_symtab, ko->ko_symcnt,
    382 	    &ko->ko_strtab, &ko->ko_strtabsz);
    383 	if (error != 0) {
    384 		kobj_error(ko, "renamespace failed %d", error);
    385 		goto out;
    386 	}
    387 
    388 	/*
    389 	 * Do we have a string table for the section names?
    390 	 */
    391 	if (hdr->e_shstrndx != SHN_UNDEF) {
    392 		if (hdr->e_shstrndx >= hdr->e_shnum) {
    393 			kobj_error(ko, "bad shstrndx");
    394 			error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    395 			goto out;
    396 		}
    397 		if (shdr[hdr->e_shstrndx].sh_size != 0 &&
    398 		    shdr[hdr->e_shstrndx].sh_type == SHT_STRTAB) {
    399 			ko->ko_shstrtabsz = shdr[hdr->e_shstrndx].sh_size;
    400 			error = ko->ko_read(ko, (void **)&ko->ko_shstrtab,
    401 			    shdr[hdr->e_shstrndx].sh_size,
    402 			    shdr[hdr->e_shstrndx].sh_offset, true);
    403 			if (error != 0) {
    404 				kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    405 				goto out;
    406 			}
    407 		}
    408 	}
    409 
    410 	/*
    411 	 * Size up code/data(progbits) and bss(nobits).
    412 	 */
    413 	alignmask = 0;
    414 	map_text_size = 0;
    415 	map_data_size = 0;
    416 	map_rodata_size = 0;
    417 	for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
    418 		if (shdr[i].sh_type != SHT_PROGBITS &&
    419 		    shdr[i].sh_type != SHT_NOBITS)
    420 			continue;
    421 		alignmask = shdr[i].sh_addralign - 1;
    422 		if ((shdr[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR)) {
    423 			map_text_size += alignmask;
    424 			map_text_size &= ~alignmask;
    425 			map_text_size += shdr[i].sh_size;
    426 		} else if (!(shdr[i].sh_flags & SHF_WRITE)) {
    427 			map_rodata_size += alignmask;
    428 			map_rodata_size &= ~alignmask;
    429 			map_rodata_size += shdr[i].sh_size;
    430 		} else {
    431 			map_data_size += alignmask;
    432 			map_data_size &= ~alignmask;
    433 			map_data_size += shdr[i].sh_size;
    434 		}
    435 	}
    436 
    437 	if (map_text_size == 0) {
    438 		kobj_error(ko, "no text");
    439 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
    440  		goto out;
    441  	}
    442 
    443 	if (map_data_size != 0) {
    444 		map_data_base = uvm_km_alloc(module_map, round_page(map_data_size),
    445 			0, UVM_KMF_WIRED);
    446 		if (map_data_base == 0) {
    447 			kobj_error(ko, "out of memory");
    448 			error = SET_ERROR(ENOMEM);
    449 			goto out;
    450 		}
    451 		ko->ko_data_address = map_data_base;
    452 		ko->ko_data_size = map_data_size;
    453  	} else {
    454 		map_data_base = 0;
    455 		ko->ko_data_address = 0;
    456 		ko->ko_data_size = 0;
    457 	}
    458 
    459 	if (map_rodata_size != 0) {
    460 		map_rodata_base = uvm_km_alloc(module_map, round_page(map_rodata_size),
    461 			0, UVM_KMF_WIRED);
    462 		if (map_rodata_base == 0) {
    463 			kobj_error(ko, "out of memory");
    464 			error = SET_ERROR(ENOMEM);
    465 			goto out;
    466 		}
    467 		ko->ko_rodata_address = map_rodata_base;
    468 		ko->ko_rodata_size = map_rodata_size;
    469  	} else {
    470 		map_rodata_base = 0;
    471 		ko->ko_rodata_address = 0;
    472 		ko->ko_rodata_size = 0;
    473 	}
    474 
    475 	map_text_base = uvm_km_alloc(module_map, round_page(map_text_size),
    476 	    0, UVM_KMF_WIRED | UVM_KMF_EXEC);
    477 	if (map_text_base == 0) {
    478 		kobj_error(ko, "out of memory");
    479 		error = SET_ERROR(ENOMEM);
    480 		goto out;
    481 	}
    482 	ko->ko_text_address = map_text_base;
    483 	ko->ko_text_size = map_text_size;
    484 
    485 	/*
    486 	 * Now load code/data(progbits), zero bss(nobits), allocate space
    487 	 * for and load relocs
    488 	 */
    489 	pb = 0;
    490 	rl = 0;
    491 	ra = 0;
    492 	alignmask = 0;
    493 	for (i = 0; i < hdr->e_shnum; i++) {
    494 		switch (shdr[i].sh_type) {
    495 		case SHT_PROGBITS:
    496 		case SHT_NOBITS:
    497 			alignmask = shdr[i].sh_addralign - 1;
    498 			if ((shdr[i].sh_flags & SHF_EXECINSTR)) {
    499 				map_text_base += alignmask;
    500 				map_text_base &= ~alignmask;
    501 				addr = (void *)map_text_base;
    502 				map_text_base += shdr[i].sh_size;
    503 			} else if (!(shdr[i].sh_flags & SHF_WRITE)) {
    504 				map_rodata_base += alignmask;
    505 				map_rodata_base &= ~alignmask;
    506 				addr = (void *)map_rodata_base;
    507 				map_rodata_base += shdr[i].sh_size;
    508  			} else {
    509 				map_data_base += alignmask;
    510 				map_data_base &= ~alignmask;
    511 				addr = (void *)map_data_base;
    512 				map_data_base += shdr[i].sh_size;
    513  			}
    514 
    515 			ko->ko_progtab[pb].addr = addr;
    516 			if (shdr[i].sh_type == SHT_PROGBITS) {
    517 				ko->ko_progtab[pb].name = "<<PROGBITS>>";
    518 				error = ko->ko_read(ko, &addr,
    519 				    shdr[i].sh_size, shdr[i].sh_offset, false);
    520 				if (error != 0) {
    521 					kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    522 					goto out;
    523 				}
    524 			} else { /* SHT_NOBITS */
    525 				ko->ko_progtab[pb].name = "<<NOBITS>>";
    526 				memset(addr, 0, shdr[i].sh_size);
    527 			}
    528 
    529 			ko->ko_progtab[pb].size = shdr[i].sh_size;
    530 			ko->ko_progtab[pb].sec = i;
    531 			if (ko->ko_shstrtab != NULL && shdr[i].sh_name != 0) {
    532 				ko->ko_progtab[pb].name =
    533 				    ko->ko_shstrtab + shdr[i].sh_name;
    534 			}
    535 
    536 			/* Update all symbol values with the offset. */
    537 			for (j = 0; j < ko->ko_symcnt; j++) {
    538 				es = &ko->ko_symtab[j];
    539 				if (es->st_shndx != i) {
    540 					continue;
    541 				}
    542 				es->st_value += (Elf_Addr)addr;
    543 			}
    544 			pb++;
    545 			break;
    546 		case SHT_REL:
    547 			if (shdr[shdr[i].sh_info].sh_type != SHT_PROGBITS)
    548 				break;
    549 			ko->ko_reltab[rl].size = shdr[i].sh_size;
    550 			ko->ko_reltab[rl].size -=
    551 			    shdr[i].sh_size % sizeof(Elf_Rel);
    552 			if (ko->ko_reltab[rl].size != 0) {
    553 				ko->ko_reltab[rl].nrel =
    554 				    shdr[i].sh_size / sizeof(Elf_Rel);
    555 				ko->ko_reltab[rl].sec = shdr[i].sh_info;
    556 				error = ko->ko_read(ko,
    557 				    (void **)&ko->ko_reltab[rl].rel,
    558 				    ko->ko_reltab[rl].size,
    559 				    shdr[i].sh_offset, true);
    560 				if (error != 0) {
    561 					kobj_error(ko, "read failed %d",
    562 					    error);
    563 					goto out;
    564 				}
    565 			}
    566 			rl++;
    567 			break;
    568 		case SHT_RELA:
    569 			if (shdr[shdr[i].sh_info].sh_type != SHT_PROGBITS)
    570 				break;
    571 			ko->ko_relatab[ra].size = shdr[i].sh_size;
    572 			ko->ko_relatab[ra].size -=
    573 			    shdr[i].sh_size % sizeof(Elf_Rela);
    574 			if (ko->ko_relatab[ra].size != 0) {
    575 				ko->ko_relatab[ra].nrela =
    576 				    shdr[i].sh_size / sizeof(Elf_Rela);
    577 				ko->ko_relatab[ra].sec = shdr[i].sh_info;
    578 				error = ko->ko_read(ko,
    579 				    (void **)&ko->ko_relatab[ra].rela,
    580 				    shdr[i].sh_size,
    581 				    shdr[i].sh_offset, true);
    582 				if (error != 0) {
    583 					kobj_error(ko, "read failed %d", error);
    584 					goto out;
    585 				}
    586 			}
    587 			ra++;
    588 			break;
    589 		default:
    590 			break;
    591 		}
    592 	}
    593 	if (pb != ko->ko_nprogtab) {
    594 		panic("%s:%d: %s: lost progbits", __func__, __LINE__,
    595 		   ko->ko_name);
    596 	}
    597 	if (rl != ko->ko_nrel) {
    598 		panic("%s:%d: %s: lost rel", __func__, __LINE__,
    599 		   ko->ko_name);
    600 	}
    601 	if (ra != ko->ko_nrela) {
    602 		panic("%s:%d: %s: lost rela", __func__, __LINE__,
    603 		   ko->ko_name);
    604 	}
    605 	if (map_text_base != ko->ko_text_address + map_text_size) {
    606 		panic("%s:%d: %s: map_text_base 0x%lx != address %lx "
    607 		    "+ map_text_size %ld (0x%lx)\n",
    608 		    __func__, __LINE__, ko->ko_name, (long)map_text_base,
    609 		    (long)ko->ko_text_address, (long)map_text_size,
    610 		    (long)ko->ko_text_address + map_text_size);
    611 	}
    612 	if (map_data_base != ko->ko_data_address + map_data_size) {
    613 		panic("%s:%d: %s: map_data_base 0x%lx != address %lx "
    614 		    "+ map_data_size %ld (0x%lx)\n",
    615 		    __func__, __LINE__, ko->ko_name, (long)map_data_base,
    616 		    (long)ko->ko_data_address, (long)map_data_size,
    617 		    (long)ko->ko_data_address + map_data_size);
    618 	}
    619 	if (map_rodata_base != ko->ko_rodata_address + map_rodata_size) {
    620 		panic("%s:%d: %s: map_rodata_base 0x%lx != address %lx "
    621 		    "+ map_rodata_size %ld (0x%lx)\n",
    622 		    __func__, __LINE__, ko->ko_name, (long)map_rodata_base,
    623 		    (long)ko->ko_rodata_address, (long)map_rodata_size,
    624 		    (long)ko->ko_rodata_address + map_rodata_size);
    625 	}
    626 
    627 	/*
    628 	 * Perform local relocations only.  Relocations relating to global
    629 	 * symbols will be done by kobj_affix().
    630 	 */
    631 	error = kobj_checksyms(ko, false);
    632 	if (error)
    633 		goto out;
    634 
    635 	error = kobj_relocate(ko, true);
    636 	if (error)
    637 		goto out;
    638 out:
    639 	if (hdr != NULL) {
    640 		kobj_free(ko, hdr, sizeof(*hdr));
    641 	}
    642 	kobj_close(ko);
    643 	if (error != 0) {
    644 		kobj_unload(ko);
    645 	}
    646 
    647 	return error;
    648 }
    649 
    650 static void
    651 kobj_unload_notify(kobj_t ko, vaddr_t addr, size_t size, const char *note)
    652 {
    653 	if (addr == 0)
    654 		return;
    655 
    656 	int error = kobj_machdep(ko, (void *)addr, size, false);
    657 	if (error)
    658 		kobj_error(ko, "machine dependent deinit failed (%s) %d",
    659 		    note, error);
    660 }
    661 
    662 #define KOBJ_SEGMENT_NOTIFY(ko, what) \
    663     kobj_unload_notify(ko, (ko)->ko_ ## what ## _address, \
    664 	(ko)->ko_ ## what ## _size, # what);
    665 
    666 #define KOBJ_SEGMENT_FREE(ko, what) \
    667     do \
    668 	if ((ko)->ko_ ## what ## _address != 0) \
    669 		uvm_km_free(module_map, (ko)->ko_ ## what ## _address, \
    670 		    round_page((ko)->ko_ ## what ## _size), UVM_KMF_WIRED); \
    671     while (/*CONSTCOND*/ 0)
    672 
    673 /*
    674  * kobj_unload:
    675  *
    676  *	Unload an object previously loaded by kobj_load().
    677  */
    678 void
    679 kobj_unload(kobj_t ko)
    680 {
    681 	kobj_close(ko);
    682 	kobj_jettison(ko);
    683 
    684 
    685 	/*
    686 	 * Notify MD code that a module has been unloaded.
    687 	 */
    688 	if (ko->ko_loaded) {
    689 		KOBJ_SEGMENT_NOTIFY(ko, text);
    690 		KOBJ_SEGMENT_NOTIFY(ko, data);
    691 		KOBJ_SEGMENT_NOTIFY(ko, rodata);
    692 	}
    693 
    694 	KOBJ_SEGMENT_FREE(ko, text);
    695 	KOBJ_SEGMENT_FREE(ko, data);
    696 	KOBJ_SEGMENT_FREE(ko, rodata);
    697 
    698 	if (ko->ko_ksyms == true) {
    699 		ksyms_modunload(ko->ko_name);
    700 	}
    701 	if (ko->ko_symtab != NULL) {
    702 		kobj_free(ko, ko->ko_symtab, ko->ko_symcnt * sizeof(Elf_Sym));
    703 	}
    704 	if (ko->ko_strtab != NULL) {
    705 		kobj_free(ko, ko->ko_strtab, ko->ko_strtabsz);
    706 	}
    707 	if (ko->ko_progtab != NULL) {
    708 		kobj_free(ko, ko->ko_progtab, ko->ko_nprogtab *
    709 		    sizeof(*ko->ko_progtab));
    710 		ko->ko_progtab = NULL;
    711 	}
    712 	if (ko->ko_shstrtab) {
    713 		kobj_free(ko, ko->ko_shstrtab, ko->ko_shstrtabsz);
    714 		ko->ko_shstrtab = NULL;
    715 	}
    716 
    717 	kmem_free(ko, sizeof(*ko));
    718 }
    719 
    720 /*
    721  * kobj_stat:
    722  *
    723  *	Return size and load address of an object.
    724  */
    725 int
    726 kobj_stat(kobj_t ko, vaddr_t *address, size_t *size)
    727 {
    728 
    729 	if (address != NULL) {
    730 		*address = ko->ko_text_address;
    731 	}
    732 	if (size != NULL) {
    733 		*size = ko->ko_text_size;
    734 	}
    735 	return 0;
    736 }
    737 
    738 /*
    739  * kobj_affix:
    740  *
    741  *	Set an object's name and perform global relocs.  May only be
    742  *	called after the module and any requisite modules are loaded.
    743  */
    744 int
    745 kobj_affix(kobj_t ko, const char *name)
    746 {
    747 	int error;
    748 
    749 	KASSERT(ko->ko_ksyms == false);
    750 	KASSERT(ko->ko_loaded == false);
    751 
    752 	kobj_setname(ko, name);
    753 
    754 	/* Cache addresses of undefined symbols. */
    755 	error = kobj_checksyms(ko, true);
    756 	if (error)
    757 		goto out;
    758 
    759 	/* Now do global relocations. */
    760 	error = kobj_relocate(ko, false);
    761 	if (error)
    762 		goto out;
    763 
    764 	/*
    765 	 * Now that we know the name, register the symbol table.
    766 	 * Do after global relocations because ksyms will pack
    767 	 * the table.
    768 	 */
    769 	ksyms_modload(ko->ko_name, ko->ko_symtab,
    770 	    ko->ko_symcnt * sizeof(Elf_Sym), ko->ko_strtab, ko->ko_strtabsz);
    771 	ko->ko_ksyms = true;
    772 
    773 	/* Jettison unneeded memory post-link. */
    774 	kobj_jettison(ko);
    775 
    776 	/*
    777 	 * Notify MD code that a module has been loaded.
    778 	 *
    779 	 * Most architectures use this opportunity to flush their caches.
    780 	 */
    781 	if (ko->ko_text_address != 0) {
    782 		error = kobj_machdep(ko, (void *)ko->ko_text_address,
    783 		    ko->ko_text_size, true);
    784 		if (error) {
    785 			kobj_error(ko, "machine dependent init failed (text)"
    786 			    " %d", error);
    787 			goto out;
    788 		}
    789 	}
    790 
    791 	if (ko->ko_data_address != 0) {
    792 		error = kobj_machdep(ko, (void *)ko->ko_data_address,
    793 		    ko->ko_data_size, true);
    794 		if (error) {
    795 			kobj_error(ko, "machine dependent init failed (data)"
    796 			    " %d", error);
    797 			goto out;
    798 		}
    799 	}
    800 
    801 	if (ko->ko_rodata_address != 0) {
    802 		error = kobj_machdep(ko, (void *)ko->ko_rodata_address,
    803 		    ko->ko_rodata_size, true);
    804 		if (error) {
    805 			kobj_error(ko, "machine dependent init failed (rodata)"
    806 			    " %d", error);
    807 			goto out;
    808 		}
    809 	}
    810 
    811 	ko->ko_loaded = true;
    812 
    813 	/* Change the memory protections, when needed. */
    814 	if (ko->ko_text_address != 0) {
    815 		uvm_km_protect(module_map, ko->ko_text_address,
    816 		    ko->ko_text_size, VM_PROT_READ|VM_PROT_EXECUTE);
    817 	}
    818 	if (ko->ko_rodata_address != 0) {
    819 		uvm_km_protect(module_map, ko->ko_rodata_address,
    820 		    ko->ko_rodata_size, VM_PROT_READ);
    821 	}
    822 
    823 	/* Success! */
    824 	error = 0;
    825 
    826 out:	if (error) {
    827 		/* If there was an error, destroy the whole object. */
    828 		kobj_unload(ko);
    829 	}
    830 	return error;
    831 }
    832 
    833 /*
    834  * kobj_find_section:
    835  *
    836  *	Given a section name, search the loaded object and return
    837  *	virtual address if present and loaded.
    838  */
    839 int
    840 kobj_find_section(kobj_t ko, const char *name, void **addr, size_t *size)
    841 {
    842 	int i;
    843 
    844 	KASSERT(ko->ko_progtab != NULL);
    845 
    846 	for (i = 0; i < ko->ko_nprogtab; i++) {
    847 		if (strcmp(ko->ko_progtab[i].name, name) == 0) {
    848 			if (addr != NULL) {
    849 				*addr = ko->ko_progtab[i].addr;
    850 			}
    851 			if (size != NULL) {
    852 				*size = ko->ko_progtab[i].size;
    853 			}
    854 			return 0;
    855 		}
    856 	}
    857 
    858 	return SET_ERROR(ENOENT);
    859 }
    860 
    861 /*
    862  * kobj_jettison:
    863  *
    864  *	Release object data not needed after performing relocations.
    865  */
    866 static void
    867 kobj_jettison(kobj_t ko)
    868 {
    869 	int i;
    870 
    871 	if (ko->ko_reltab != NULL) {
    872 		for (i = 0; i < ko->ko_nrel; i++) {
    873 			if (ko->ko_reltab[i].rel) {
    874 				kobj_free(ko, ko->ko_reltab[i].rel,
    875 				    ko->ko_reltab[i].size);
    876 			}
    877 		}
    878 		kobj_free(ko, ko->ko_reltab, ko->ko_nrel *
    879 		    sizeof(*ko->ko_reltab));
    880 		ko->ko_reltab = NULL;
    881 		ko->ko_nrel = 0;
    882 	}
    883 	if (ko->ko_relatab != NULL) {
    884 		for (i = 0; i < ko->ko_nrela; i++) {
    885 			if (ko->ko_relatab[i].rela) {
    886 				kobj_free(ko, ko->ko_relatab[i].rela,
    887 				    ko->ko_relatab[i].size);
    888 			}
    889 		}
    890 		kobj_free(ko, ko->ko_relatab, ko->ko_nrela *
    891 		    sizeof(*ko->ko_relatab));
    892 		ko->ko_relatab = NULL;
    893 		ko->ko_nrela = 0;
    894 	}
    895 	if (ko->ko_shdr != NULL) {
    896 		kobj_free(ko, ko->ko_shdr, ko->ko_shdrsz);
    897 		ko->ko_shdr = NULL;
    898 	}
    899 }
    900 
    901 const Elf_Sym *
    902 kobj_symbol(kobj_t ko, uintptr_t symidx)
    903 {
    904 
    905 	return ko->ko_symtab + symidx;
    906 }
    907 
    908 
    909 /*
    910  * kobj_sym_lookup:
    911  *
    912  *	Symbol lookup function to be used when the symbol index
    913  *	is known (ie during relocation).
    914  */
    915 int
    916 kobj_sym_lookup(kobj_t ko, uintptr_t symidx, Elf_Addr *val)
    917 {
    918 	const Elf_Sym *sym;
    919 	const char *symbol;
    920 
    921 	sym = ko->ko_symtab + symidx;
    922 
    923 	if (symidx == SHN_ABS || symidx == 0) {
    924 		*val = (uintptr_t)sym->st_value;
    925 		return 0;
    926 	} else if (symidx >= ko->ko_symcnt) {
    927 		/*
    928 		 * Don't even try to lookup the symbol if the index is
    929 		 * bogus.
    930 		 */
    931 		kobj_error(ko, "symbol index %ju out of range",
    932 		    (uintmax_t)symidx);
    933 		return SET_ERROR(EINVAL);
    934 	}
    935 
    936 	/* Quick answer if there is a definition included. */
    937 	if (sym->st_shndx != SHN_UNDEF) {
    938 		*val = (uintptr_t)sym->st_value;
    939 		return 0;
    940 	}
    941 
    942 	/* If we get here, then it is undefined and needs a lookup. */
    943 	switch (ELF_ST_BIND(sym->st_info)) {
    944 	case STB_LOCAL:
    945 		/* Local, but undefined? huh? */
    946 		kobj_error(ko, "local symbol @%ju undefined",
    947 		    (uintmax_t)symidx);
    948 		return SET_ERROR(EINVAL);
    949 
    950 	case STB_GLOBAL:
    951 		/* Relative to Data or Function name */
    952 		symbol = ko->ko_strtab + sym->st_name;
    953 
    954 		/* Force a lookup failure if the symbol name is bogus. */
    955 		if (*symbol == 0) {
    956 			kobj_error(ko, "bad symbol @%ju name",
    957 			    (uintmax_t)symidx);
    958 			return SET_ERROR(EINVAL);
    959 		}
    960 		if (sym->st_value == 0) {
    961 			kobj_error(ko, "%s @%ju: bad value", symbol,
    962 			    (uintmax_t)symidx);
    963 			return SET_ERROR(EINVAL);
    964 		}
    965 
    966 		*val = (uintptr_t)sym->st_value;
    967 		return 0;
    968 
    969 	case STB_WEAK:
    970 		kobj_error(ko, "weak symbol @%ju not supported",
    971 		    (uintmax_t)symidx);
    972 		return SET_ERROR(EINVAL);
    973 
    974 	default:
    975 		kobj_error(ko, "bad binding %#x for symbol @%ju",
    976 		    ELF_ST_BIND(sym->st_info), (uintmax_t)symidx);
    977 		return SET_ERROR(EINVAL);
    978 	}
    979 }
    980 
    981 /*
    982  * kobj_findbase:
    983  *
    984  *	Return base address of the given section.
    985  */
    986 static uintptr_t
    987 kobj_findbase(kobj_t ko, int sec)
    988 {
    989 	int i;
    990 
    991 	for (i = 0; i < ko->ko_nprogtab; i++) {
    992 		if (sec == ko->ko_progtab[i].sec) {
    993 			return (uintptr_t)ko->ko_progtab[i].addr;
    994 		}
    995 	}
    996 	return 0;
    997 }
    998 
    999 /*
   1000  * kobj_checksyms:
   1001  *
   1002  *	Scan symbol table for duplicates or resolve references to
   1003  *	external symbols.
   1004  */
   1005 static int
   1006 kobj_checksyms(kobj_t ko, bool undefined)
   1007 {
   1008 	unsigned long rval;
   1009 	Elf_Sym *sym, *ksym, *ms;
   1010 	const char *name;
   1011 	int error;
   1012 
   1013 	error = 0;
   1014 
   1015 	for (ms = (sym = ko->ko_symtab) + ko->ko_symcnt; sym < ms; sym++) {
   1016 		/* Check validity of the symbol. */
   1017 		if (ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_GLOBAL ||
   1018 		    sym->st_name == 0)
   1019 			continue;
   1020 		if (undefined != (sym->st_shndx == SHN_UNDEF)) {
   1021 			continue;
   1022 		}
   1023 
   1024 		/*
   1025 		 * Look it up.  Don't need to lock, as it is known that
   1026 		 * the symbol tables aren't going to change (we hold
   1027 		 * module_lock).
   1028 		 */
   1029 		name = ko->ko_strtab + sym->st_name;
   1030 		if (ksyms_getval_unlocked(NULL, name, &ksym, &rval,
   1031 		    KSYMS_EXTERN) != 0) {
   1032 			if (undefined) {
   1033 				kobj_error(ko, "symbol `%s' not found",
   1034 				    name);
   1035 				error = SET_ERROR(ENOEXEC);
   1036 			}
   1037 			continue;
   1038 		}
   1039 
   1040 		/* Save values of undefined globals. */
   1041 		if (undefined) {
   1042 			if (ksym->st_shndx == SHN_ABS) {
   1043 				sym->st_shndx = SHN_ABS;
   1044 			}
   1045 			sym->st_value = (Elf_Addr)rval;
   1046 			continue;
   1047 		}
   1048 
   1049 		/* Check (and complain) about differing values. */
   1050 		if (sym->st_value == rval) {
   1051 			continue;
   1052 		}
   1053 		if (strcmp(name, "_bss_start") == 0 ||
   1054 		    strcmp(name, "__bss_start") == 0 ||
   1055 		    strcmp(name, "_bss_end__") == 0 ||
   1056 		    strcmp(name, "__bss_end__") == 0 ||
   1057 		    strcmp(name, "_edata") == 0 ||
   1058 		    strcmp(name, "_end") == 0 ||
   1059 		    strcmp(name, "__end") == 0 ||
   1060 		    strcmp(name, "__end__") == 0 ||
   1061 		    strncmp(name, "__start_link_set_", 17) == 0 ||
   1062 		    strncmp(name, "__stop_link_set_", 16) == 0) {
   1063 		    	continue;
   1064 		}
   1065 		kobj_error(ko, "global symbol `%s' redefined",
   1066 		    name);
   1067 		error = SET_ERROR(ENOEXEC);
   1068 	}
   1069 
   1070 	return error;
   1071 }
   1072 
   1073 /*
   1074  * kobj_relocate:
   1075  *
   1076  *	Resolve relocations for the loaded object.
   1077  */
   1078 static int
   1079 kobj_relocate(kobj_t ko, bool local)
   1080 {
   1081 	const Elf_Rel *rellim;
   1082 	const Elf_Rel *rel;
   1083 	const Elf_Rela *relalim;
   1084 	const Elf_Rela *rela;
   1085 	const Elf_Sym *sym;
   1086 	uintptr_t base;
   1087 	int i, error;
   1088 	uintptr_t symidx;
   1089 
   1090 	/*
   1091 	 * Perform relocations without addend if there are any.
   1092 	 */
   1093 	for (i = 0; i < ko->ko_nrel; i++) {
   1094 		rel = ko->ko_reltab[i].rel;
   1095 		if (rel == NULL) {
   1096 			continue;
   1097 		}
   1098 		rellim = rel + ko->ko_reltab[i].nrel;
   1099 		base = kobj_findbase(ko, ko->ko_reltab[i].sec);
   1100 		if (base == 0) {
   1101 			panic("%s:%d: %s: lost base for e_reltab[%d] sec %d",
   1102 			   __func__, __LINE__, ko->ko_name, i,
   1103 			   ko->ko_reltab[i].sec);
   1104 		}
   1105 		for (; rel < rellim; rel++) {
   1106 			symidx = ELF_R_SYM(rel->r_info);
   1107 			if (symidx >= ko->ko_symcnt) {
   1108 				continue;
   1109 			}
   1110 			sym = ko->ko_symtab + symidx;
   1111 			/* Skip non-local symbols in the first pass (local == TRUE) */
   1112 			if (local && (ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_LOCAL)) {
   1113 				continue;
   1114 			}
   1115 			error = kobj_reloc(ko, base, rel, false, local);
   1116 			if (error != 0) {
   1117 				kobj_error(ko, "unresolved rel relocation "
   1118 				    "@%#jx type=%d symidx=%d",
   1119 				    (intmax_t)rel->r_offset,
   1120 				    (int)ELF_R_TYPE(rel->r_info),
   1121 				    (int)ELF_R_SYM(rel->r_info));
   1122 				return SET_ERROR(ENOEXEC);
   1123 			}
   1124 		}
   1125 	}
   1126 
   1127 	/*
   1128 	 * Perform relocations with addend if there are any.
   1129 	 */
   1130 	for (i = 0; i < ko->ko_nrela; i++) {
   1131 		rela = ko->ko_relatab[i].rela;
   1132 		if (rela == NULL) {
   1133 			continue;
   1134 		}
   1135 		relalim = rela + ko->ko_relatab[i].nrela;
   1136 		base = kobj_findbase(ko, ko->ko_relatab[i].sec);
   1137 		if (base == 0) {
   1138 			panic("%s:%d: %s: lost base for e_relatab[%d] sec %d",
   1139 			   __func__, __LINE__, ko->ko_name, i,
   1140 			   ko->ko_relatab[i].sec);
   1141 		}
   1142 		for (; rela < relalim; rela++) {
   1143 			symidx = ELF_R_SYM(rela->r_info);
   1144 			if (symidx >= ko->ko_symcnt) {
   1145 				continue;
   1146 			}
   1147 			sym = ko->ko_symtab + symidx;
   1148 			/* Skip non-local symbols in the first pass (local == TRUE) */
   1149 			if (local && (ELF_ST_BIND(sym->st_info) != STB_LOCAL)) {
   1150 				continue;
   1151 			}
   1152 			error = kobj_reloc(ko, base, rela, true, local);
   1153 			if (error != 0) {
   1154 				kobj_error(ko, "unresolved rela relocation "
   1155 				    "@%#jx type=%d symidx=%d",
   1156 				    (intmax_t)rela->r_offset,
   1157 				    (int)ELF_R_TYPE(rela->r_info),
   1158 				    (int)ELF_R_SYM(rela->r_info));
   1159 				return SET_ERROR(ENOEXEC);
   1160 			}
   1161 		}
   1162 	}
   1163 
   1164 	return 0;
   1165 }
   1166 
   1167 /*
   1168  * kobj_out:
   1169  *
   1170  *	Utility function: log an error.
   1171  */
   1172 static void
   1173 kobj_out(const char *fname, int lnum, kobj_t ko, const char *fmt, ...)
   1174 {
   1175 	va_list ap;
   1176 
   1177 	printf("%s, %d: [%s]: linker error: ", fname, lnum, ko->ko_name);
   1178 	va_start(ap, fmt);
   1179 	vprintf(fmt, ap);
   1180 	va_end(ap);
   1181 	printf("\n");
   1182 }
   1183 
   1184 static int
   1185 kobj_read_mem(kobj_t ko, void **basep, size_t size, off_t off,
   1186     bool allocate)
   1187 {
   1188 	void *base = *basep;
   1189 	int error = 0;
   1190 
   1191 	KASSERT(ko->ko_source != NULL);
   1192 
   1193 	if (off < 0) {
   1194 		kobj_error(ko, "negative offset %lld",
   1195 		    (unsigned long long)off);
   1196 		error = SET_ERROR(EINVAL);
   1197 		base = NULL;
   1198 		goto out;
   1199 	} else if (ko->ko_memsize != -1 &&
   1200 	    (size > ko->ko_memsize || off > ko->ko_memsize - size)) {
   1201 		kobj_error(ko, "preloaded object short");
   1202 		error = SET_ERROR(EINVAL);
   1203 		base = NULL;
   1204 		goto out;
   1205 	}
   1206 
   1207 	if (allocate)
   1208 		base = kmem_alloc(size, KM_SLEEP);
   1209 
   1210 	/* Copy the section */
   1211 	memcpy(base, (uint8_t *)ko->ko_source + off, size);
   1212 
   1213 out:	if (allocate)
   1214 		*basep = base;
   1215 	return error;
   1216 }
   1217 
   1218 /*
   1219  * kobj_free:
   1220  *
   1221  *	Utility function: free memory if it was allocated from the heap.
   1222  */
   1223 static void
   1224 kobj_free(kobj_t ko, void *base, size_t size)
   1225 {
   1226 
   1227 	kmem_free(base, size);
   1228 }
   1229 
   1230 void
   1231 kobj_setname(kobj_t ko, const char *name)
   1232 {
   1233 	const char *d = name, *dots = "";
   1234 	size_t len, dlen;
   1235 
   1236 	for (char *s = module_base; *d == *s; d++, s++)
   1237 		continue;
   1238 
   1239 	if (d == name)
   1240 		name = "";
   1241 	else
   1242 		name = "%M";
   1243 	dlen = strlen(d);
   1244 	len = dlen + strlen(name);
   1245 	if (len >= sizeof(ko->ko_name)) {
   1246 		len = (len - sizeof(ko->ko_name)) + 5; /* dots + NUL */
   1247 		if (dlen >= len) {
   1248 			d += len;
   1249 			dots = "/...";
   1250 		}
   1251 	}
   1252 	snprintf(ko->ko_name, sizeof(ko->ko_name), "%s%s%s", name, dots, d);
   1253 }
   1254 
   1255 #else	/* MODULAR */
   1256 
   1257 int
   1258 kobj_load_mem(kobj_t *kop, const char *name, void *base, ssize_t size)
   1259 {
   1260 
   1261 	return SET_ERROR(ENOSYS);
   1262 }
   1263 
   1264 void
   1265 kobj_unload(kobj_t ko)
   1266 {
   1267 
   1268 	panic("not modular");
   1269 }
   1270 
   1271 int
   1272 kobj_stat(kobj_t ko, vaddr_t *base, size_t *size)
   1273 {
   1274 
   1275 	return SET_ERROR(ENOSYS);
   1276 }
   1277 
   1278 int
   1279 kobj_affix(kobj_t ko, const char *name)
   1280 {
   1281 
   1282 	panic("not modular");
   1283 }
   1284 
   1285 int
   1286 kobj_find_section(kobj_t ko, const char *name, void **addr, size_t *size)
   1287 {
   1288 
   1289 	panic("not modular");
   1290 }
   1291 
   1292 void
   1293 kobj_setname(kobj_t ko, const char *name)
   1294 {
   1295 
   1296 	panic("not modular");
   1297 }
   1298 
   1299 #endif	/* MODULAR */
   1300