Home | History | Annotate | Line # | Download | only in kern
kern_module.c revision 1.98
      1 /*	$NetBSD: kern_module.c,v 1.98 2014/08/24 07:59:23 jnemeth 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  * Kernel module support.
     34  */
     35 
     36 #include <sys/cdefs.h>
     37 __KERNEL_RCSID(0, "$NetBSD: kern_module.c,v 1.98 2014/08/24 07:59:23 jnemeth Exp $");
     38 
     39 #define _MODULE_INTERNAL
     40 
     41 #ifdef _KERNEL_OPT
     42 #include "opt_ddb.h"
     43 #include "opt_modular.h"
     44 #endif
     45 
     46 #include <sys/param.h>
     47 #include <sys/systm.h>
     48 #include <sys/kernel.h>
     49 #include <sys/proc.h>
     50 #include <sys/kauth.h>
     51 #include <sys/kobj.h>
     52 #include <sys/kmem.h>
     53 #include <sys/module.h>
     54 #include <sys/kthread.h>
     55 #include <sys/sysctl.h>
     56 #include <sys/lock.h>
     57 
     58 #include <uvm/uvm_extern.h>
     59 
     60 struct vm_map *module_map;
     61 char	*module_machine;
     62 char	module_base[MODULE_BASE_SIZE];
     63 
     64 struct modlist        module_list = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(module_list);
     65 struct modlist        module_builtins = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(module_builtins);
     66 static struct modlist module_bootlist = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(module_bootlist);
     67 
     68 static module_t	*module_active;
     69 static bool	module_verbose_on;
     70 #ifdef MODULE_DEFAULT_AUTOLOAD
     71 static bool	module_autoload_on = true;
     72 #else
     73 static bool	module_autoload_on = false;
     74 #endif
     75 u_int		module_count;
     76 u_int		module_builtinlist;
     77 u_int		module_autotime = 10;
     78 u_int		module_gen = 1;
     79 static kcondvar_t module_thread_cv;
     80 static kmutex_t module_thread_lock;
     81 static int	module_thread_ticks;
     82 int (*module_load_vfs_vec)(const char *, int, bool, module_t *,
     83 			   prop_dictionary_t *) = (void *)eopnotsupp;
     84 
     85 static kauth_listener_t	module_listener;
     86 
     87 /* Ensure that the kernel's link set isn't empty. */
     88 static modinfo_t module_dummy;
     89 __link_set_add_rodata(modules, module_dummy);
     90 
     91 static module_t	*module_newmodule(modsrc_t);
     92 static void	module_require_force(module_t *);
     93 static int	module_do_load(const char *, bool, int, prop_dictionary_t,
     94 		    module_t **, modclass_t class, bool);
     95 static int	module_do_unload(const char *, bool);
     96 static int	module_do_builtin(const char *, module_t **, prop_dictionary_t);
     97 static int	module_fetch_info(module_t *);
     98 static void	module_thread(void *);
     99 
    100 static module_t	*module_lookup(const char *);
    101 static void	module_enqueue(module_t *);
    102 
    103 static bool	module_merge_dicts(prop_dictionary_t, const prop_dictionary_t);
    104 
    105 static void	sysctl_module_setup(void);
    106 static int	sysctl_module_autotime(SYSCTLFN_PROTO);
    107 
    108 #define MODULE_CLASS_MATCH(mi, class) \
    109 	((class) == MODULE_CLASS_ANY || (class) == (mi)->mi_class)
    110 
    111 static void
    112 module_incompat(const modinfo_t *mi, int class)
    113 {
    114 	module_error("incompatible module class for `%s' (%d != %d)",
    115 	    mi->mi_name, class, mi->mi_class);
    116 }
    117 
    118 /*
    119  * module_error:
    120  *
    121  *	Utility function: log an error.
    122  */
    123 void
    124 module_error(const char *fmt, ...)
    125 {
    126 	va_list ap;
    127 
    128 	va_start(ap, fmt);
    129 	printf("WARNING: module error: ");
    130 	vprintf(fmt, ap);
    131 	printf("\n");
    132 	va_end(ap);
    133 }
    134 
    135 /*
    136  * module_print:
    137  *
    138  *	Utility function: log verbose output.
    139  */
    140 void
    141 module_print(const char *fmt, ...)
    142 {
    143 	va_list ap;
    144 
    145 	if (module_verbose_on) {
    146 		va_start(ap, fmt);
    147 		printf("DEBUG: module: ");
    148 		vprintf(fmt, ap);
    149 		printf("\n");
    150 		va_end(ap);
    151 	}
    152 }
    153 
    154 static int
    155 module_listener_cb(kauth_cred_t cred, kauth_action_t action, void *cookie,
    156     void *arg0, void *arg1, void *arg2, void *arg3)
    157 {
    158 	int result;
    159 
    160 	result = KAUTH_RESULT_DEFER;
    161 
    162 	if (action != KAUTH_SYSTEM_MODULE)
    163 		return result;
    164 
    165 	if ((uintptr_t)arg2 != 0)	/* autoload */
    166 		result = KAUTH_RESULT_ALLOW;
    167 
    168 	return result;
    169 }
    170 
    171 /*
    172  * Allocate a new module_t
    173  */
    174 static module_t *
    175 module_newmodule(modsrc_t source)
    176 {
    177 	module_t *mod;
    178 
    179 	mod = kmem_zalloc(sizeof(*mod), KM_SLEEP);
    180 	if (mod != NULL) {
    181 		mod->mod_source = source;
    182 		mod->mod_info = NULL;
    183 		mod->mod_flags = 0;
    184 	}
    185 	return mod;
    186 }
    187 
    188 /*
    189  * Require the -f (force) flag to load a module
    190  */
    191 static void
    192 module_require_force(struct module *mod)
    193 {
    194 	mod->mod_flags |= MODFLG_MUST_FORCE;
    195 }
    196 
    197 /*
    198  * Add modules to the builtin list.  This can done at boottime or
    199  * at runtime if the module is linked into the kernel with an
    200  * external linker.  All or none of the input will be handled.
    201  * Optionally, the modules can be initialized.  If they are not
    202  * initialized, module_init_class() or module_load() can be used
    203  * later, but these are not guaranteed to give atomic results.
    204  */
    205 int
    206 module_builtin_add(modinfo_t *const *mip, size_t nmodinfo, bool init)
    207 {
    208 	struct module **modp = NULL, *mod_iter;
    209 	int rv = 0, i, mipskip;
    210 
    211 	if (init) {
    212 		rv = kauth_authorize_system(kauth_cred_get(),
    213 		    KAUTH_SYSTEM_MODULE, 0, (void *)(uintptr_t)MODCTL_LOAD,
    214 		    (void *)(uintptr_t)1, NULL);
    215 		if (rv) {
    216 			return rv;
    217 		}
    218 	}
    219 
    220 	for (i = 0, mipskip = 0; i < nmodinfo; i++) {
    221 		if (mip[i] == &module_dummy) {
    222 			KASSERT(nmodinfo > 0);
    223 			nmodinfo--;
    224 		}
    225 	}
    226 	if (nmodinfo == 0)
    227 		return 0;
    228 
    229 	modp = kmem_zalloc(sizeof(*modp) * nmodinfo, KM_SLEEP);
    230 	for (i = 0, mipskip = 0; i < nmodinfo; i++) {
    231 		if (mip[i+mipskip] == &module_dummy) {
    232 			mipskip++;
    233 			continue;
    234 		}
    235 		modp[i] = module_newmodule(MODULE_SOURCE_KERNEL);
    236 		modp[i]->mod_info = mip[i+mipskip];
    237 	}
    238 	kernconfig_lock();
    239 
    240 	/* do this in three stages for error recovery and atomicity */
    241 
    242 	/* first check for presence */
    243 	for (i = 0; i < nmodinfo; i++) {
    244 		TAILQ_FOREACH(mod_iter, &module_builtins, mod_chain) {
    245 			if (strcmp(mod_iter->mod_info->mi_name,
    246 			    modp[i]->mod_info->mi_name) == 0)
    247 				break;
    248 		}
    249 		if (mod_iter) {
    250 			rv = EEXIST;
    251 			goto out;
    252 		}
    253 
    254 		if (module_lookup(modp[i]->mod_info->mi_name) != NULL) {
    255 			rv = EEXIST;
    256 			goto out;
    257 		}
    258 	}
    259 
    260 	/* then add to list */
    261 	for (i = 0; i < nmodinfo; i++) {
    262 		TAILQ_INSERT_TAIL(&module_builtins, modp[i], mod_chain);
    263 		module_builtinlist++;
    264 	}
    265 
    266 	/* finally, init (if required) */
    267 	if (init) {
    268 		for (i = 0; i < nmodinfo; i++) {
    269 			rv = module_do_builtin(modp[i]->mod_info->mi_name,
    270 			    NULL, NULL);
    271 			/* throw in the towel, recovery hard & not worth it */
    272 			if (rv)
    273 				panic("builtin module \"%s\" init failed: %d",
    274 				    modp[i]->mod_info->mi_name, rv);
    275 		}
    276 	}
    277 
    278  out:
    279 	kernconfig_unlock();
    280 	if (rv != 0) {
    281 		for (i = 0; i < nmodinfo; i++) {
    282 			if (modp[i])
    283 				kmem_free(modp[i], sizeof(*modp[i]));
    284 		}
    285 	}
    286 	kmem_free(modp, sizeof(*modp) * nmodinfo);
    287 	return rv;
    288 }
    289 
    290 /*
    291  * Optionally fini and remove builtin module from the kernel.
    292  * Note: the module will now be unreachable except via mi && builtin_add.
    293  */
    294 int
    295 module_builtin_remove(modinfo_t *mi, bool fini)
    296 {
    297 	struct module *mod;
    298 	int rv = 0;
    299 
    300 	if (fini) {
    301 		rv = kauth_authorize_system(kauth_cred_get(),
    302 		    KAUTH_SYSTEM_MODULE, 0, (void *)(uintptr_t)MODCTL_UNLOAD,
    303 		    NULL, NULL);
    304 		if (rv)
    305 			return rv;
    306 
    307 		kernconfig_lock();
    308 		rv = module_do_unload(mi->mi_name, true);
    309 		if (rv) {
    310 			goto out;
    311 		}
    312 	} else {
    313 		kernconfig_lock();
    314 	}
    315 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_builtins, mod_chain) {
    316 		if (strcmp(mod->mod_info->mi_name, mi->mi_name) == 0)
    317 			break;
    318 	}
    319 	if (mod) {
    320 		TAILQ_REMOVE(&module_builtins, mod, mod_chain);
    321 		module_builtinlist--;
    322 	} else {
    323 		KASSERT(fini == false);
    324 		rv = ENOENT;
    325 	}
    326 
    327  out:
    328 	kernconfig_unlock();
    329 	return rv;
    330 }
    331 
    332 /*
    333  * module_init:
    334  *
    335  *	Initialize the module subsystem.
    336  */
    337 void
    338 module_init(void)
    339 {
    340 	__link_set_decl(modules, modinfo_t);
    341 	extern struct vm_map *module_map;
    342 	modinfo_t *const *mip;
    343 	int rv;
    344 
    345 	if (module_map == NULL) {
    346 		module_map = kernel_map;
    347 	}
    348 	cv_init(&module_thread_cv, "mod_unld");
    349 	mutex_init(&module_thread_lock, MUTEX_DEFAULT, IPL_NONE);
    350 
    351 #ifdef MODULAR	/* XXX */
    352 	module_init_md();
    353 #endif
    354 
    355 	if (!module_machine)
    356 		module_machine = machine;
    357 #if __NetBSD_Version__ / 1000000 % 100 == 99	/* -current */
    358 	snprintf(module_base, sizeof(module_base), "/stand/%s/%s/modules",
    359 	    module_machine, osrelease);
    360 #else						/* release */
    361 	snprintf(module_base, sizeof(module_base), "/stand/%s/%d.%d/modules",
    362 	    module_machine, __NetBSD_Version__ / 100000000,
    363 	    __NetBSD_Version__ / 1000000 % 100);
    364 #endif
    365 
    366 	module_listener = kauth_listen_scope(KAUTH_SCOPE_SYSTEM,
    367 	    module_listener_cb, NULL);
    368 
    369 	__link_set_foreach(mip, modules) {
    370 		if ((rv = module_builtin_add(mip, 1, false)) != 0)
    371 			module_error("builtin %s failed: %d\n",
    372 			    (*mip)->mi_name, rv);
    373 	}
    374 
    375 	sysctl_module_setup();
    376 	aprint_normal("kern.module.path=%s\n", module_base);
    377 }
    378 
    379 /*
    380  * module_start_unload_thread:
    381  *
    382  *	Start the auto unload kthread.
    383  */
    384 void
    385 module_start_unload_thread(void)
    386 {
    387 	int error;
    388 
    389 	error = kthread_create(PRI_VM, KTHREAD_MPSAFE, NULL, module_thread,
    390 	    NULL, NULL, "modunload");
    391 	if (error != 0)
    392 		panic("module_init: %d", error);
    393 }
    394 
    395 /*
    396  * module_builtin_require_force
    397  *
    398  * Require MODCTL_MUST_FORCE to load any built-in modules that have
    399  * not yet been initialized
    400  */
    401 void
    402 module_builtin_require_force(void)
    403 {
    404 	module_t *mod;
    405 
    406 	kernconfig_lock();
    407 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_builtins, mod_chain) {
    408 		module_require_force(mod);
    409 	}
    410 	kernconfig_unlock();
    411 }
    412 
    413 static struct sysctllog *module_sysctllog;
    414 
    415 static int
    416 sysctl_module_autotime(SYSCTLFN_ARGS)
    417 {
    418 	struct sysctlnode node;
    419 	int t, error;
    420 
    421 	t = *(int *)rnode->sysctl_data;
    422 
    423 	node = *rnode;
    424 	node.sysctl_data = &t;
    425 	error = sysctl_lookup(SYSCTLFN_CALL(&node));
    426 	if (error || newp == NULL)
    427 		return (error);
    428 
    429 	if (t < 0)
    430 		return (EINVAL);
    431 
    432 	*(int *)rnode->sysctl_data = t;
    433 	return (0);
    434 }
    435 
    436 static void
    437 sysctl_module_setup(void)
    438 {
    439 	const struct sysctlnode *node = NULL;
    440 
    441 	sysctl_createv(&module_sysctllog, 0, NULL, &node,
    442 		CTLFLAG_PERMANENT,
    443 		CTLTYPE_NODE, "module",
    444 		SYSCTL_DESCR("Module options"),
    445 		NULL, 0, NULL, 0,
    446 		CTL_KERN, CTL_CREATE, CTL_EOL);
    447 
    448 	if (node == NULL)
    449 		return;
    450 
    451 	sysctl_createv(&module_sysctllog, 0, &node, NULL,
    452 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READWRITE,
    453 		CTLTYPE_BOOL, "autoload",
    454 		SYSCTL_DESCR("Enable automatic load of modules"),
    455 		NULL, 0, &module_autoload_on, 0,
    456 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
    457 	sysctl_createv(&module_sysctllog, 0, &node, NULL,
    458 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READWRITE,
    459 		CTLTYPE_BOOL, "verbose",
    460 		SYSCTL_DESCR("Enable verbose output"),
    461 		NULL, 0, &module_verbose_on, 0,
    462 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
    463 	sysctl_createv(&module_sysctllog, 0, &node, NULL,
    464 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READONLY,
    465 		CTLTYPE_STRING, "path",
    466 		SYSCTL_DESCR("Default module load path"),
    467 		NULL, 0, module_base, 0,
    468 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
    469 	sysctl_createv(&module_sysctllog, 0, &node, NULL,
    470 		CTLFLAG_PERMANENT | CTLFLAG_READWRITE,
    471 		CTLTYPE_INT, "autotime",
    472 		SYSCTL_DESCR("Auto-unload delay"),
    473 		sysctl_module_autotime, 0, &module_autotime, 0,
    474 		CTL_CREATE, CTL_EOL);
    475 }
    476 
    477 /*
    478  * module_init_class:
    479  *
    480  *	Initialize all built-in and pre-loaded modules of the
    481  *	specified class.
    482  */
    483 void
    484 module_init_class(modclass_t class)
    485 {
    486 	TAILQ_HEAD(, module) bi_fail = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(bi_fail);
    487 	module_t *mod;
    488 	modinfo_t *mi;
    489 
    490 	kernconfig_lock();
    491 	/*
    492 	 * Builtins first.  These will not depend on pre-loaded modules
    493 	 * (because the kernel would not link).
    494 	 */
    495 	do {
    496 		TAILQ_FOREACH(mod, &module_builtins, mod_chain) {
    497 			mi = mod->mod_info;
    498 			if (!MODULE_CLASS_MATCH(mi, class))
    499 				continue;
    500 			/*
    501 			 * If initializing a builtin module fails, don't try
    502 			 * to load it again.  But keep it around and queue it
    503 			 * on the builtins list after we're done with module
    504 			 * init.  Don't set it to MODFLG_MUST_FORCE in case a
    505 			 * future attempt to initialize can be successful.
    506 			 * (If the module has previously been set to
    507 			 * MODFLG_MUST_FORCE, don't try to override that!)
    508 			 */
    509 			if (mod->mod_flags & MODFLG_MUST_FORCE ||
    510 			    module_do_builtin(mi->mi_name, NULL, NULL) != 0) {
    511 				TAILQ_REMOVE(&module_builtins, mod, mod_chain);
    512 				TAILQ_INSERT_TAIL(&bi_fail, mod, mod_chain);
    513 			}
    514 			break;
    515 		}
    516 	} while (mod != NULL);
    517 
    518 	/*
    519 	 * Now preloaded modules.  These will be pulled off the
    520 	 * list as we call module_do_load();
    521 	 */
    522 	do {
    523 		TAILQ_FOREACH(mod, &module_bootlist, mod_chain) {
    524 			mi = mod->mod_info;
    525 			if (!MODULE_CLASS_MATCH(mi, class))
    526 				continue;
    527 			module_do_load(mi->mi_name, false, 0, NULL, NULL,
    528 			    class, false);
    529 			break;
    530 		}
    531 	} while (mod != NULL);
    532 
    533 	/* return failed builtin modules to builtin list */
    534 	while ((mod = TAILQ_FIRST(&bi_fail)) != NULL) {
    535 		TAILQ_REMOVE(&bi_fail, mod, mod_chain);
    536 		TAILQ_INSERT_TAIL(&module_builtins, mod, mod_chain);
    537 	}
    538 
    539 	kernconfig_unlock();
    540 }
    541 
    542 /*
    543  * module_compatible:
    544  *
    545  *	Return true if the two supplied kernel versions are said to
    546  *	have the same binary interface for kernel code.  The entire
    547  *	version is signficant for the development tree (-current),
    548  *	major and minor versions are significant for official
    549  *	releases of the system.
    550  */
    551 bool
    552 module_compatible(int v1, int v2)
    553 {
    554 
    555 #if __NetBSD_Version__ / 1000000 % 100 == 99	/* -current */
    556 	return v1 == v2;
    557 #else						/* release */
    558 	return abs(v1 - v2) < 10000;
    559 #endif
    560 }
    561 
    562 /*
    563  * module_load:
    564  *
    565  *	Load a single module from the file system.
    566  */
    567 int
    568 module_load(const char *filename, int flags, prop_dictionary_t props,
    569 	    modclass_t class)
    570 {
    571 	int error;
    572 
    573 	/* Authorize. */
    574 	error = kauth_authorize_system(kauth_cred_get(), KAUTH_SYSTEM_MODULE,
    575 	    0, (void *)(uintptr_t)MODCTL_LOAD, NULL, NULL);
    576 	if (error != 0) {
    577 		return error;
    578 	}
    579 
    580 	kernconfig_lock();
    581 	error = module_do_load(filename, false, flags, props, NULL, class,
    582 	    false);
    583 	kernconfig_unlock();
    584 
    585 	return error;
    586 }
    587 
    588 /*
    589  * module_autoload:
    590  *
    591  *	Load a single module from the file system, system initiated.
    592  */
    593 int
    594 module_autoload(const char *filename, modclass_t class)
    595 {
    596 	int error;
    597 
    598 	kernconfig_lock();
    599 
    600 	/* Nothing if the user has disabled it. */
    601 	if (!module_autoload_on) {
    602 		kernconfig_unlock();
    603 		return EPERM;
    604 	}
    605 
    606         /* Disallow path separators and magic symlinks. */
    607         if (strchr(filename, '/') != NULL || strchr(filename, '@') != NULL ||
    608             strchr(filename, '.') != NULL) {
    609 		kernconfig_unlock();
    610         	return EPERM;
    611 	}
    612 
    613 	/* Authorize. */
    614 	error = kauth_authorize_system(kauth_cred_get(), KAUTH_SYSTEM_MODULE,
    615 	    0, (void *)(uintptr_t)MODCTL_LOAD, (void *)(uintptr_t)1, NULL);
    616 
    617 	if (error == 0)
    618 		error = module_do_load(filename, false, 0, NULL, NULL, class,
    619 		    true);
    620 
    621 	kernconfig_unlock();
    622 	return error;
    623 }
    624 
    625 /*
    626  * module_unload:
    627  *
    628  *	Find and unload a module by name.
    629  */
    630 int
    631 module_unload(const char *name)
    632 {
    633 	int error;
    634 
    635 	/* Authorize. */
    636 	error = kauth_authorize_system(kauth_cred_get(), KAUTH_SYSTEM_MODULE,
    637 	    0, (void *)(uintptr_t)MODCTL_UNLOAD, NULL, NULL);
    638 	if (error != 0) {
    639 		return error;
    640 	}
    641 
    642 	kernconfig_lock();
    643 	error = module_do_unload(name, true);
    644 	kernconfig_unlock();
    645 
    646 	return error;
    647 }
    648 
    649 /*
    650  * module_lookup:
    651  *
    652  *	Look up a module by name.
    653  */
    654 module_t *
    655 module_lookup(const char *name)
    656 {
    657 	module_t *mod;
    658 
    659 	KASSERT(kernconfig_is_held());
    660 
    661 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_list, mod_chain) {
    662 		if (strcmp(mod->mod_info->mi_name, name) == 0) {
    663 			break;
    664 		}
    665 	}
    666 
    667 	return mod;
    668 }
    669 
    670 /*
    671  * module_hold:
    672  *
    673  *	Add a single reference to a module.  It's the caller's
    674  *	responsibility to ensure that the reference is dropped
    675  *	later.
    676  */
    677 int
    678 module_hold(const char *name)
    679 {
    680 	module_t *mod;
    681 
    682 	kernconfig_lock();
    683 	mod = module_lookup(name);
    684 	if (mod == NULL) {
    685 		kernconfig_unlock();
    686 		return ENOENT;
    687 	}
    688 	mod->mod_refcnt++;
    689 	kernconfig_unlock();
    690 
    691 	return 0;
    692 }
    693 
    694 /*
    695  * module_rele:
    696  *
    697  *	Release a reference acquired with module_hold().
    698  */
    699 void
    700 module_rele(const char *name)
    701 {
    702 	module_t *mod;
    703 
    704 	kernconfig_lock();
    705 	mod = module_lookup(name);
    706 	if (mod == NULL) {
    707 		kernconfig_unlock();
    708 		panic("module_rele: gone");
    709 	}
    710 	mod->mod_refcnt--;
    711 	kernconfig_unlock();
    712 }
    713 
    714 /*
    715  * module_enqueue:
    716  *
    717  *	Put a module onto the global list and update counters.
    718  */
    719 void
    720 module_enqueue(module_t *mod)
    721 {
    722 	int i;
    723 
    724 	KASSERT(kernconfig_is_held());
    725 
    726 	/*
    727 	 * If there are requisite modules, put at the head of the queue.
    728 	 * This is so that autounload can unload requisite modules with
    729 	 * only one pass through the queue.
    730 	 */
    731 	if (mod->mod_nrequired) {
    732 		TAILQ_INSERT_HEAD(&module_list, mod, mod_chain);
    733 
    734 		/* Add references to the requisite modules. */
    735 		for (i = 0; i < mod->mod_nrequired; i++) {
    736 			KASSERT(mod->mod_required[i] != NULL);
    737 			mod->mod_required[i]->mod_refcnt++;
    738 		}
    739 	} else {
    740 		TAILQ_INSERT_TAIL(&module_list, mod, mod_chain);
    741 	}
    742 	module_count++;
    743 	module_gen++;
    744 }
    745 
    746 /*
    747  * module_do_builtin:
    748  *
    749  *	Initialize a module from the list of modules that are
    750  *	already linked into the kernel.
    751  */
    752 static int
    753 module_do_builtin(const char *name, module_t **modp, prop_dictionary_t props)
    754 {
    755 	const char *p, *s;
    756 	char buf[MAXMODNAME];
    757 	modinfo_t *mi = NULL;
    758 	module_t *mod, *mod2, *mod_loaded, *prev_active;
    759 	size_t len;
    760 	int error;
    761 
    762 	KASSERT(kernconfig_is_held());
    763 
    764 	/*
    765 	 * Search the list to see if we have a module by this name.
    766 	 */
    767 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_builtins, mod_chain) {
    768 		if (strcmp(mod->mod_info->mi_name, name) == 0) {
    769 			mi = mod->mod_info;
    770 			break;
    771 		}
    772 	}
    773 
    774 	/*
    775 	 * Check to see if already loaded.  This might happen if we
    776 	 * were already loaded as a dependency.
    777 	 */
    778 	if ((mod_loaded = module_lookup(name)) != NULL) {
    779 		KASSERT(mod == NULL);
    780 		if (modp)
    781 			*modp = mod_loaded;
    782 		return 0;
    783 	}
    784 
    785 	/* Note! This is from TAILQ, not immediate above */
    786 	if (mi == NULL) {
    787 		/*
    788 		 * XXX: We'd like to panic here, but currently in some
    789 		 * cases (such as nfsserver + nfs), the dependee can be
    790 		 * succesfully linked without the dependencies.
    791 		 */
    792 		module_error("can't find builtin dependency `%s'", name);
    793 		return ENOENT;
    794 	}
    795 
    796 	/*
    797 	 * Initialize pre-requisites.
    798 	 */
    799 	if (mi->mi_required != NULL) {
    800 		for (s = mi->mi_required; *s != '\0'; s = p) {
    801 			if (*s == ',')
    802 				s++;
    803 			p = s;
    804 			while (*p != '\0' && *p != ',')
    805 				p++;
    806 			len = min(p - s + 1, sizeof(buf));
    807 			strlcpy(buf, s, len);
    808 			if (buf[0] == '\0')
    809 				break;
    810 			if (mod->mod_nrequired == MAXMODDEPS - 1) {
    811 				module_error("too many required modules "
    812 				    "%d >= %d", mod->mod_nrequired,
    813 				    MAXMODDEPS - 1);
    814 				return EINVAL;
    815 			}
    816 			error = module_do_builtin(buf, &mod2, NULL);
    817 			if (error != 0) {
    818 				return error;
    819 			}
    820 			mod->mod_required[mod->mod_nrequired++] = mod2;
    821 		}
    822 	}
    823 
    824 	/*
    825 	 * Try to initialize the module.
    826 	 */
    827 	prev_active = module_active;
    828 	module_active = mod;
    829 	error = (*mi->mi_modcmd)(MODULE_CMD_INIT, props);
    830 	module_active = prev_active;
    831 	if (error != 0) {
    832 		module_error("builtin module `%s' "
    833 		    "failed to init, error %d", mi->mi_name, error);
    834 		return error;
    835 	}
    836 
    837 	/* load always succeeds after this point */
    838 
    839 	TAILQ_REMOVE(&module_builtins, mod, mod_chain);
    840 	module_builtinlist--;
    841 	if (modp != NULL) {
    842 		*modp = mod;
    843 	}
    844 	module_enqueue(mod);
    845 	return 0;
    846 }
    847 
    848 /*
    849  * module_do_load:
    850  *
    851  *	Helper routine: load a module from the file system, or one
    852  *	pushed by the boot loader.
    853  */
    854 static int
    855 module_do_load(const char *name, bool isdep, int flags,
    856 	       prop_dictionary_t props, module_t **modp, modclass_t class,
    857 	       bool autoload)
    858 {
    859 #define MODULE_MAX_DEPTH 6
    860 
    861 	TAILQ_HEAD(pending_t, module);
    862 	static int depth = 0;
    863 	static struct pending_t *pending_lists[MODULE_MAX_DEPTH];
    864 	struct pending_t *pending;
    865 	struct pending_t new_pending = TAILQ_HEAD_INITIALIZER(new_pending);
    866 	modinfo_t *mi;
    867 	module_t *mod, *mod2, *prev_active;
    868 	prop_dictionary_t filedict;
    869 	char buf[MAXMODNAME];
    870 	const char *s, *p;
    871 	int error;
    872 	size_t len;
    873 
    874 	KASSERT(kernconfig_is_held());
    875 
    876 	filedict = NULL;
    877 	error = 0;
    878 
    879 	/*
    880 	 * Avoid recursing too far.
    881 	 */
    882 	if (++depth > MODULE_MAX_DEPTH) {
    883 		module_error("recursion too deep for `%s' %d > %d", name,
    884 		    depth, MODULE_MAX_DEPTH);
    885 		depth--;
    886 		return EMLINK;
    887 	}
    888 
    889 	/*
    890 	 * Set up the pending list for this depth.  If this is a
    891 	 * recursive entry, then use same list as for outer call,
    892 	 * else use the locally allocated list.  In either case,
    893 	 * remember which one we're using.
    894 	 */
    895 	if (isdep) {
    896 		KASSERT(depth > 1);
    897 		pending = pending_lists[depth - 2];
    898 	} else
    899 		pending = &new_pending;
    900 	pending_lists[depth - 1] = pending;
    901 
    902 	/*
    903 	 * Search the list of disabled builtins first.
    904 	 */
    905 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_builtins, mod_chain) {
    906 		if (strcmp(mod->mod_info->mi_name, name) == 0) {
    907 			break;
    908 		}
    909 	}
    910 	if (mod) {
    911 		if ((mod->mod_flags & MODFLG_MUST_FORCE) &&
    912 		    (flags & MODCTL_LOAD_FORCE) == 0) {
    913 			if (!autoload) {
    914 				module_error("use -f to reinstate "
    915 				    "builtin module `%s'", name);
    916 			}
    917 			depth--;
    918 			return EPERM;
    919 		} else {
    920 			error = module_do_builtin(name, modp, props);
    921 			depth--;
    922 			return error;
    923 		}
    924 	}
    925 
    926 	/*
    927 	 * Load the module and link.  Before going to the file system,
    928 	 * scan the list of modules loaded by the boot loader.
    929 	 */
    930 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_bootlist, mod_chain) {
    931 		if (strcmp(mod->mod_info->mi_name, name) == 0) {
    932 			TAILQ_REMOVE(&module_bootlist, mod, mod_chain);
    933 			break;
    934 		}
    935 	}
    936 	if (mod != NULL) {
    937 		TAILQ_INSERT_TAIL(pending, mod, mod_chain);
    938 	} else {
    939 		/*
    940 		 * If a requisite module, check to see if it is
    941 		 * already present.
    942 		 */
    943 		if (isdep) {
    944 			mod = module_lookup(name);
    945 			if (mod != NULL) {
    946 				if (modp != NULL) {
    947 					*modp = mod;
    948 				}
    949 				depth--;
    950 				return 0;
    951 			}
    952 		}
    953 		mod = module_newmodule(MODULE_SOURCE_FILESYS);
    954 		if (mod == NULL) {
    955 			module_error("out of memory for `%s'", name);
    956 			depth--;
    957 			return ENOMEM;
    958 		}
    959 
    960 		error = module_load_vfs_vec(name, flags, autoload, mod,
    961 					    &filedict);
    962 		if (error != 0) {
    963 #ifdef DEBUG
    964 			/*
    965 			 * The exec class of modules contains a list of
    966 			 * modules that is the union of all the modules
    967 			 * available for each architecture, so we don't
    968 			 * print an error if they are missing.
    969 			 */
    970 			if (class != MODULE_CLASS_EXEC || error != ENOENT)
    971 				module_error("vfs load failed for `%s', "
    972 				    "error %d", name, error);
    973 #endif
    974 			kmem_free(mod, sizeof(*mod));
    975 			depth--;
    976 			return error;
    977 		}
    978 		TAILQ_INSERT_TAIL(pending, mod, mod_chain);
    979 
    980 		error = module_fetch_info(mod);
    981 		if (error != 0) {
    982 			module_error("cannot fetch info for `%s', error %d",
    983 			    name, error);
    984 			goto fail;
    985 		}
    986 	}
    987 
    988 	/*
    989 	 * Check compatibility.
    990 	 */
    991 	mi = mod->mod_info;
    992 	if (strlen(mi->mi_name) >= MAXMODNAME) {
    993 		error = EINVAL;
    994 		module_error("module name `%s' longer than %d", mi->mi_name,
    995 		    MAXMODNAME);
    996 		goto fail;
    997 	}
    998 	if (!module_compatible(mi->mi_version, __NetBSD_Version__)) {
    999 		module_error("module `%s' built for `%d', system `%d'",
   1000 		    mi->mi_name, mi->mi_version, __NetBSD_Version__);
   1001 		if ((flags & MODCTL_LOAD_FORCE) != 0) {
   1002 			module_error("forced load, system may be unstable");
   1003 		} else {
   1004 			error = EPROGMISMATCH;
   1005 			goto fail;
   1006 		}
   1007 	}
   1008 
   1009 	/*
   1010 	 * If a specific kind of module was requested, ensure that we have
   1011 	 * a match.
   1012 	 */
   1013 	if (!MODULE_CLASS_MATCH(mi, class)) {
   1014 		module_incompat(mi, class);
   1015 		error = ENOENT;
   1016 		goto fail;
   1017 	}
   1018 
   1019 	/*
   1020 	 * If loading a dependency, `name' is a plain module name.
   1021 	 * The name must match.
   1022 	 */
   1023 	if (isdep && strcmp(mi->mi_name, name) != 0) {
   1024 		module_error("dependency name mismatch (`%s' != `%s')",
   1025 		    name, mi->mi_name);
   1026 		error = ENOENT;
   1027 		goto fail;
   1028 	}
   1029 
   1030 	/*
   1031 	 * Check to see if the module is already loaded.  If so, we may
   1032 	 * have been recursively called to handle a dependency, so be sure
   1033 	 * to set modp.
   1034 	 */
   1035 	if ((mod2 = module_lookup(mi->mi_name)) != NULL) {
   1036 		if (modp != NULL)
   1037 			*modp = mod2;
   1038 		module_print("module `%s' already loaded", mi->mi_name);
   1039 		error = EEXIST;
   1040 		goto fail;
   1041 	}
   1042 
   1043 	/*
   1044 	 * Block circular dependencies.
   1045 	 */
   1046 	TAILQ_FOREACH(mod2, pending, mod_chain) {
   1047 		if (mod == mod2) {
   1048 			continue;
   1049 		}
   1050 		if (strcmp(mod2->mod_info->mi_name, mi->mi_name) == 0) {
   1051 		    	error = EDEADLK;
   1052 			module_error("circular dependency detected for `%s'",
   1053 			    mi->mi_name);
   1054 		    	goto fail;
   1055 		}
   1056 	}
   1057 
   1058 	/*
   1059 	 * Now try to load any requisite modules.
   1060 	 */
   1061 	if (mi->mi_required != NULL) {
   1062 		for (s = mi->mi_required; *s != '\0'; s = p) {
   1063 			if (*s == ',')
   1064 				s++;
   1065 			p = s;
   1066 			while (*p != '\0' && *p != ',')
   1067 				p++;
   1068 			len = p - s + 1;
   1069 			if (len >= MAXMODNAME) {
   1070 				error = EINVAL;
   1071 				module_error("required module name `%s' "
   1072 				    "longer than %d", mi->mi_required,
   1073 				    MAXMODNAME);
   1074 				goto fail;
   1075 			}
   1076 			strlcpy(buf, s, len);
   1077 			if (buf[0] == '\0')
   1078 				break;
   1079 			if (mod->mod_nrequired == MAXMODDEPS - 1) {
   1080 				error = EINVAL;
   1081 				module_error("too many required modules "
   1082 				    "%d >= %d", mod->mod_nrequired,
   1083 				    MAXMODDEPS - 1);
   1084 				goto fail;
   1085 			}
   1086 			if (strcmp(buf, mi->mi_name) == 0) {
   1087 				error = EDEADLK;
   1088 				module_error("self-dependency detected for "
   1089 				   "`%s'", mi->mi_name);
   1090 				goto fail;
   1091 			}
   1092 			error = module_do_load(buf, true, flags, NULL,
   1093 			    &mod2, MODULE_CLASS_ANY, true);
   1094 			if (error != 0) {
   1095 				module_error("recursive load failed for `%s' "
   1096 				    "(`%s' required), error %d", mi->mi_name,
   1097 				    buf, error);
   1098 				goto fail;
   1099 			}
   1100 			mod->mod_required[mod->mod_nrequired++] = mod2;
   1101 		}
   1102 	}
   1103 
   1104 	/*
   1105 	 * We loaded all needed modules successfully: perform global
   1106 	 * relocations and initialize.
   1107 	 */
   1108 	error = kobj_affix(mod->mod_kobj, mi->mi_name);
   1109 	if (error != 0) {
   1110 		/* Cannot touch 'mi' as the module is now gone. */
   1111 		module_error("unable to affix module `%s', error %d", name,
   1112 		    error);
   1113 		goto fail2;
   1114 	}
   1115 
   1116 	if (filedict) {
   1117 		if (!module_merge_dicts(filedict, props)) {
   1118 			module_error("module properties failed for %s", name);
   1119 			error = EINVAL;
   1120 			goto fail;
   1121 		}
   1122 	}
   1123 	prev_active = module_active;
   1124 	module_active = mod;
   1125 	error = (*mi->mi_modcmd)(MODULE_CMD_INIT, filedict ? filedict : props);
   1126 	module_active = prev_active;
   1127 	if (filedict) {
   1128 		prop_object_release(filedict);
   1129 		filedict = NULL;
   1130 	}
   1131 	if (error != 0) {
   1132 		module_error("modcmd function failed for `%s', error %d",
   1133 		    mi->mi_name, error);
   1134 		goto fail;
   1135 	}
   1136 
   1137 	/*
   1138 	 * Good, the module loaded successfully.  Put it onto the
   1139 	 * list and add references to its requisite modules.
   1140 	 */
   1141 	TAILQ_REMOVE(pending, mod, mod_chain);
   1142 	module_enqueue(mod);
   1143 	if (modp != NULL) {
   1144 		*modp = mod;
   1145 	}
   1146 	if (autoload && module_autotime > 0) {
   1147 		/*
   1148 		 * Arrange to try unloading the module after
   1149 		 * a short delay unless auto-unload is disabled.
   1150 		 */
   1151 		mod->mod_autotime = time_second + module_autotime;
   1152 		mod->mod_flags |= MODFLG_AUTO_LOADED;
   1153 		module_thread_kick();
   1154 	}
   1155 	depth--;
   1156 	return 0;
   1157 
   1158  fail:
   1159 	kobj_unload(mod->mod_kobj);
   1160  fail2:
   1161 	if (filedict != NULL) {
   1162 		prop_object_release(filedict);
   1163 		filedict = NULL;
   1164 	}
   1165 	TAILQ_REMOVE(pending, mod, mod_chain);
   1166 	kmem_free(mod, sizeof(*mod));
   1167 	depth--;
   1168 	return error;
   1169 }
   1170 
   1171 /*
   1172  * module_do_unload:
   1173  *
   1174  *	Helper routine: do the dirty work of unloading a module.
   1175  */
   1176 static int
   1177 module_do_unload(const char *name, bool load_requires_force)
   1178 {
   1179 	module_t *mod, *prev_active;
   1180 	int error;
   1181 	u_int i;
   1182 
   1183 	KASSERT(kernconfig_is_held());
   1184 	KASSERT(name != NULL);
   1185 
   1186 	mod = module_lookup(name);
   1187 	if (mod == NULL) {
   1188 		module_error("module `%s' not found", name);
   1189 		return ENOENT;
   1190 	}
   1191 	if (mod->mod_refcnt != 0) {
   1192 		module_print("module `%s' busy", name);
   1193 		return EBUSY;
   1194 	}
   1195 
   1196 	/*
   1197 	 * Builtin secmodels are there to stay.
   1198 	 */
   1199 	if (mod->mod_source == MODULE_SOURCE_KERNEL &&
   1200 	    mod->mod_info->mi_class == MODULE_CLASS_SECMODEL) {
   1201 		return EPERM;
   1202 	}
   1203 
   1204 	prev_active = module_active;
   1205 	module_active = mod;
   1206 	error = (*mod->mod_info->mi_modcmd)(MODULE_CMD_FINI, NULL);
   1207 	module_active = prev_active;
   1208 	if (error != 0) {
   1209 		module_print("cannot unload module `%s' error=%d", name,
   1210 		    error);
   1211 		return error;
   1212 	}
   1213 	module_count--;
   1214 	TAILQ_REMOVE(&module_list, mod, mod_chain);
   1215 	for (i = 0; i < mod->mod_nrequired; i++) {
   1216 		mod->mod_required[i]->mod_refcnt--;
   1217 	}
   1218 	module_print("unloaded module `%s'", name);
   1219 	if (mod->mod_kobj != NULL) {
   1220 		kobj_unload(mod->mod_kobj);
   1221 	}
   1222 	if (mod->mod_source == MODULE_SOURCE_KERNEL) {
   1223 		mod->mod_nrequired = 0; /* will be re-parsed */
   1224 		if (load_requires_force)
   1225 			module_require_force(mod);
   1226 		TAILQ_INSERT_TAIL(&module_builtins, mod, mod_chain);
   1227 		module_builtinlist++;
   1228 	} else {
   1229 		kmem_free(mod, sizeof(*mod));
   1230 	}
   1231 	module_gen++;
   1232 
   1233 	return 0;
   1234 }
   1235 
   1236 /*
   1237  * module_prime:
   1238  *
   1239  *	Push a module loaded by the bootloader onto our internal
   1240  *	list.
   1241  */
   1242 int
   1243 module_prime(const char *name, void *base, size_t size)
   1244 {
   1245 	module_t *mod;
   1246 	int error;
   1247 
   1248 	mod = module_newmodule(MODULE_SOURCE_BOOT);
   1249 	if (mod == NULL) {
   1250 		return ENOMEM;
   1251 	}
   1252 
   1253 	error = kobj_load_mem(&mod->mod_kobj, name, base, size);
   1254 	if (error != 0) {
   1255 		kmem_free(mod, sizeof(*mod));
   1256 		module_error("unable to load `%s' pushed by boot loader, "
   1257 		    "error %d", name, error);
   1258 		return error;
   1259 	}
   1260 	error = module_fetch_info(mod);
   1261 	if (error != 0) {
   1262 		kobj_unload(mod->mod_kobj);
   1263 		kmem_free(mod, sizeof(*mod));
   1264 		module_error("unable to load `%s' pushed by boot loader, "
   1265 		    "error %d", name, error);
   1266 		return error;
   1267 	}
   1268 
   1269 	TAILQ_INSERT_TAIL(&module_bootlist, mod, mod_chain);
   1270 
   1271 	return 0;
   1272 }
   1273 
   1274 /*
   1275  * module_fetch_into:
   1276  *
   1277  *	Fetch modinfo record from a loaded module.
   1278  */
   1279 static int
   1280 module_fetch_info(module_t *mod)
   1281 {
   1282 	int error;
   1283 	void *addr;
   1284 	size_t size;
   1285 
   1286 	/*
   1287 	 * Find module info record and check compatibility.
   1288 	 */
   1289 	error = kobj_find_section(mod->mod_kobj, "link_set_modules",
   1290 	    &addr, &size);
   1291 	if (error != 0) {
   1292 		module_error("`link_set_modules' section not present, "
   1293 		    "error %d", error);
   1294 		return error;
   1295 	}
   1296 	if (size != sizeof(modinfo_t **)) {
   1297 		module_error("`link_set_modules' section wrong size %zu != %zu",
   1298 		    size, sizeof(modinfo_t **));
   1299 		return ENOEXEC;
   1300 	}
   1301 	mod->mod_info = *(modinfo_t **)addr;
   1302 
   1303 	return 0;
   1304 }
   1305 
   1306 /*
   1307  * module_find_section:
   1308  *
   1309  *	Allows a module that is being initialized to look up a section
   1310  *	within its ELF object.
   1311  */
   1312 int
   1313 module_find_section(const char *name, void **addr, size_t *size)
   1314 {
   1315 
   1316 	KASSERT(kernconfig_is_held());
   1317 	KASSERT(module_active != NULL);
   1318 
   1319 	return kobj_find_section(module_active->mod_kobj, name, addr, size);
   1320 }
   1321 
   1322 /*
   1323  * module_thread:
   1324  *
   1325  *	Automatically unload modules.  We try once to unload autoloaded
   1326  *	modules after module_autotime seconds.  If the system is under
   1327  *	severe memory pressure, we'll try unloading all modules, else if
   1328  *	module_autotime is zero, we don't try to unload, even if the
   1329  *	module was previously scheduled for unload.
   1330  */
   1331 static void
   1332 module_thread(void *cookie)
   1333 {
   1334 	module_t *mod, *next;
   1335 	modinfo_t *mi;
   1336 	int error;
   1337 
   1338 	for (;;) {
   1339 		kernconfig_lock();
   1340 		for (mod = TAILQ_FIRST(&module_list); mod != NULL; mod = next) {
   1341 			next = TAILQ_NEXT(mod, mod_chain);
   1342 
   1343 			/* skip built-in modules */
   1344 			if (mod->mod_source == MODULE_SOURCE_KERNEL)
   1345 				continue;
   1346 			/* skip modules that weren't auto-loaded */
   1347 			if ((mod->mod_flags & MODFLG_AUTO_LOADED) == 0)
   1348 				continue;
   1349 
   1350 			if (uvmexp.free < uvmexp.freemin) {
   1351 				module_thread_ticks = hz;
   1352 			} else if (module_autotime == 0 ||
   1353 				   mod->mod_autotime == 0) {
   1354 				continue;
   1355 			} else if (time_second < mod->mod_autotime) {
   1356 				module_thread_ticks = hz;
   1357 			    	continue;
   1358 			} else {
   1359 				mod->mod_autotime = 0;
   1360 			}
   1361 
   1362 			/*
   1363 			 * If this module wants to avoid autounload then
   1364 			 * skip it.  Some modules can ping-pong in and out
   1365 			 * because their use is transient but often.
   1366 			 * Example: exec_script.
   1367 			 */
   1368 			mi = mod->mod_info;
   1369 			error = (*mi->mi_modcmd)(MODULE_CMD_AUTOUNLOAD, NULL);
   1370 			if (error == 0 || error == ENOTTY) {
   1371 				(void)module_do_unload(mi->mi_name, false);
   1372 			}
   1373 		}
   1374 		kernconfig_unlock();
   1375 
   1376 		mutex_enter(&module_thread_lock);
   1377 		(void)cv_timedwait(&module_thread_cv, &module_thread_lock,
   1378 		    module_thread_ticks);
   1379 		module_thread_ticks = 0;
   1380 		mutex_exit(&module_thread_lock);
   1381 	}
   1382 }
   1383 
   1384 /*
   1385  * module_thread:
   1386  *
   1387  *	Kick the module thread into action, perhaps because the
   1388  *	system is low on memory.
   1389  */
   1390 void
   1391 module_thread_kick(void)
   1392 {
   1393 
   1394 	mutex_enter(&module_thread_lock);
   1395 	module_thread_ticks = hz;
   1396 	cv_broadcast(&module_thread_cv);
   1397 	mutex_exit(&module_thread_lock);
   1398 }
   1399 
   1400 #ifdef DDB
   1401 /*
   1402  * module_whatis:
   1403  *
   1404  *	Helper routine for DDB.
   1405  */
   1406 void
   1407 module_whatis(uintptr_t addr, void (*pr)(const char *, ...))
   1408 {
   1409 	module_t *mod;
   1410 	size_t msize;
   1411 	vaddr_t maddr;
   1412 
   1413 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_list, mod_chain) {
   1414 		if (mod->mod_kobj == NULL) {
   1415 			continue;
   1416 		}
   1417 		if (kobj_stat(mod->mod_kobj, &maddr, &msize) != 0)
   1418 			continue;
   1419 		if (addr < maddr || addr >= maddr + msize) {
   1420 			continue;
   1421 		}
   1422 		(*pr)("%p is %p+%zu, in kernel module `%s'\n",
   1423 		    (void *)addr, (void *)maddr,
   1424 		    (size_t)(addr - maddr), mod->mod_info->mi_name);
   1425 	}
   1426 }
   1427 
   1428 /*
   1429  * module_print_list:
   1430  *
   1431  *	Helper routine for DDB.
   1432  */
   1433 void
   1434 module_print_list(void (*pr)(const char *, ...))
   1435 {
   1436 	const char *src;
   1437 	module_t *mod;
   1438 	size_t msize;
   1439 	vaddr_t maddr;
   1440 
   1441 	(*pr)("%16s %16s %8s %8s\n", "NAME", "TEXT/DATA", "SIZE", "SOURCE");
   1442 
   1443 	TAILQ_FOREACH(mod, &module_list, mod_chain) {
   1444 		switch (mod->mod_source) {
   1445 		case MODULE_SOURCE_KERNEL:
   1446 			src = "builtin";
   1447 			break;
   1448 		case MODULE_SOURCE_FILESYS:
   1449 			src = "filesys";
   1450 			break;
   1451 		case MODULE_SOURCE_BOOT:
   1452 			src = "boot";
   1453 			break;
   1454 		default:
   1455 			src = "unknown";
   1456 			break;
   1457 		}
   1458 		if (mod->mod_kobj == NULL) {
   1459 			maddr = 0;
   1460 			msize = 0;
   1461 		} else if (kobj_stat(mod->mod_kobj, &maddr, &msize) != 0)
   1462 			continue;
   1463 		(*pr)("%16s %16lx %8ld %8s\n", mod->mod_info->mi_name,
   1464 		    (long)maddr, (long)msize, src);
   1465 	}
   1466 }
   1467 #endif	/* DDB */
   1468 
   1469 static bool
   1470 module_merge_dicts(prop_dictionary_t existing_dict,
   1471 		   const prop_dictionary_t new_dict)
   1472 {
   1473 	prop_dictionary_keysym_t props_keysym;
   1474 	prop_object_iterator_t props_iter;
   1475 	prop_object_t props_obj;
   1476 	const char *props_key;
   1477 	bool error;
   1478 
   1479 	if (new_dict == NULL) {			/* nothing to merge */
   1480 		return true;
   1481 	}
   1482 
   1483 	error = false;
   1484 	props_iter = prop_dictionary_iterator(new_dict);
   1485 	if (props_iter == NULL) {
   1486 		return false;
   1487 	}
   1488 
   1489 	while ((props_obj = prop_object_iterator_next(props_iter)) != NULL) {
   1490 		props_keysym = (prop_dictionary_keysym_t)props_obj;
   1491 		props_key = prop_dictionary_keysym_cstring_nocopy(props_keysym);
   1492 		props_obj = prop_dictionary_get_keysym(new_dict, props_keysym);
   1493 		if ((props_obj == NULL) || !prop_dictionary_set(existing_dict,
   1494 		    props_key, props_obj)) {
   1495 			error = true;
   1496 			goto out;
   1497 		}
   1498 	}
   1499 	error = false;
   1500 
   1501 out:
   1502 	prop_object_iterator_release(props_iter);
   1503 
   1504 	return !error;
   1505 }
   1506