bpf: Add bpf_ksym_find function
[linux-2.6-microblaze.git] / kernel / bpf / core.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-or-later
2 /*
3  * Linux Socket Filter - Kernel level socket filtering
4  *
5  * Based on the design of the Berkeley Packet Filter. The new
6  * internal format has been designed by PLUMgrid:
7  *
8  *      Copyright (c) 2011 - 2014 PLUMgrid, http://plumgrid.com
9  *
10  * Authors:
11  *
12  *      Jay Schulist <jschlst@samba.org>
13  *      Alexei Starovoitov <ast@plumgrid.com>
14  *      Daniel Borkmann <dborkman@redhat.com>
15  *
16  * Andi Kleen - Fix a few bad bugs and races.
17  * Kris Katterjohn - Added many additional checks in bpf_check_classic()
18  */
19
20 #include <uapi/linux/btf.h>
21 #include <linux/filter.h>
22 #include <linux/skbuff.h>
23 #include <linux/vmalloc.h>
24 #include <linux/random.h>
25 #include <linux/moduleloader.h>
26 #include <linux/bpf.h>
27 #include <linux/btf.h>
28 #include <linux/frame.h>
29 #include <linux/rbtree_latch.h>
30 #include <linux/kallsyms.h>
31 #include <linux/rcupdate.h>
32 #include <linux/perf_event.h>
33 #include <linux/extable.h>
34 #include <linux/log2.h>
35 #include <asm/unaligned.h>
36
37 /* Registers */
38 #define BPF_R0  regs[BPF_REG_0]
39 #define BPF_R1  regs[BPF_REG_1]
40 #define BPF_R2  regs[BPF_REG_2]
41 #define BPF_R3  regs[BPF_REG_3]
42 #define BPF_R4  regs[BPF_REG_4]
43 #define BPF_R5  regs[BPF_REG_5]
44 #define BPF_R6  regs[BPF_REG_6]
45 #define BPF_R7  regs[BPF_REG_7]
46 #define BPF_R8  regs[BPF_REG_8]
47 #define BPF_R9  regs[BPF_REG_9]
48 #define BPF_R10 regs[BPF_REG_10]
49
50 /* Named registers */
51 #define DST     regs[insn->dst_reg]
52 #define SRC     regs[insn->src_reg]
53 #define FP      regs[BPF_REG_FP]
54 #define AX      regs[BPF_REG_AX]
55 #define ARG1    regs[BPF_REG_ARG1]
56 #define CTX     regs[BPF_REG_CTX]
57 #define IMM     insn->imm
58
59 /* No hurry in this branch
60  *
61  * Exported for the bpf jit load helper.
62  */
63 void *bpf_internal_load_pointer_neg_helper(const struct sk_buff *skb, int k, unsigned int size)
64 {
65         u8 *ptr = NULL;
66
67         if (k >= SKF_NET_OFF)
68                 ptr = skb_network_header(skb) + k - SKF_NET_OFF;
69         else if (k >= SKF_LL_OFF)
70                 ptr = skb_mac_header(skb) + k - SKF_LL_OFF;
71
72         if (ptr >= skb->head && ptr + size <= skb_tail_pointer(skb))
73                 return ptr;
74
75         return NULL;
76 }
77
78 struct bpf_prog *bpf_prog_alloc_no_stats(unsigned int size, gfp_t gfp_extra_flags)
79 {
80         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
81         struct bpf_prog_aux *aux;
82         struct bpf_prog *fp;
83
84         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
85         fp = __vmalloc(size, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
86         if (fp == NULL)
87                 return NULL;
88
89         aux = kzalloc(sizeof(*aux), GFP_KERNEL | gfp_extra_flags);
90         if (aux == NULL) {
91                 vfree(fp);
92                 return NULL;
93         }
94
95         fp->pages = size / PAGE_SIZE;
96         fp->aux = aux;
97         fp->aux->prog = fp;
98         fp->jit_requested = ebpf_jit_enabled();
99
100         INIT_LIST_HEAD_RCU(&fp->aux->ksym.lnode);
101
102         return fp;
103 }
104
105 struct bpf_prog *bpf_prog_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_extra_flags)
106 {
107         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
108         struct bpf_prog *prog;
109         int cpu;
110
111         prog = bpf_prog_alloc_no_stats(size, gfp_extra_flags);
112         if (!prog)
113                 return NULL;
114
115         prog->aux->stats = alloc_percpu_gfp(struct bpf_prog_stats, gfp_flags);
116         if (!prog->aux->stats) {
117                 kfree(prog->aux);
118                 vfree(prog);
119                 return NULL;
120         }
121
122         for_each_possible_cpu(cpu) {
123                 struct bpf_prog_stats *pstats;
124
125                 pstats = per_cpu_ptr(prog->aux->stats, cpu);
126                 u64_stats_init(&pstats->syncp);
127         }
128         return prog;
129 }
130 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_alloc);
131
132 int bpf_prog_alloc_jited_linfo(struct bpf_prog *prog)
133 {
134         if (!prog->aux->nr_linfo || !prog->jit_requested)
135                 return 0;
136
137         prog->aux->jited_linfo = kcalloc(prog->aux->nr_linfo,
138                                          sizeof(*prog->aux->jited_linfo),
139                                          GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
140         if (!prog->aux->jited_linfo)
141                 return -ENOMEM;
142
143         return 0;
144 }
145
146 void bpf_prog_free_jited_linfo(struct bpf_prog *prog)
147 {
148         kfree(prog->aux->jited_linfo);
149         prog->aux->jited_linfo = NULL;
150 }
151
152 void bpf_prog_free_unused_jited_linfo(struct bpf_prog *prog)
153 {
154         if (prog->aux->jited_linfo && !prog->aux->jited_linfo[0])
155                 bpf_prog_free_jited_linfo(prog);
156 }
157
158 /* The jit engine is responsible to provide an array
159  * for insn_off to the jited_off mapping (insn_to_jit_off).
160  *
161  * The idx to this array is the insn_off.  Hence, the insn_off
162  * here is relative to the prog itself instead of the main prog.
163  * This array has one entry for each xlated bpf insn.
164  *
165  * jited_off is the byte off to the last byte of the jited insn.
166  *
167  * Hence, with
168  * insn_start:
169  *      The first bpf insn off of the prog.  The insn off
170  *      here is relative to the main prog.
171  *      e.g. if prog is a subprog, insn_start > 0
172  * linfo_idx:
173  *      The prog's idx to prog->aux->linfo and jited_linfo
174  *
175  * jited_linfo[linfo_idx] = prog->bpf_func
176  *
177  * For i > linfo_idx,
178  *
179  * jited_linfo[i] = prog->bpf_func +
180  *      insn_to_jit_off[linfo[i].insn_off - insn_start - 1]
181  */
182 void bpf_prog_fill_jited_linfo(struct bpf_prog *prog,
183                                const u32 *insn_to_jit_off)
184 {
185         u32 linfo_idx, insn_start, insn_end, nr_linfo, i;
186         const struct bpf_line_info *linfo;
187         void **jited_linfo;
188
189         if (!prog->aux->jited_linfo)
190                 /* Userspace did not provide linfo */
191                 return;
192
193         linfo_idx = prog->aux->linfo_idx;
194         linfo = &prog->aux->linfo[linfo_idx];
195         insn_start = linfo[0].insn_off;
196         insn_end = insn_start + prog->len;
197
198         jited_linfo = &prog->aux->jited_linfo[linfo_idx];
199         jited_linfo[0] = prog->bpf_func;
200
201         nr_linfo = prog->aux->nr_linfo - linfo_idx;
202
203         for (i = 1; i < nr_linfo && linfo[i].insn_off < insn_end; i++)
204                 /* The verifier ensures that linfo[i].insn_off is
205                  * strictly increasing
206                  */
207                 jited_linfo[i] = prog->bpf_func +
208                         insn_to_jit_off[linfo[i].insn_off - insn_start - 1];
209 }
210
211 void bpf_prog_free_linfo(struct bpf_prog *prog)
212 {
213         bpf_prog_free_jited_linfo(prog);
214         kvfree(prog->aux->linfo);
215 }
216
217 struct bpf_prog *bpf_prog_realloc(struct bpf_prog *fp_old, unsigned int size,
218                                   gfp_t gfp_extra_flags)
219 {
220         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
221         struct bpf_prog *fp;
222         u32 pages, delta;
223         int ret;
224
225         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
226         pages = size / PAGE_SIZE;
227         if (pages <= fp_old->pages)
228                 return fp_old;
229
230         delta = pages - fp_old->pages;
231         ret = __bpf_prog_charge(fp_old->aux->user, delta);
232         if (ret)
233                 return NULL;
234
235         fp = __vmalloc(size, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
236         if (fp == NULL) {
237                 __bpf_prog_uncharge(fp_old->aux->user, delta);
238         } else {
239                 memcpy(fp, fp_old, fp_old->pages * PAGE_SIZE);
240                 fp->pages = pages;
241                 fp->aux->prog = fp;
242
243                 /* We keep fp->aux from fp_old around in the new
244                  * reallocated structure.
245                  */
246                 fp_old->aux = NULL;
247                 __bpf_prog_free(fp_old);
248         }
249
250         return fp;
251 }
252
253 void __bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
254 {
255         if (fp->aux) {
256                 free_percpu(fp->aux->stats);
257                 kfree(fp->aux->poke_tab);
258                 kfree(fp->aux);
259         }
260         vfree(fp);
261 }
262
263 int bpf_prog_calc_tag(struct bpf_prog *fp)
264 {
265         const u32 bits_offset = SHA_MESSAGE_BYTES - sizeof(__be64);
266         u32 raw_size = bpf_prog_tag_scratch_size(fp);
267         u32 digest[SHA_DIGEST_WORDS];
268         u32 ws[SHA_WORKSPACE_WORDS];
269         u32 i, bsize, psize, blocks;
270         struct bpf_insn *dst;
271         bool was_ld_map;
272         u8 *raw, *todo;
273         __be32 *result;
274         __be64 *bits;
275
276         raw = vmalloc(raw_size);
277         if (!raw)
278                 return -ENOMEM;
279
280         sha_init(digest);
281         memset(ws, 0, sizeof(ws));
282
283         /* We need to take out the map fd for the digest calculation
284          * since they are unstable from user space side.
285          */
286         dst = (void *)raw;
287         for (i = 0, was_ld_map = false; i < fp->len; i++) {
288                 dst[i] = fp->insnsi[i];
289                 if (!was_ld_map &&
290                     dst[i].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
291                     (dst[i].src_reg == BPF_PSEUDO_MAP_FD ||
292                      dst[i].src_reg == BPF_PSEUDO_MAP_VALUE)) {
293                         was_ld_map = true;
294                         dst[i].imm = 0;
295                 } else if (was_ld_map &&
296                            dst[i].code == 0 &&
297                            dst[i].dst_reg == 0 &&
298                            dst[i].src_reg == 0 &&
299                            dst[i].off == 0) {
300                         was_ld_map = false;
301                         dst[i].imm = 0;
302                 } else {
303                         was_ld_map = false;
304                 }
305         }
306
307         psize = bpf_prog_insn_size(fp);
308         memset(&raw[psize], 0, raw_size - psize);
309         raw[psize++] = 0x80;
310
311         bsize  = round_up(psize, SHA_MESSAGE_BYTES);
312         blocks = bsize / SHA_MESSAGE_BYTES;
313         todo   = raw;
314         if (bsize - psize >= sizeof(__be64)) {
315                 bits = (__be64 *)(todo + bsize - sizeof(__be64));
316         } else {
317                 bits = (__be64 *)(todo + bsize + bits_offset);
318                 blocks++;
319         }
320         *bits = cpu_to_be64((psize - 1) << 3);
321
322         while (blocks--) {
323                 sha_transform(digest, todo, ws);
324                 todo += SHA_MESSAGE_BYTES;
325         }
326
327         result = (__force __be32 *)digest;
328         for (i = 0; i < SHA_DIGEST_WORDS; i++)
329                 result[i] = cpu_to_be32(digest[i]);
330         memcpy(fp->tag, result, sizeof(fp->tag));
331
332         vfree(raw);
333         return 0;
334 }
335
336 static int bpf_adj_delta_to_imm(struct bpf_insn *insn, u32 pos, s32 end_old,
337                                 s32 end_new, s32 curr, const bool probe_pass)
338 {
339         const s64 imm_min = S32_MIN, imm_max = S32_MAX;
340         s32 delta = end_new - end_old;
341         s64 imm = insn->imm;
342
343         if (curr < pos && curr + imm + 1 >= end_old)
344                 imm += delta;
345         else if (curr >= end_new && curr + imm + 1 < end_new)
346                 imm -= delta;
347         if (imm < imm_min || imm > imm_max)
348                 return -ERANGE;
349         if (!probe_pass)
350                 insn->imm = imm;
351         return 0;
352 }
353
354 static int bpf_adj_delta_to_off(struct bpf_insn *insn, u32 pos, s32 end_old,
355                                 s32 end_new, s32 curr, const bool probe_pass)
356 {
357         const s32 off_min = S16_MIN, off_max = S16_MAX;
358         s32 delta = end_new - end_old;
359         s32 off = insn->off;
360
361         if (curr < pos && curr + off + 1 >= end_old)
362                 off += delta;
363         else if (curr >= end_new && curr + off + 1 < end_new)
364                 off -= delta;
365         if (off < off_min || off > off_max)
366                 return -ERANGE;
367         if (!probe_pass)
368                 insn->off = off;
369         return 0;
370 }
371
372 static int bpf_adj_branches(struct bpf_prog *prog, u32 pos, s32 end_old,
373                             s32 end_new, const bool probe_pass)
374 {
375         u32 i, insn_cnt = prog->len + (probe_pass ? end_new - end_old : 0);
376         struct bpf_insn *insn = prog->insnsi;
377         int ret = 0;
378
379         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
380                 u8 code;
381
382                 /* In the probing pass we still operate on the original,
383                  * unpatched image in order to check overflows before we
384                  * do any other adjustments. Therefore skip the patchlet.
385                  */
386                 if (probe_pass && i == pos) {
387                         i = end_new;
388                         insn = prog->insnsi + end_old;
389                 }
390                 code = insn->code;
391                 if ((BPF_CLASS(code) != BPF_JMP &&
392                      BPF_CLASS(code) != BPF_JMP32) ||
393                     BPF_OP(code) == BPF_EXIT)
394                         continue;
395                 /* Adjust offset of jmps if we cross patch boundaries. */
396                 if (BPF_OP(code) == BPF_CALL) {
397                         if (insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
398                                 continue;
399                         ret = bpf_adj_delta_to_imm(insn, pos, end_old,
400                                                    end_new, i, probe_pass);
401                 } else {
402                         ret = bpf_adj_delta_to_off(insn, pos, end_old,
403                                                    end_new, i, probe_pass);
404                 }
405                 if (ret)
406                         break;
407         }
408
409         return ret;
410 }
411
412 static void bpf_adj_linfo(struct bpf_prog *prog, u32 off, u32 delta)
413 {
414         struct bpf_line_info *linfo;
415         u32 i, nr_linfo;
416
417         nr_linfo = prog->aux->nr_linfo;
418         if (!nr_linfo || !delta)
419                 return;
420
421         linfo = prog->aux->linfo;
422
423         for (i = 0; i < nr_linfo; i++)
424                 if (off < linfo[i].insn_off)
425                         break;
426
427         /* Push all off < linfo[i].insn_off by delta */
428         for (; i < nr_linfo; i++)
429                 linfo[i].insn_off += delta;
430 }
431
432 struct bpf_prog *bpf_patch_insn_single(struct bpf_prog *prog, u32 off,
433                                        const struct bpf_insn *patch, u32 len)
434 {
435         u32 insn_adj_cnt, insn_rest, insn_delta = len - 1;
436         const u32 cnt_max = S16_MAX;
437         struct bpf_prog *prog_adj;
438         int err;
439
440         /* Since our patchlet doesn't expand the image, we're done. */
441         if (insn_delta == 0) {
442                 memcpy(prog->insnsi + off, patch, sizeof(*patch));
443                 return prog;
444         }
445
446         insn_adj_cnt = prog->len + insn_delta;
447
448         /* Reject anything that would potentially let the insn->off
449          * target overflow when we have excessive program expansions.
450          * We need to probe here before we do any reallocation where
451          * we afterwards may not fail anymore.
452          */
453         if (insn_adj_cnt > cnt_max &&
454             (err = bpf_adj_branches(prog, off, off + 1, off + len, true)))
455                 return ERR_PTR(err);
456
457         /* Several new instructions need to be inserted. Make room
458          * for them. Likely, there's no need for a new allocation as
459          * last page could have large enough tailroom.
460          */
461         prog_adj = bpf_prog_realloc(prog, bpf_prog_size(insn_adj_cnt),
462                                     GFP_USER);
463         if (!prog_adj)
464                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
465
466         prog_adj->len = insn_adj_cnt;
467
468         /* Patching happens in 3 steps:
469          *
470          * 1) Move over tail of insnsi from next instruction onwards,
471          *    so we can patch the single target insn with one or more
472          *    new ones (patching is always from 1 to n insns, n > 0).
473          * 2) Inject new instructions at the target location.
474          * 3) Adjust branch offsets if necessary.
475          */
476         insn_rest = insn_adj_cnt - off - len;
477
478         memmove(prog_adj->insnsi + off + len, prog_adj->insnsi + off + 1,
479                 sizeof(*patch) * insn_rest);
480         memcpy(prog_adj->insnsi + off, patch, sizeof(*patch) * len);
481
482         /* We are guaranteed to not fail at this point, otherwise
483          * the ship has sailed to reverse to the original state. An
484          * overflow cannot happen at this point.
485          */
486         BUG_ON(bpf_adj_branches(prog_adj, off, off + 1, off + len, false));
487
488         bpf_adj_linfo(prog_adj, off, insn_delta);
489
490         return prog_adj;
491 }
492
493 int bpf_remove_insns(struct bpf_prog *prog, u32 off, u32 cnt)
494 {
495         /* Branch offsets can't overflow when program is shrinking, no need
496          * to call bpf_adj_branches(..., true) here
497          */
498         memmove(prog->insnsi + off, prog->insnsi + off + cnt,
499                 sizeof(struct bpf_insn) * (prog->len - off - cnt));
500         prog->len -= cnt;
501
502         return WARN_ON_ONCE(bpf_adj_branches(prog, off, off + cnt, off, false));
503 }
504
505 static void bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(struct bpf_prog *fp)
506 {
507         int i;
508
509         for (i = 0; i < fp->aux->func_cnt; i++)
510                 bpf_prog_kallsyms_del(fp->aux->func[i]);
511 }
512
513 void bpf_prog_kallsyms_del_all(struct bpf_prog *fp)
514 {
515         bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(fp);
516         bpf_prog_kallsyms_del(fp);
517 }
518
519 #ifdef CONFIG_BPF_JIT
520 /* All BPF JIT sysctl knobs here. */
521 int bpf_jit_enable   __read_mostly = IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_JIT_DEFAULT_ON);
522 int bpf_jit_kallsyms __read_mostly = IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_JIT_DEFAULT_ON);
523 int bpf_jit_harden   __read_mostly;
524 long bpf_jit_limit   __read_mostly;
525
526 static void
527 bpf_prog_ksym_set_addr(struct bpf_prog *prog)
528 {
529         const struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(prog);
530         unsigned long addr = (unsigned long)hdr;
531
532         WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_ebpf_jited(prog));
533
534         prog->aux->ksym.start = (unsigned long) prog->bpf_func;
535         prog->aux->ksym.end   = addr + hdr->pages * PAGE_SIZE;
536 }
537
538 static void
539 bpf_prog_ksym_set_name(struct bpf_prog *prog)
540 {
541         char *sym = prog->aux->ksym.name;
542         const char *end = sym + KSYM_NAME_LEN;
543         const struct btf_type *type;
544         const char *func_name;
545
546         BUILD_BUG_ON(sizeof("bpf_prog_") +
547                      sizeof(prog->tag) * 2 +
548                      /* name has been null terminated.
549                       * We should need +1 for the '_' preceding
550                       * the name.  However, the null character
551                       * is double counted between the name and the
552                       * sizeof("bpf_prog_") above, so we omit
553                       * the +1 here.
554                       */
555                      sizeof(prog->aux->name) > KSYM_NAME_LEN);
556
557         sym += snprintf(sym, KSYM_NAME_LEN, "bpf_prog_");
558         sym  = bin2hex(sym, prog->tag, sizeof(prog->tag));
559
560         /* prog->aux->name will be ignored if full btf name is available */
561         if (prog->aux->func_info_cnt) {
562                 type = btf_type_by_id(prog->aux->btf,
563                                       prog->aux->func_info[prog->aux->func_idx].type_id);
564                 func_name = btf_name_by_offset(prog->aux->btf, type->name_off);
565                 snprintf(sym, (size_t)(end - sym), "_%s", func_name);
566                 return;
567         }
568
569         if (prog->aux->name[0])
570                 snprintf(sym, (size_t)(end - sym), "_%s", prog->aux->name);
571         else
572                 *sym = 0;
573 }
574
575 static unsigned long bpf_get_ksym_start(struct latch_tree_node *n)
576 {
577         return container_of(n, struct bpf_ksym, tnode)->start;
578 }
579
580 static __always_inline bool bpf_tree_less(struct latch_tree_node *a,
581                                           struct latch_tree_node *b)
582 {
583         return bpf_get_ksym_start(a) < bpf_get_ksym_start(b);
584 }
585
586 static __always_inline int bpf_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
587 {
588         unsigned long val = (unsigned long)key;
589         const struct bpf_ksym *ksym;
590
591         ksym = container_of(n, struct bpf_ksym, tnode);
592
593         if (val < ksym->start)
594                 return -1;
595         if (val >= ksym->end)
596                 return  1;
597
598         return 0;
599 }
600
601 static const struct latch_tree_ops bpf_tree_ops = {
602         .less   = bpf_tree_less,
603         .comp   = bpf_tree_comp,
604 };
605
606 static DEFINE_SPINLOCK(bpf_lock);
607 static LIST_HEAD(bpf_kallsyms);
608 static struct latch_tree_root bpf_tree __cacheline_aligned;
609
610 static void bpf_prog_ksym_node_add(struct bpf_prog_aux *aux)
611 {
612         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&aux->ksym.lnode));
613         list_add_tail_rcu(&aux->ksym.lnode, &bpf_kallsyms);
614         latch_tree_insert(&aux->ksym.tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
615 }
616
617 static void bpf_prog_ksym_node_del(struct bpf_prog_aux *aux)
618 {
619         if (list_empty(&aux->ksym.lnode))
620                 return;
621
622         latch_tree_erase(&aux->ksym.tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
623         list_del_rcu(&aux->ksym.lnode);
624 }
625
626 static bool bpf_prog_kallsyms_candidate(const struct bpf_prog *fp)
627 {
628         return fp->jited && !bpf_prog_was_classic(fp);
629 }
630
631 static bool bpf_prog_kallsyms_verify_off(const struct bpf_prog *fp)
632 {
633         return list_empty(&fp->aux->ksym.lnode) ||
634                fp->aux->ksym.lnode.prev == LIST_POISON2;
635 }
636
637 void bpf_prog_kallsyms_add(struct bpf_prog *fp)
638 {
639         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp) ||
640             !capable(CAP_SYS_ADMIN))
641                 return;
642
643         bpf_prog_ksym_set_addr(fp);
644         bpf_prog_ksym_set_name(fp);
645
646         spin_lock_bh(&bpf_lock);
647         bpf_prog_ksym_node_add(fp->aux);
648         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
649 }
650
651 void bpf_prog_kallsyms_del(struct bpf_prog *fp)
652 {
653         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp))
654                 return;
655
656         spin_lock_bh(&bpf_lock);
657         bpf_prog_ksym_node_del(fp->aux);
658         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
659 }
660
661 static struct bpf_prog *bpf_prog_kallsyms_find(unsigned long addr)
662 {
663         struct latch_tree_node *n;
664
665         n = latch_tree_find((void *)addr, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
666         return n ?
667                container_of(n, struct bpf_prog_aux, ksym.tnode)->prog :
668                NULL;
669 }
670
671 static struct bpf_ksym *bpf_ksym_find(unsigned long addr)
672 {
673         struct latch_tree_node *n;
674
675         n = latch_tree_find((void *)addr, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
676         return n ? container_of(n, struct bpf_ksym, tnode) : NULL;
677 }
678
679 const char *__bpf_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
680                                  unsigned long *off, char *sym)
681 {
682         struct bpf_ksym *ksym;
683         char *ret = NULL;
684
685         rcu_read_lock();
686         ksym = bpf_ksym_find(addr);
687         if (ksym) {
688                 unsigned long symbol_start = ksym->start;
689                 unsigned long symbol_end = ksym->end;
690
691                 strncpy(sym, ksym->name, KSYM_NAME_LEN);
692
693                 ret = sym;
694                 if (size)
695                         *size = symbol_end - symbol_start;
696                 if (off)
697                         *off  = addr - symbol_start;
698         }
699         rcu_read_unlock();
700
701         return ret;
702 }
703
704 bool is_bpf_text_address(unsigned long addr)
705 {
706         bool ret;
707
708         rcu_read_lock();
709         ret = bpf_ksym_find(addr) != NULL;
710         rcu_read_unlock();
711
712         return ret;
713 }
714
715 const struct exception_table_entry *search_bpf_extables(unsigned long addr)
716 {
717         const struct exception_table_entry *e = NULL;
718         struct bpf_prog *prog;
719
720         rcu_read_lock();
721         prog = bpf_prog_kallsyms_find(addr);
722         if (!prog)
723                 goto out;
724         if (!prog->aux->num_exentries)
725                 goto out;
726
727         e = search_extable(prog->aux->extable, prog->aux->num_exentries, addr);
728 out:
729         rcu_read_unlock();
730         return e;
731 }
732
733 int bpf_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
734                     char *sym)
735 {
736         struct bpf_ksym *ksym;
737         unsigned int it = 0;
738         int ret = -ERANGE;
739
740         if (!bpf_jit_kallsyms_enabled())
741                 return ret;
742
743         rcu_read_lock();
744         list_for_each_entry_rcu(ksym, &bpf_kallsyms, lnode) {
745                 if (it++ != symnum)
746                         continue;
747
748                 strncpy(sym, ksym->name, KSYM_NAME_LEN);
749
750                 *value = ksym->start;
751                 *type  = BPF_SYM_ELF_TYPE;
752
753                 ret = 0;
754                 break;
755         }
756         rcu_read_unlock();
757
758         return ret;
759 }
760
761 int bpf_jit_add_poke_descriptor(struct bpf_prog *prog,
762                                 struct bpf_jit_poke_descriptor *poke)
763 {
764         struct bpf_jit_poke_descriptor *tab = prog->aux->poke_tab;
765         static const u32 poke_tab_max = 1024;
766         u32 slot = prog->aux->size_poke_tab;
767         u32 size = slot + 1;
768
769         if (size > poke_tab_max)
770                 return -ENOSPC;
771         if (poke->ip || poke->ip_stable || poke->adj_off)
772                 return -EINVAL;
773
774         switch (poke->reason) {
775         case BPF_POKE_REASON_TAIL_CALL:
776                 if (!poke->tail_call.map)
777                         return -EINVAL;
778                 break;
779         default:
780                 return -EINVAL;
781         }
782
783         tab = krealloc(tab, size * sizeof(*poke), GFP_KERNEL);
784         if (!tab)
785                 return -ENOMEM;
786
787         memcpy(&tab[slot], poke, sizeof(*poke));
788         prog->aux->size_poke_tab = size;
789         prog->aux->poke_tab = tab;
790
791         return slot;
792 }
793
794 static atomic_long_t bpf_jit_current;
795
796 /* Can be overridden by an arch's JIT compiler if it has a custom,
797  * dedicated BPF backend memory area, or if neither of the two
798  * below apply.
799  */
800 u64 __weak bpf_jit_alloc_exec_limit(void)
801 {
802 #if defined(MODULES_VADDR)
803         return MODULES_END - MODULES_VADDR;
804 #else
805         return VMALLOC_END - VMALLOC_START;
806 #endif
807 }
808
809 static int __init bpf_jit_charge_init(void)
810 {
811         /* Only used as heuristic here to derive limit. */
812         bpf_jit_limit = min_t(u64, round_up(bpf_jit_alloc_exec_limit() >> 2,
813                                             PAGE_SIZE), LONG_MAX);
814         return 0;
815 }
816 pure_initcall(bpf_jit_charge_init);
817
818 static int bpf_jit_charge_modmem(u32 pages)
819 {
820         if (atomic_long_add_return(pages, &bpf_jit_current) >
821             (bpf_jit_limit >> PAGE_SHIFT)) {
822                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
823                         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
824                         return -EPERM;
825                 }
826         }
827
828         return 0;
829 }
830
831 static void bpf_jit_uncharge_modmem(u32 pages)
832 {
833         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
834 }
835
836 void *__weak bpf_jit_alloc_exec(unsigned long size)
837 {
838         return module_alloc(size);
839 }
840
841 void __weak bpf_jit_free_exec(void *addr)
842 {
843         module_memfree(addr);
844 }
845
846 struct bpf_binary_header *
847 bpf_jit_binary_alloc(unsigned int proglen, u8 **image_ptr,
848                      unsigned int alignment,
849                      bpf_jit_fill_hole_t bpf_fill_ill_insns)
850 {
851         struct bpf_binary_header *hdr;
852         u32 size, hole, start, pages;
853
854         WARN_ON_ONCE(!is_power_of_2(alignment) ||
855                      alignment > BPF_IMAGE_ALIGNMENT);
856
857         /* Most of BPF filters are really small, but if some of them
858          * fill a page, allow at least 128 extra bytes to insert a
859          * random section of illegal instructions.
860          */
861         size = round_up(proglen + sizeof(*hdr) + 128, PAGE_SIZE);
862         pages = size / PAGE_SIZE;
863
864         if (bpf_jit_charge_modmem(pages))
865                 return NULL;
866         hdr = bpf_jit_alloc_exec(size);
867         if (!hdr) {
868                 bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
869                 return NULL;
870         }
871
872         /* Fill space with illegal/arch-dep instructions. */
873         bpf_fill_ill_insns(hdr, size);
874
875         hdr->pages = pages;
876         hole = min_t(unsigned int, size - (proglen + sizeof(*hdr)),
877                      PAGE_SIZE - sizeof(*hdr));
878         start = (get_random_int() % hole) & ~(alignment - 1);
879
880         /* Leave a random number of instructions before BPF code. */
881         *image_ptr = &hdr->image[start];
882
883         return hdr;
884 }
885
886 void bpf_jit_binary_free(struct bpf_binary_header *hdr)
887 {
888         u32 pages = hdr->pages;
889
890         bpf_jit_free_exec(hdr);
891         bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
892 }
893
894 /* This symbol is only overridden by archs that have different
895  * requirements than the usual eBPF JITs, f.e. when they only
896  * implement cBPF JIT, do not set images read-only, etc.
897  */
898 void __weak bpf_jit_free(struct bpf_prog *fp)
899 {
900         if (fp->jited) {
901                 struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(fp);
902
903                 bpf_jit_binary_free(hdr);
904
905                 WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_kallsyms_verify_off(fp));
906         }
907
908         bpf_prog_unlock_free(fp);
909 }
910
911 int bpf_jit_get_func_addr(const struct bpf_prog *prog,
912                           const struct bpf_insn *insn, bool extra_pass,
913                           u64 *func_addr, bool *func_addr_fixed)
914 {
915         s16 off = insn->off;
916         s32 imm = insn->imm;
917         u8 *addr;
918
919         *func_addr_fixed = insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL;
920         if (!*func_addr_fixed) {
921                 /* Place-holder address till the last pass has collected
922                  * all addresses for JITed subprograms in which case we
923                  * can pick them up from prog->aux.
924                  */
925                 if (!extra_pass)
926                         addr = NULL;
927                 else if (prog->aux->func &&
928                          off >= 0 && off < prog->aux->func_cnt)
929                         addr = (u8 *)prog->aux->func[off]->bpf_func;
930                 else
931                         return -EINVAL;
932         } else {
933                 /* Address of a BPF helper call. Since part of the core
934                  * kernel, it's always at a fixed location. __bpf_call_base
935                  * and the helper with imm relative to it are both in core
936                  * kernel.
937                  */
938                 addr = (u8 *)__bpf_call_base + imm;
939         }
940
941         *func_addr = (unsigned long)addr;
942         return 0;
943 }
944
945 static int bpf_jit_blind_insn(const struct bpf_insn *from,
946                               const struct bpf_insn *aux,
947                               struct bpf_insn *to_buff,
948                               bool emit_zext)
949 {
950         struct bpf_insn *to = to_buff;
951         u32 imm_rnd = get_random_int();
952         s16 off;
953
954         BUILD_BUG_ON(BPF_REG_AX  + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
955         BUILD_BUG_ON(MAX_BPF_REG + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
956
957         /* Constraints on AX register:
958          *
959          * AX register is inaccessible from user space. It is mapped in
960          * all JITs, and used here for constant blinding rewrites. It is
961          * typically "stateless" meaning its contents are only valid within
962          * the executed instruction, but not across several instructions.
963          * There are a few exceptions however which are further detailed
964          * below.
965          *
966          * Constant blinding is only used by JITs, not in the interpreter.
967          * The interpreter uses AX in some occasions as a local temporary
968          * register e.g. in DIV or MOD instructions.
969          *
970          * In restricted circumstances, the verifier can also use the AX
971          * register for rewrites as long as they do not interfere with
972          * the above cases!
973          */
974         if (from->dst_reg == BPF_REG_AX || from->src_reg == BPF_REG_AX)
975                 goto out;
976
977         if (from->imm == 0 &&
978             (from->code == (BPF_ALU   | BPF_MOV | BPF_K) ||
979              from->code == (BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K))) {
980                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_XOR, from->dst_reg, from->dst_reg);
981                 goto out;
982         }
983
984         switch (from->code) {
985         case BPF_ALU | BPF_ADD | BPF_K:
986         case BPF_ALU | BPF_SUB | BPF_K:
987         case BPF_ALU | BPF_AND | BPF_K:
988         case BPF_ALU | BPF_OR  | BPF_K:
989         case BPF_ALU | BPF_XOR | BPF_K:
990         case BPF_ALU | BPF_MUL | BPF_K:
991         case BPF_ALU | BPF_MOV | BPF_K:
992         case BPF_ALU | BPF_DIV | BPF_K:
993         case BPF_ALU | BPF_MOD | BPF_K:
994                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
995                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
996                 *to++ = BPF_ALU32_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
997                 break;
998
999         case BPF_ALU64 | BPF_ADD | BPF_K:
1000         case BPF_ALU64 | BPF_SUB | BPF_K:
1001         case BPF_ALU64 | BPF_AND | BPF_K:
1002         case BPF_ALU64 | BPF_OR  | BPF_K:
1003         case BPF_ALU64 | BPF_XOR | BPF_K:
1004         case BPF_ALU64 | BPF_MUL | BPF_K:
1005         case BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K:
1006         case BPF_ALU64 | BPF_DIV | BPF_K:
1007         case BPF_ALU64 | BPF_MOD | BPF_K:
1008                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1009                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1010                 *to++ = BPF_ALU64_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
1011                 break;
1012
1013         case BPF_JMP | BPF_JEQ  | BPF_K:
1014         case BPF_JMP | BPF_JNE  | BPF_K:
1015         case BPF_JMP | BPF_JGT  | BPF_K:
1016         case BPF_JMP | BPF_JLT  | BPF_K:
1017         case BPF_JMP | BPF_JGE  | BPF_K:
1018         case BPF_JMP | BPF_JLE  | BPF_K:
1019         case BPF_JMP | BPF_JSGT | BPF_K:
1020         case BPF_JMP | BPF_JSLT | BPF_K:
1021         case BPF_JMP | BPF_JSGE | BPF_K:
1022         case BPF_JMP | BPF_JSLE | BPF_K:
1023         case BPF_JMP | BPF_JSET | BPF_K:
1024                 /* Accommodate for extra offset in case of a backjump. */
1025                 off = from->off;
1026                 if (off < 0)
1027                         off -= 2;
1028                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1029                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1030                 *to++ = BPF_JMP_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, off);
1031                 break;
1032
1033         case BPF_JMP32 | BPF_JEQ  | BPF_K:
1034         case BPF_JMP32 | BPF_JNE  | BPF_K:
1035         case BPF_JMP32 | BPF_JGT  | BPF_K:
1036         case BPF_JMP32 | BPF_JLT  | BPF_K:
1037         case BPF_JMP32 | BPF_JGE  | BPF_K:
1038         case BPF_JMP32 | BPF_JLE  | BPF_K:
1039         case BPF_JMP32 | BPF_JSGT | BPF_K:
1040         case BPF_JMP32 | BPF_JSLT | BPF_K:
1041         case BPF_JMP32 | BPF_JSGE | BPF_K:
1042         case BPF_JMP32 | BPF_JSLE | BPF_K:
1043         case BPF_JMP32 | BPF_JSET | BPF_K:
1044                 /* Accommodate for extra offset in case of a backjump. */
1045                 off = from->off;
1046                 if (off < 0)
1047                         off -= 2;
1048                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1049                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1050                 *to++ = BPF_JMP32_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX,
1051                                       off);
1052                 break;
1053
1054         case BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW:
1055                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[1].imm);
1056                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1057                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_LSH, BPF_REG_AX, 32);
1058                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_MOV, aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
1059                 break;
1060         case 0: /* Part 2 of BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW. */
1061                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[0].imm);
1062                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1063                 if (emit_zext)
1064                         *to++ = BPF_ZEXT_REG(BPF_REG_AX);
1065                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_OR,  aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
1066                 break;
1067
1068         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_DW:
1069         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_W:
1070         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_H:
1071         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_B:
1072                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1073                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1074                 *to++ = BPF_STX_MEM(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, from->off);
1075                 break;
1076         }
1077 out:
1078         return to - to_buff;
1079 }
1080
1081 static struct bpf_prog *bpf_prog_clone_create(struct bpf_prog *fp_other,
1082                                               gfp_t gfp_extra_flags)
1083 {
1084         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
1085         struct bpf_prog *fp;
1086
1087         fp = __vmalloc(fp_other->pages * PAGE_SIZE, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
1088         if (fp != NULL) {
1089                 /* aux->prog still points to the fp_other one, so
1090                  * when promoting the clone to the real program,
1091                  * this still needs to be adapted.
1092                  */
1093                 memcpy(fp, fp_other, fp_other->pages * PAGE_SIZE);
1094         }
1095
1096         return fp;
1097 }
1098
1099 static void bpf_prog_clone_free(struct bpf_prog *fp)
1100 {
1101         /* aux was stolen by the other clone, so we cannot free
1102          * it from this path! It will be freed eventually by the
1103          * other program on release.
1104          *
1105          * At this point, we don't need a deferred release since
1106          * clone is guaranteed to not be locked.
1107          */
1108         fp->aux = NULL;
1109         __bpf_prog_free(fp);
1110 }
1111
1112 void bpf_jit_prog_release_other(struct bpf_prog *fp, struct bpf_prog *fp_other)
1113 {
1114         /* We have to repoint aux->prog to self, as we don't
1115          * know whether fp here is the clone or the original.
1116          */
1117         fp->aux->prog = fp;
1118         bpf_prog_clone_free(fp_other);
1119 }
1120
1121 struct bpf_prog *bpf_jit_blind_constants(struct bpf_prog *prog)
1122 {
1123         struct bpf_insn insn_buff[16], aux[2];
1124         struct bpf_prog *clone, *tmp;
1125         int insn_delta, insn_cnt;
1126         struct bpf_insn *insn;
1127         int i, rewritten;
1128
1129         if (!bpf_jit_blinding_enabled(prog) || prog->blinded)
1130                 return prog;
1131
1132         clone = bpf_prog_clone_create(prog, GFP_USER);
1133         if (!clone)
1134                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1135
1136         insn_cnt = clone->len;
1137         insn = clone->insnsi;
1138
1139         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
1140                 /* We temporarily need to hold the original ld64 insn
1141                  * so that we can still access the first part in the
1142                  * second blinding run.
1143                  */
1144                 if (insn[0].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
1145                     insn[1].code == 0)
1146                         memcpy(aux, insn, sizeof(aux));
1147
1148                 rewritten = bpf_jit_blind_insn(insn, aux, insn_buff,
1149                                                 clone->aux->verifier_zext);
1150                 if (!rewritten)
1151                         continue;
1152
1153                 tmp = bpf_patch_insn_single(clone, i, insn_buff, rewritten);
1154                 if (IS_ERR(tmp)) {
1155                         /* Patching may have repointed aux->prog during
1156                          * realloc from the original one, so we need to
1157                          * fix it up here on error.
1158                          */
1159                         bpf_jit_prog_release_other(prog, clone);
1160                         return tmp;
1161                 }
1162
1163                 clone = tmp;
1164                 insn_delta = rewritten - 1;
1165
1166                 /* Walk new program and skip insns we just inserted. */
1167                 insn = clone->insnsi + i + insn_delta;
1168                 insn_cnt += insn_delta;
1169                 i        += insn_delta;
1170         }
1171
1172         clone->blinded = 1;
1173         return clone;
1174 }
1175 #endif /* CONFIG_BPF_JIT */
1176
1177 /* Base function for offset calculation. Needs to go into .text section,
1178  * therefore keeping it non-static as well; will also be used by JITs
1179  * anyway later on, so do not let the compiler omit it. This also needs
1180  * to go into kallsyms for correlation from e.g. bpftool, so naming
1181  * must not change.
1182  */
1183 noinline u64 __bpf_call_base(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5)
1184 {
1185         return 0;
1186 }
1187 EXPORT_SYMBOL_GPL(__bpf_call_base);
1188
1189 /* All UAPI available opcodes. */
1190 #define BPF_INSN_MAP(INSN_2, INSN_3)            \
1191         /* 32 bit ALU operations. */            \
1192         /*   Register based. */                 \
1193         INSN_3(ALU, ADD,  X),                   \
1194         INSN_3(ALU, SUB,  X),                   \
1195         INSN_3(ALU, AND,  X),                   \
1196         INSN_3(ALU, OR,   X),                   \
1197         INSN_3(ALU, LSH,  X),                   \
1198         INSN_3(ALU, RSH,  X),                   \
1199         INSN_3(ALU, XOR,  X),                   \
1200         INSN_3(ALU, MUL,  X),                   \
1201         INSN_3(ALU, MOV,  X),                   \
1202         INSN_3(ALU, ARSH, X),                   \
1203         INSN_3(ALU, DIV,  X),                   \
1204         INSN_3(ALU, MOD,  X),                   \
1205         INSN_2(ALU, NEG),                       \
1206         INSN_3(ALU, END, TO_BE),                \
1207         INSN_3(ALU, END, TO_LE),                \
1208         /*   Immediate based. */                \
1209         INSN_3(ALU, ADD,  K),                   \
1210         INSN_3(ALU, SUB,  K),                   \
1211         INSN_3(ALU, AND,  K),                   \
1212         INSN_3(ALU, OR,   K),                   \
1213         INSN_3(ALU, LSH,  K),                   \
1214         INSN_3(ALU, RSH,  K),                   \
1215         INSN_3(ALU, XOR,  K),                   \
1216         INSN_3(ALU, MUL,  K),                   \
1217         INSN_3(ALU, MOV,  K),                   \
1218         INSN_3(ALU, ARSH, K),                   \
1219         INSN_3(ALU, DIV,  K),                   \
1220         INSN_3(ALU, MOD,  K),                   \
1221         /* 64 bit ALU operations. */            \
1222         /*   Register based. */                 \
1223         INSN_3(ALU64, ADD,  X),                 \
1224         INSN_3(ALU64, SUB,  X),                 \
1225         INSN_3(ALU64, AND,  X),                 \
1226         INSN_3(ALU64, OR,   X),                 \
1227         INSN_3(ALU64, LSH,  X),                 \
1228         INSN_3(ALU64, RSH,  X),                 \
1229         INSN_3(ALU64, XOR,  X),                 \
1230         INSN_3(ALU64, MUL,  X),                 \
1231         INSN_3(ALU64, MOV,  X),                 \
1232         INSN_3(ALU64, ARSH, X),                 \
1233         INSN_3(ALU64, DIV,  X),                 \
1234         INSN_3(ALU64, MOD,  X),                 \
1235         INSN_2(ALU64, NEG),                     \
1236         /*   Immediate based. */                \
1237         INSN_3(ALU64, ADD,  K),                 \
1238         INSN_3(ALU64, SUB,  K),                 \
1239         INSN_3(ALU64, AND,  K),                 \
1240         INSN_3(ALU64, OR,   K),                 \
1241         INSN_3(ALU64, LSH,  K),                 \
1242         INSN_3(ALU64, RSH,  K),                 \
1243         INSN_3(ALU64, XOR,  K),                 \
1244         INSN_3(ALU64, MUL,  K),                 \
1245         INSN_3(ALU64, MOV,  K),                 \
1246         INSN_3(ALU64, ARSH, K),                 \
1247         INSN_3(ALU64, DIV,  K),                 \
1248         INSN_3(ALU64, MOD,  K),                 \
1249         /* Call instruction. */                 \
1250         INSN_2(JMP, CALL),                      \
1251         /* Exit instruction. */                 \
1252         INSN_2(JMP, EXIT),                      \
1253         /* 32-bit Jump instructions. */         \
1254         /*   Register based. */                 \
1255         INSN_3(JMP32, JEQ,  X),                 \
1256         INSN_3(JMP32, JNE,  X),                 \
1257         INSN_3(JMP32, JGT,  X),                 \
1258         INSN_3(JMP32, JLT,  X),                 \
1259         INSN_3(JMP32, JGE,  X),                 \
1260         INSN_3(JMP32, JLE,  X),                 \
1261         INSN_3(JMP32, JSGT, X),                 \
1262         INSN_3(JMP32, JSLT, X),                 \
1263         INSN_3(JMP32, JSGE, X),                 \
1264         INSN_3(JMP32, JSLE, X),                 \
1265         INSN_3(JMP32, JSET, X),                 \
1266         /*   Immediate based. */                \
1267         INSN_3(JMP32, JEQ,  K),                 \
1268         INSN_3(JMP32, JNE,  K),                 \
1269         INSN_3(JMP32, JGT,  K),                 \
1270         INSN_3(JMP32, JLT,  K),                 \
1271         INSN_3(JMP32, JGE,  K),                 \
1272         INSN_3(JMP32, JLE,  K),                 \
1273         INSN_3(JMP32, JSGT, K),                 \
1274         INSN_3(JMP32, JSLT, K),                 \
1275         INSN_3(JMP32, JSGE, K),                 \
1276         INSN_3(JMP32, JSLE, K),                 \
1277         INSN_3(JMP32, JSET, K),                 \
1278         /* Jump instructions. */                \
1279         /*   Register based. */                 \
1280         INSN_3(JMP, JEQ,  X),                   \
1281         INSN_3(JMP, JNE,  X),                   \
1282         INSN_3(JMP, JGT,  X),                   \
1283         INSN_3(JMP, JLT,  X),                   \
1284         INSN_3(JMP, JGE,  X),                   \
1285         INSN_3(JMP, JLE,  X),                   \
1286         INSN_3(JMP, JSGT, X),                   \
1287         INSN_3(JMP, JSLT, X),                   \
1288         INSN_3(JMP, JSGE, X),                   \
1289         INSN_3(JMP, JSLE, X),                   \
1290         INSN_3(JMP, JSET, X),                   \
1291         /*   Immediate based. */                \
1292         INSN_3(JMP, JEQ,  K),                   \
1293         INSN_3(JMP, JNE,  K),                   \
1294         INSN_3(JMP, JGT,  K),                   \
1295         INSN_3(JMP, JLT,  K),                   \
1296         INSN_3(JMP, JGE,  K),                   \
1297         INSN_3(JMP, JLE,  K),                   \
1298         INSN_3(JMP, JSGT, K),                   \
1299         INSN_3(JMP, JSLT, K),                   \
1300         INSN_3(JMP, JSGE, K),                   \
1301         INSN_3(JMP, JSLE, K),                   \
1302         INSN_3(JMP, JSET, K),                   \
1303         INSN_2(JMP, JA),                        \
1304         /* Store instructions. */               \
1305         /*   Register based. */                 \
1306         INSN_3(STX, MEM,  B),                   \
1307         INSN_3(STX, MEM,  H),                   \
1308         INSN_3(STX, MEM,  W),                   \
1309         INSN_3(STX, MEM,  DW),                  \
1310         INSN_3(STX, XADD, W),                   \
1311         INSN_3(STX, XADD, DW),                  \
1312         /*   Immediate based. */                \
1313         INSN_3(ST, MEM, B),                     \
1314         INSN_3(ST, MEM, H),                     \
1315         INSN_3(ST, MEM, W),                     \
1316         INSN_3(ST, MEM, DW),                    \
1317         /* Load instructions. */                \
1318         /*   Register based. */                 \
1319         INSN_3(LDX, MEM, B),                    \
1320         INSN_3(LDX, MEM, H),                    \
1321         INSN_3(LDX, MEM, W),                    \
1322         INSN_3(LDX, MEM, DW),                   \
1323         /*   Immediate based. */                \
1324         INSN_3(LD, IMM, DW)
1325
1326 bool bpf_opcode_in_insntable(u8 code)
1327 {
1328 #define BPF_INSN_2_TBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = true
1329 #define BPF_INSN_3_TBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = true
1330         static const bool public_insntable[256] = {
1331                 [0 ... 255] = false,
1332                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1333                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_TBL, BPF_INSN_3_TBL),
1334                 /* UAPI exposed, but rewritten opcodes. cBPF carry-over. */
1335                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_B] = true,
1336                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_H] = true,
1337                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_W] = true,
1338                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_B] = true,
1339                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_H] = true,
1340                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_W] = true,
1341         };
1342 #undef BPF_INSN_3_TBL
1343 #undef BPF_INSN_2_TBL
1344         return public_insntable[code];
1345 }
1346
1347 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1348 u64 __weak bpf_probe_read_kernel(void *dst, u32 size, const void *unsafe_ptr)
1349 {
1350         memset(dst, 0, size);
1351         return -EFAULT;
1352 }
1353
1354 /**
1355  *      __bpf_prog_run - run eBPF program on a given context
1356  *      @regs: is the array of MAX_BPF_EXT_REG eBPF pseudo-registers
1357  *      @insn: is the array of eBPF instructions
1358  *      @stack: is the eBPF storage stack
1359  *
1360  * Decode and execute eBPF instructions.
1361  */
1362 static u64 __no_fgcse ___bpf_prog_run(u64 *regs, const struct bpf_insn *insn, u64 *stack)
1363 {
1364 #define BPF_INSN_2_LBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = &&x##_##y
1365 #define BPF_INSN_3_LBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = &&x##_##y##_##z
1366         static const void * const jumptable[256] __annotate_jump_table = {
1367                 [0 ... 255] = &&default_label,
1368                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1369                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_LBL, BPF_INSN_3_LBL),
1370                 /* Non-UAPI available opcodes. */
1371                 [BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS] = &&JMP_CALL_ARGS,
1372                 [BPF_JMP | BPF_TAIL_CALL] = &&JMP_TAIL_CALL,
1373                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_B] = &&LDX_PROBE_MEM_B,
1374                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_H] = &&LDX_PROBE_MEM_H,
1375                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_W] = &&LDX_PROBE_MEM_W,
1376                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_DW] = &&LDX_PROBE_MEM_DW,
1377         };
1378 #undef BPF_INSN_3_LBL
1379 #undef BPF_INSN_2_LBL
1380         u32 tail_call_cnt = 0;
1381
1382 #define CONT     ({ insn++; goto select_insn; })
1383 #define CONT_JMP ({ insn++; goto select_insn; })
1384
1385 select_insn:
1386         goto *jumptable[insn->code];
1387
1388         /* ALU */
1389 #define ALU(OPCODE, OP)                 \
1390         ALU64_##OPCODE##_X:             \
1391                 DST = DST OP SRC;       \
1392                 CONT;                   \
1393         ALU_##OPCODE##_X:               \
1394                 DST = (u32) DST OP (u32) SRC;   \
1395                 CONT;                   \
1396         ALU64_##OPCODE##_K:             \
1397                 DST = DST OP IMM;               \
1398                 CONT;                   \
1399         ALU_##OPCODE##_K:               \
1400                 DST = (u32) DST OP (u32) IMM;   \
1401                 CONT;
1402
1403         ALU(ADD,  +)
1404         ALU(SUB,  -)
1405         ALU(AND,  &)
1406         ALU(OR,   |)
1407         ALU(LSH, <<)
1408         ALU(RSH, >>)
1409         ALU(XOR,  ^)
1410         ALU(MUL,  *)
1411 #undef ALU
1412         ALU_NEG:
1413                 DST = (u32) -DST;
1414                 CONT;
1415         ALU64_NEG:
1416                 DST = -DST;
1417                 CONT;
1418         ALU_MOV_X:
1419                 DST = (u32) SRC;
1420                 CONT;
1421         ALU_MOV_K:
1422                 DST = (u32) IMM;
1423                 CONT;
1424         ALU64_MOV_X:
1425                 DST = SRC;
1426                 CONT;
1427         ALU64_MOV_K:
1428                 DST = IMM;
1429                 CONT;
1430         LD_IMM_DW:
1431                 DST = (u64) (u32) insn[0].imm | ((u64) (u32) insn[1].imm) << 32;
1432                 insn++;
1433                 CONT;
1434         ALU_ARSH_X:
1435                 DST = (u64) (u32) (((s32) DST) >> SRC);
1436                 CONT;
1437         ALU_ARSH_K:
1438                 DST = (u64) (u32) (((s32) DST) >> IMM);
1439                 CONT;
1440         ALU64_ARSH_X:
1441                 (*(s64 *) &DST) >>= SRC;
1442                 CONT;
1443         ALU64_ARSH_K:
1444                 (*(s64 *) &DST) >>= IMM;
1445                 CONT;
1446         ALU64_MOD_X:
1447                 div64_u64_rem(DST, SRC, &AX);
1448                 DST = AX;
1449                 CONT;
1450         ALU_MOD_X:
1451                 AX = (u32) DST;
1452                 DST = do_div(AX, (u32) SRC);
1453                 CONT;
1454         ALU64_MOD_K:
1455                 div64_u64_rem(DST, IMM, &AX);
1456                 DST = AX;
1457                 CONT;
1458         ALU_MOD_K:
1459                 AX = (u32) DST;
1460                 DST = do_div(AX, (u32) IMM);
1461                 CONT;
1462         ALU64_DIV_X:
1463                 DST = div64_u64(DST, SRC);
1464                 CONT;
1465         ALU_DIV_X:
1466                 AX = (u32) DST;
1467                 do_div(AX, (u32) SRC);
1468                 DST = (u32) AX;
1469                 CONT;
1470         ALU64_DIV_K:
1471                 DST = div64_u64(DST, IMM);
1472                 CONT;
1473         ALU_DIV_K:
1474                 AX = (u32) DST;
1475                 do_div(AX, (u32) IMM);
1476                 DST = (u32) AX;
1477                 CONT;
1478         ALU_END_TO_BE:
1479                 switch (IMM) {
1480                 case 16:
1481                         DST = (__force u16) cpu_to_be16(DST);
1482                         break;
1483                 case 32:
1484                         DST = (__force u32) cpu_to_be32(DST);
1485                         break;
1486                 case 64:
1487                         DST = (__force u64) cpu_to_be64(DST);
1488                         break;
1489                 }
1490                 CONT;
1491         ALU_END_TO_LE:
1492                 switch (IMM) {
1493                 case 16:
1494                         DST = (__force u16) cpu_to_le16(DST);
1495                         break;
1496                 case 32:
1497                         DST = (__force u32) cpu_to_le32(DST);
1498                         break;
1499                 case 64:
1500                         DST = (__force u64) cpu_to_le64(DST);
1501                         break;
1502                 }
1503                 CONT;
1504
1505         /* CALL */
1506         JMP_CALL:
1507                 /* Function call scratches BPF_R1-BPF_R5 registers,
1508                  * preserves BPF_R6-BPF_R9, and stores return value
1509                  * into BPF_R0.
1510                  */
1511                 BPF_R0 = (__bpf_call_base + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2, BPF_R3,
1512                                                        BPF_R4, BPF_R5);
1513                 CONT;
1514
1515         JMP_CALL_ARGS:
1516                 BPF_R0 = (__bpf_call_base_args + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2,
1517                                                             BPF_R3, BPF_R4,
1518                                                             BPF_R5,
1519                                                             insn + insn->off + 1);
1520                 CONT;
1521
1522         JMP_TAIL_CALL: {
1523                 struct bpf_map *map = (struct bpf_map *) (unsigned long) BPF_R2;
1524                 struct bpf_array *array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1525                 struct bpf_prog *prog;
1526                 u32 index = BPF_R3;
1527
1528                 if (unlikely(index >= array->map.max_entries))
1529                         goto out;
1530                 if (unlikely(tail_call_cnt > MAX_TAIL_CALL_CNT))
1531                         goto out;
1532
1533                 tail_call_cnt++;
1534
1535                 prog = READ_ONCE(array->ptrs[index]);
1536                 if (!prog)
1537                         goto out;
1538
1539                 /* ARG1 at this point is guaranteed to point to CTX from
1540                  * the verifier side due to the fact that the tail call is
1541                  * handeled like a helper, that is, bpf_tail_call_proto,
1542                  * where arg1_type is ARG_PTR_TO_CTX.
1543                  */
1544                 insn = prog->insnsi;
1545                 goto select_insn;
1546 out:
1547                 CONT;
1548         }
1549         JMP_JA:
1550                 insn += insn->off;
1551                 CONT;
1552         JMP_EXIT:
1553                 return BPF_R0;
1554         /* JMP */
1555 #define COND_JMP(SIGN, OPCODE, CMP_OP)                          \
1556         JMP_##OPCODE##_X:                                       \
1557                 if ((SIGN##64) DST CMP_OP (SIGN##64) SRC) {     \
1558                         insn += insn->off;                      \
1559                         CONT_JMP;                               \
1560                 }                                               \
1561                 CONT;                                           \
1562         JMP32_##OPCODE##_X:                                     \
1563                 if ((SIGN##32) DST CMP_OP (SIGN##32) SRC) {     \
1564                         insn += insn->off;                      \
1565                         CONT_JMP;                               \
1566                 }                                               \
1567                 CONT;                                           \
1568         JMP_##OPCODE##_K:                                       \
1569                 if ((SIGN##64) DST CMP_OP (SIGN##64) IMM) {     \
1570                         insn += insn->off;                      \
1571                         CONT_JMP;                               \
1572                 }                                               \
1573                 CONT;                                           \
1574         JMP32_##OPCODE##_K:                                     \
1575                 if ((SIGN##32) DST CMP_OP (SIGN##32) IMM) {     \
1576                         insn += insn->off;                      \
1577                         CONT_JMP;                               \
1578                 }                                               \
1579                 CONT;
1580         COND_JMP(u, JEQ, ==)
1581         COND_JMP(u, JNE, !=)
1582         COND_JMP(u, JGT, >)
1583         COND_JMP(u, JLT, <)
1584         COND_JMP(u, JGE, >=)
1585         COND_JMP(u, JLE, <=)
1586         COND_JMP(u, JSET, &)
1587         COND_JMP(s, JSGT, >)
1588         COND_JMP(s, JSLT, <)
1589         COND_JMP(s, JSGE, >=)
1590         COND_JMP(s, JSLE, <=)
1591 #undef COND_JMP
1592         /* STX and ST and LDX*/
1593 #define LDST(SIZEOP, SIZE)                                              \
1594         STX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1595                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = SRC;       \
1596                 CONT;                                                   \
1597         ST_MEM_##SIZEOP:                                                \
1598                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = IMM;       \
1599                 CONT;                                                   \
1600         LDX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1601                 DST = *(SIZE *)(unsigned long) (SRC + insn->off);       \
1602                 CONT;
1603
1604         LDST(B,   u8)
1605         LDST(H,  u16)
1606         LDST(W,  u32)
1607         LDST(DW, u64)
1608 #undef LDST
1609 #define LDX_PROBE(SIZEOP, SIZE)                                                 \
1610         LDX_PROBE_MEM_##SIZEOP:                                                 \
1611                 bpf_probe_read_kernel(&DST, SIZE, (const void *)(long) (SRC + insn->off));      \
1612                 CONT;
1613         LDX_PROBE(B,  1)
1614         LDX_PROBE(H,  2)
1615         LDX_PROBE(W,  4)
1616         LDX_PROBE(DW, 8)
1617 #undef LDX_PROBE
1618
1619         STX_XADD_W: /* lock xadd *(u32 *)(dst_reg + off16) += src_reg */
1620                 atomic_add((u32) SRC, (atomic_t *)(unsigned long)
1621                            (DST + insn->off));
1622                 CONT;
1623         STX_XADD_DW: /* lock xadd *(u64 *)(dst_reg + off16) += src_reg */
1624                 atomic64_add((u64) SRC, (atomic64_t *)(unsigned long)
1625                              (DST + insn->off));
1626                 CONT;
1627
1628         default_label:
1629                 /* If we ever reach this, we have a bug somewhere. Die hard here
1630                  * instead of just returning 0; we could be somewhere in a subprog,
1631                  * so execution could continue otherwise which we do /not/ want.
1632                  *
1633                  * Note, verifier whitelists all opcodes in bpf_opcode_in_insntable().
1634                  */
1635                 pr_warn("BPF interpreter: unknown opcode %02x\n", insn->code);
1636                 BUG_ON(1);
1637                 return 0;
1638 }
1639
1640 #define PROG_NAME(stack_size) __bpf_prog_run##stack_size
1641 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN(stack_size) \
1642 static unsigned int PROG_NAME(stack_size)(const void *ctx, const struct bpf_insn *insn) \
1643 { \
1644         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1645         u64 regs[MAX_BPF_EXT_REG]; \
1646 \
1647         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1648         ARG1 = (u64) (unsigned long) ctx; \
1649         return ___bpf_prog_run(regs, insn, stack); \
1650 }
1651
1652 #define PROG_NAME_ARGS(stack_size) __bpf_prog_run_args##stack_size
1653 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS(stack_size) \
1654 static u64 PROG_NAME_ARGS(stack_size)(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5, \
1655                                       const struct bpf_insn *insn) \
1656 { \
1657         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1658         u64 regs[MAX_BPF_EXT_REG]; \
1659 \
1660         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1661         BPF_R1 = r1; \
1662         BPF_R2 = r2; \
1663         BPF_R3 = r3; \
1664         BPF_R4 = r4; \
1665         BPF_R5 = r5; \
1666         return ___bpf_prog_run(regs, insn, stack); \
1667 }
1668
1669 #define EVAL1(FN, X) FN(X)
1670 #define EVAL2(FN, X, Y...) FN(X) EVAL1(FN, Y)
1671 #define EVAL3(FN, X, Y...) FN(X) EVAL2(FN, Y)
1672 #define EVAL4(FN, X, Y...) FN(X) EVAL3(FN, Y)
1673 #define EVAL5(FN, X, Y...) FN(X) EVAL4(FN, Y)
1674 #define EVAL6(FN, X, Y...) FN(X) EVAL5(FN, Y)
1675
1676 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1677 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1678 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 416, 448, 480, 512);
1679
1680 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1681 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1682 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 416, 448, 480, 512);
1683
1684 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME(stack_size),
1685
1686 static unsigned int (*interpreters[])(const void *ctx,
1687                                       const struct bpf_insn *insn) = {
1688 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1689 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1690 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1691 };
1692 #undef PROG_NAME_LIST
1693 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME_ARGS(stack_size),
1694 static u64 (*interpreters_args[])(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5,
1695                                   const struct bpf_insn *insn) = {
1696 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1697 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1698 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1699 };
1700 #undef PROG_NAME_LIST
1701
1702 void bpf_patch_call_args(struct bpf_insn *insn, u32 stack_depth)
1703 {
1704         stack_depth = max_t(u32, stack_depth, 1);
1705         insn->off = (s16) insn->imm;
1706         insn->imm = interpreters_args[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1] -
1707                 __bpf_call_base_args;
1708         insn->code = BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS;
1709 }
1710
1711 #else
1712 static unsigned int __bpf_prog_ret0_warn(const void *ctx,
1713                                          const struct bpf_insn *insn)
1714 {
1715         /* If this handler ever gets executed, then BPF_JIT_ALWAYS_ON
1716          * is not working properly, so warn about it!
1717          */
1718         WARN_ON_ONCE(1);
1719         return 0;
1720 }
1721 #endif
1722
1723 bool bpf_prog_array_compatible(struct bpf_array *array,
1724                                const struct bpf_prog *fp)
1725 {
1726         if (fp->kprobe_override)
1727                 return false;
1728
1729         if (!array->aux->type) {
1730                 /* There's no owner yet where we could check for
1731                  * compatibility.
1732                  */
1733                 array->aux->type  = fp->type;
1734                 array->aux->jited = fp->jited;
1735                 return true;
1736         }
1737
1738         return array->aux->type  == fp->type &&
1739                array->aux->jited == fp->jited;
1740 }
1741
1742 static int bpf_check_tail_call(const struct bpf_prog *fp)
1743 {
1744         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
1745         int i;
1746
1747         for (i = 0; i < aux->used_map_cnt; i++) {
1748                 struct bpf_map *map = aux->used_maps[i];
1749                 struct bpf_array *array;
1750
1751                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY)
1752                         continue;
1753
1754                 array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1755                 if (!bpf_prog_array_compatible(array, fp))
1756                         return -EINVAL;
1757         }
1758
1759         return 0;
1760 }
1761
1762 static void bpf_prog_select_func(struct bpf_prog *fp)
1763 {
1764 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1765         u32 stack_depth = max_t(u32, fp->aux->stack_depth, 1);
1766
1767         fp->bpf_func = interpreters[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1];
1768 #else
1769         fp->bpf_func = __bpf_prog_ret0_warn;
1770 #endif
1771 }
1772
1773 /**
1774  *      bpf_prog_select_runtime - select exec runtime for BPF program
1775  *      @fp: bpf_prog populated with internal BPF program
1776  *      @err: pointer to error variable
1777  *
1778  * Try to JIT eBPF program, if JIT is not available, use interpreter.
1779  * The BPF program will be executed via BPF_PROG_RUN() macro.
1780  */
1781 struct bpf_prog *bpf_prog_select_runtime(struct bpf_prog *fp, int *err)
1782 {
1783         /* In case of BPF to BPF calls, verifier did all the prep
1784          * work with regards to JITing, etc.
1785          */
1786         if (fp->bpf_func)
1787                 goto finalize;
1788
1789         bpf_prog_select_func(fp);
1790
1791         /* eBPF JITs can rewrite the program in case constant
1792          * blinding is active. However, in case of error during
1793          * blinding, bpf_int_jit_compile() must always return a
1794          * valid program, which in this case would simply not
1795          * be JITed, but falls back to the interpreter.
1796          */
1797         if (!bpf_prog_is_dev_bound(fp->aux)) {
1798                 *err = bpf_prog_alloc_jited_linfo(fp);
1799                 if (*err)
1800                         return fp;
1801
1802                 fp = bpf_int_jit_compile(fp);
1803                 if (!fp->jited) {
1804                         bpf_prog_free_jited_linfo(fp);
1805 #ifdef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1806                         *err = -ENOTSUPP;
1807                         return fp;
1808 #endif
1809                 } else {
1810                         bpf_prog_free_unused_jited_linfo(fp);
1811                 }
1812         } else {
1813                 *err = bpf_prog_offload_compile(fp);
1814                 if (*err)
1815                         return fp;
1816         }
1817
1818 finalize:
1819         bpf_prog_lock_ro(fp);
1820
1821         /* The tail call compatibility check can only be done at
1822          * this late stage as we need to determine, if we deal
1823          * with JITed or non JITed program concatenations and not
1824          * all eBPF JITs might immediately support all features.
1825          */
1826         *err = bpf_check_tail_call(fp);
1827
1828         return fp;
1829 }
1830 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_select_runtime);
1831
1832 static unsigned int __bpf_prog_ret1(const void *ctx,
1833                                     const struct bpf_insn *insn)
1834 {
1835         return 1;
1836 }
1837
1838 static struct bpf_prog_dummy {
1839         struct bpf_prog prog;
1840 } dummy_bpf_prog = {
1841         .prog = {
1842                 .bpf_func = __bpf_prog_ret1,
1843         },
1844 };
1845
1846 /* to avoid allocating empty bpf_prog_array for cgroups that
1847  * don't have bpf program attached use one global 'empty_prog_array'
1848  * It will not be modified the caller of bpf_prog_array_alloc()
1849  * (since caller requested prog_cnt == 0)
1850  * that pointer should be 'freed' by bpf_prog_array_free()
1851  */
1852 static struct {
1853         struct bpf_prog_array hdr;
1854         struct bpf_prog *null_prog;
1855 } empty_prog_array = {
1856         .null_prog = NULL,
1857 };
1858
1859 struct bpf_prog_array *bpf_prog_array_alloc(u32 prog_cnt, gfp_t flags)
1860 {
1861         if (prog_cnt)
1862                 return kzalloc(sizeof(struct bpf_prog_array) +
1863                                sizeof(struct bpf_prog_array_item) *
1864                                (prog_cnt + 1),
1865                                flags);
1866
1867         return &empty_prog_array.hdr;
1868 }
1869
1870 void bpf_prog_array_free(struct bpf_prog_array *progs)
1871 {
1872         if (!progs || progs == &empty_prog_array.hdr)
1873                 return;
1874         kfree_rcu(progs, rcu);
1875 }
1876
1877 int bpf_prog_array_length(struct bpf_prog_array *array)
1878 {
1879         struct bpf_prog_array_item *item;
1880         u32 cnt = 0;
1881
1882         for (item = array->items; item->prog; item++)
1883                 if (item->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
1884                         cnt++;
1885         return cnt;
1886 }
1887
1888 bool bpf_prog_array_is_empty(struct bpf_prog_array *array)
1889 {
1890         struct bpf_prog_array_item *item;
1891
1892         for (item = array->items; item->prog; item++)
1893                 if (item->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
1894                         return false;
1895         return true;
1896 }
1897
1898 static bool bpf_prog_array_copy_core(struct bpf_prog_array *array,
1899                                      u32 *prog_ids,
1900                                      u32 request_cnt)
1901 {
1902         struct bpf_prog_array_item *item;
1903         int i = 0;
1904
1905         for (item = array->items; item->prog; item++) {
1906                 if (item->prog == &dummy_bpf_prog.prog)
1907                         continue;
1908                 prog_ids[i] = item->prog->aux->id;
1909                 if (++i == request_cnt) {
1910                         item++;
1911                         break;
1912                 }
1913         }
1914
1915         return !!(item->prog);
1916 }
1917
1918 int bpf_prog_array_copy_to_user(struct bpf_prog_array *array,
1919                                 __u32 __user *prog_ids, u32 cnt)
1920 {
1921         unsigned long err = 0;
1922         bool nospc;
1923         u32 *ids;
1924
1925         /* users of this function are doing:
1926          * cnt = bpf_prog_array_length();
1927          * if (cnt > 0)
1928          *     bpf_prog_array_copy_to_user(..., cnt);
1929          * so below kcalloc doesn't need extra cnt > 0 check.
1930          */
1931         ids = kcalloc(cnt, sizeof(u32), GFP_USER | __GFP_NOWARN);
1932         if (!ids)
1933                 return -ENOMEM;
1934         nospc = bpf_prog_array_copy_core(array, ids, cnt);
1935         err = copy_to_user(prog_ids, ids, cnt * sizeof(u32));
1936         kfree(ids);
1937         if (err)
1938                 return -EFAULT;
1939         if (nospc)
1940                 return -ENOSPC;
1941         return 0;
1942 }
1943
1944 void bpf_prog_array_delete_safe(struct bpf_prog_array *array,
1945                                 struct bpf_prog *old_prog)
1946 {
1947         struct bpf_prog_array_item *item;
1948
1949         for (item = array->items; item->prog; item++)
1950                 if (item->prog == old_prog) {
1951                         WRITE_ONCE(item->prog, &dummy_bpf_prog.prog);
1952                         break;
1953                 }
1954 }
1955
1956 int bpf_prog_array_copy(struct bpf_prog_array *old_array,
1957                         struct bpf_prog *exclude_prog,
1958                         struct bpf_prog *include_prog,
1959                         struct bpf_prog_array **new_array)
1960 {
1961         int new_prog_cnt, carry_prog_cnt = 0;
1962         struct bpf_prog_array_item *existing;
1963         struct bpf_prog_array *array;
1964         bool found_exclude = false;
1965         int new_prog_idx = 0;
1966
1967         /* Figure out how many existing progs we need to carry over to
1968          * the new array.
1969          */
1970         if (old_array) {
1971                 existing = old_array->items;
1972                 for (; existing->prog; existing++) {
1973                         if (existing->prog == exclude_prog) {
1974                                 found_exclude = true;
1975                                 continue;
1976                         }
1977                         if (existing->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
1978                                 carry_prog_cnt++;
1979                         if (existing->prog == include_prog)
1980                                 return -EEXIST;
1981                 }
1982         }
1983
1984         if (exclude_prog && !found_exclude)
1985                 return -ENOENT;
1986
1987         /* How many progs (not NULL) will be in the new array? */
1988         new_prog_cnt = carry_prog_cnt;
1989         if (include_prog)
1990                 new_prog_cnt += 1;
1991
1992         /* Do we have any prog (not NULL) in the new array? */
1993         if (!new_prog_cnt) {
1994                 *new_array = NULL;
1995                 return 0;
1996         }
1997
1998         /* +1 as the end of prog_array is marked with NULL */
1999         array = bpf_prog_array_alloc(new_prog_cnt + 1, GFP_KERNEL);
2000         if (!array)
2001                 return -ENOMEM;
2002
2003         /* Fill in the new prog array */
2004         if (carry_prog_cnt) {
2005                 existing = old_array->items;
2006                 for (; existing->prog; existing++)
2007                         if (existing->prog != exclude_prog &&
2008                             existing->prog != &dummy_bpf_prog.prog) {
2009                                 array->items[new_prog_idx++].prog =
2010                                         existing->prog;
2011                         }
2012         }
2013         if (include_prog)
2014                 array->items[new_prog_idx++].prog = include_prog;
2015         array->items[new_prog_idx].prog = NULL;
2016         *new_array = array;
2017         return 0;
2018 }
2019
2020 int bpf_prog_array_copy_info(struct bpf_prog_array *array,
2021                              u32 *prog_ids, u32 request_cnt,
2022                              u32 *prog_cnt)
2023 {
2024         u32 cnt = 0;
2025
2026         if (array)
2027                 cnt = bpf_prog_array_length(array);
2028
2029         *prog_cnt = cnt;
2030
2031         /* return early if user requested only program count or nothing to copy */
2032         if (!request_cnt || !cnt)
2033                 return 0;
2034
2035         /* this function is called under trace/bpf_trace.c: bpf_event_mutex */
2036         return bpf_prog_array_copy_core(array, prog_ids, request_cnt) ? -ENOSPC
2037                                                                      : 0;
2038 }
2039
2040 static void bpf_free_cgroup_storage(struct bpf_prog_aux *aux)
2041 {
2042         enum bpf_cgroup_storage_type stype;
2043
2044         for_each_cgroup_storage_type(stype) {
2045                 if (!aux->cgroup_storage[stype])
2046                         continue;
2047                 bpf_cgroup_storage_release(aux, aux->cgroup_storage[stype]);
2048         }
2049 }
2050
2051 void __bpf_free_used_maps(struct bpf_prog_aux *aux,
2052                           struct bpf_map **used_maps, u32 len)
2053 {
2054         struct bpf_map *map;
2055         u32 i;
2056
2057         bpf_free_cgroup_storage(aux);
2058         for (i = 0; i < len; i++) {
2059                 map = used_maps[i];
2060                 if (map->ops->map_poke_untrack)
2061                         map->ops->map_poke_untrack(map, aux);
2062                 bpf_map_put(map);
2063         }
2064 }
2065
2066 static void bpf_free_used_maps(struct bpf_prog_aux *aux)
2067 {
2068         __bpf_free_used_maps(aux, aux->used_maps, aux->used_map_cnt);
2069         kfree(aux->used_maps);
2070 }
2071
2072 static void bpf_prog_free_deferred(struct work_struct *work)
2073 {
2074         struct bpf_prog_aux *aux;
2075         int i;
2076
2077         aux = container_of(work, struct bpf_prog_aux, work);
2078         bpf_free_used_maps(aux);
2079         if (bpf_prog_is_dev_bound(aux))
2080                 bpf_prog_offload_destroy(aux->prog);
2081 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
2082         if (aux->prog->has_callchain_buf)
2083                 put_callchain_buffers();
2084 #endif
2085         bpf_trampoline_put(aux->trampoline);
2086         for (i = 0; i < aux->func_cnt; i++)
2087                 bpf_jit_free(aux->func[i]);
2088         if (aux->func_cnt) {
2089                 kfree(aux->func);
2090                 bpf_prog_unlock_free(aux->prog);
2091         } else {
2092                 bpf_jit_free(aux->prog);
2093         }
2094 }
2095
2096 /* Free internal BPF program */
2097 void bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
2098 {
2099         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
2100
2101         if (aux->linked_prog)
2102                 bpf_prog_put(aux->linked_prog);
2103         INIT_WORK(&aux->work, bpf_prog_free_deferred);
2104         schedule_work(&aux->work);
2105 }
2106 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_free);
2107
2108 /* RNG for unpriviledged user space with separated state from prandom_u32(). */
2109 static DEFINE_PER_CPU(struct rnd_state, bpf_user_rnd_state);
2110
2111 void bpf_user_rnd_init_once(void)
2112 {
2113         prandom_init_once(&bpf_user_rnd_state);
2114 }
2115
2116 BPF_CALL_0(bpf_user_rnd_u32)
2117 {
2118         /* Should someone ever have the rather unwise idea to use some
2119          * of the registers passed into this function, then note that
2120          * this function is called from native eBPF and classic-to-eBPF
2121          * transformations. Register assignments from both sides are
2122          * different, f.e. classic always sets fn(ctx, A, X) here.
2123          */
2124         struct rnd_state *state;
2125         u32 res;
2126
2127         state = &get_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
2128         res = prandom_u32_state(state);
2129         put_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
2130
2131         return res;
2132 }
2133
2134 /* Weak definitions of helper functions in case we don't have bpf syscall. */
2135 const struct bpf_func_proto bpf_map_lookup_elem_proto __weak;
2136 const struct bpf_func_proto bpf_map_update_elem_proto __weak;
2137 const struct bpf_func_proto bpf_map_delete_elem_proto __weak;
2138 const struct bpf_func_proto bpf_map_push_elem_proto __weak;
2139 const struct bpf_func_proto bpf_map_pop_elem_proto __weak;
2140 const struct bpf_func_proto bpf_map_peek_elem_proto __weak;
2141 const struct bpf_func_proto bpf_spin_lock_proto __weak;
2142 const struct bpf_func_proto bpf_spin_unlock_proto __weak;
2143 const struct bpf_func_proto bpf_jiffies64_proto __weak;
2144
2145 const struct bpf_func_proto bpf_get_prandom_u32_proto __weak;
2146 const struct bpf_func_proto bpf_get_smp_processor_id_proto __weak;
2147 const struct bpf_func_proto bpf_get_numa_node_id_proto __weak;
2148 const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_ns_proto __weak;
2149
2150 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_pid_tgid_proto __weak;
2151 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_uid_gid_proto __weak;
2152 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_comm_proto __weak;
2153 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_cgroup_id_proto __weak;
2154 const struct bpf_func_proto bpf_get_local_storage_proto __weak;
2155 const struct bpf_func_proto bpf_get_ns_current_pid_tgid_proto __weak;
2156
2157 const struct bpf_func_proto * __weak bpf_get_trace_printk_proto(void)
2158 {
2159         return NULL;
2160 }
2161
2162 u64 __weak
2163 bpf_event_output(struct bpf_map *map, u64 flags, void *meta, u64 meta_size,
2164                  void *ctx, u64 ctx_size, bpf_ctx_copy_t ctx_copy)
2165 {
2166         return -ENOTSUPP;
2167 }
2168 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_event_output);
2169
2170 /* Always built-in helper functions. */
2171 const struct bpf_func_proto bpf_tail_call_proto = {
2172         .func           = NULL,
2173         .gpl_only       = false,
2174         .ret_type       = RET_VOID,
2175         .arg1_type      = ARG_PTR_TO_CTX,
2176         .arg2_type      = ARG_CONST_MAP_PTR,
2177         .arg3_type      = ARG_ANYTHING,
2178 };
2179
2180 /* Stub for JITs that only support cBPF. eBPF programs are interpreted.
2181  * It is encouraged to implement bpf_int_jit_compile() instead, so that
2182  * eBPF and implicitly also cBPF can get JITed!
2183  */
2184 struct bpf_prog * __weak bpf_int_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
2185 {
2186         return prog;
2187 }
2188
2189 /* Stub for JITs that support eBPF. All cBPF code gets transformed into
2190  * eBPF by the kernel and is later compiled by bpf_int_jit_compile().
2191  */
2192 void __weak bpf_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
2193 {
2194 }
2195
2196 bool __weak bpf_helper_changes_pkt_data(void *func)
2197 {
2198         return false;
2199 }
2200
2201 /* Return TRUE if the JIT backend wants verifier to enable sub-register usage
2202  * analysis code and wants explicit zero extension inserted by verifier.
2203  * Otherwise, return FALSE.
2204  */
2205 bool __weak bpf_jit_needs_zext(void)
2206 {
2207         return false;
2208 }
2209
2210 /* To execute LD_ABS/LD_IND instructions __bpf_prog_run() may call
2211  * skb_copy_bits(), so provide a weak definition of it for NET-less config.
2212  */
2213 int __weak skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to,
2214                          int len)
2215 {
2216         return -EFAULT;
2217 }
2218
2219 int __weak bpf_arch_text_poke(void *ip, enum bpf_text_poke_type t,
2220                               void *addr1, void *addr2)
2221 {
2222         return -ENOTSUPP;
2223 }
2224
2225 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(bpf_stats_enabled_key);
2226 EXPORT_SYMBOL(bpf_stats_enabled_key);
2227
2228 /* All definitions of tracepoints related to BPF. */
2229 #define CREATE_TRACE_POINTS
2230 #include <linux/bpf_trace.h>
2231
2232 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(xdp_exception);
2233 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(xdp_bulk_tx);