Merge remote-tracking branch 'tip/sched/arm64' into for-next/core
[linux-2.6-microblaze.git] / arch / arm64 / kernel / process.c
1 // SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only
2 /*
3  * Based on arch/arm/kernel/process.c
4  *
5  * Original Copyright (C) 1995  Linus Torvalds
6  * Copyright (C) 1996-2000 Russell King - Converted to ARM.
7  * Copyright (C) 2012 ARM Ltd.
8  */
9
10 #include <stdarg.h>
11
12 #include <linux/compat.h>
13 #include <linux/efi.h>
14 #include <linux/elf.h>
15 #include <linux/export.h>
16 #include <linux/sched.h>
17 #include <linux/sched/debug.h>
18 #include <linux/sched/task.h>
19 #include <linux/sched/task_stack.h>
20 #include <linux/kernel.h>
21 #include <linux/mman.h>
22 #include <linux/mm.h>
23 #include <linux/nospec.h>
24 #include <linux/sched.h>
25 #include <linux/stddef.h>
26 #include <linux/sysctl.h>
27 #include <linux/unistd.h>
28 #include <linux/user.h>
29 #include <linux/delay.h>
30 #include <linux/reboot.h>
31 #include <linux/interrupt.h>
32 #include <linux/init.h>
33 #include <linux/cpu.h>
34 #include <linux/elfcore.h>
35 #include <linux/pm.h>
36 #include <linux/tick.h>
37 #include <linux/utsname.h>
38 #include <linux/uaccess.h>
39 #include <linux/random.h>
40 #include <linux/hw_breakpoint.h>
41 #include <linux/personality.h>
42 #include <linux/notifier.h>
43 #include <trace/events/power.h>
44 #include <linux/percpu.h>
45 #include <linux/thread_info.h>
46 #include <linux/prctl.h>
47
48 #include <asm/alternative.h>
49 #include <asm/compat.h>
50 #include <asm/cpufeature.h>
51 #include <asm/cacheflush.h>
52 #include <asm/exec.h>
53 #include <asm/fpsimd.h>
54 #include <asm/mmu_context.h>
55 #include <asm/mte.h>
56 #include <asm/processor.h>
57 #include <asm/pointer_auth.h>
58 #include <asm/stacktrace.h>
59 #include <asm/switch_to.h>
60 #include <asm/system_misc.h>
61
62 #if defined(CONFIG_STACKPROTECTOR) && !defined(CONFIG_STACKPROTECTOR_PER_TASK)
63 #include <linux/stackprotector.h>
64 unsigned long __stack_chk_guard __read_mostly;
65 EXPORT_SYMBOL(__stack_chk_guard);
66 #endif
67
68 /*
69  * Function pointers to optional machine specific functions
70  */
71 void (*pm_power_off)(void);
72 EXPORT_SYMBOL_GPL(pm_power_off);
73
74 #ifdef CONFIG_HOTPLUG_CPU
75 void arch_cpu_idle_dead(void)
76 {
77        cpu_die();
78 }
79 #endif
80
81 /*
82  * Called by kexec, immediately prior to machine_kexec().
83  *
84  * This must completely disable all secondary CPUs; simply causing those CPUs
85  * to execute e.g. a RAM-based pin loop is not sufficient. This allows the
86  * kexec'd kernel to use any and all RAM as it sees fit, without having to
87  * avoid any code or data used by any SW CPU pin loop. The CPU hotplug
88  * functionality embodied in smpt_shutdown_nonboot_cpus() to achieve this.
89  */
90 void machine_shutdown(void)
91 {
92         smp_shutdown_nonboot_cpus(reboot_cpu);
93 }
94
95 /*
96  * Halting simply requires that the secondary CPUs stop performing any
97  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
98  * achieves this.
99  */
100 void machine_halt(void)
101 {
102         local_irq_disable();
103         smp_send_stop();
104         while (1);
105 }
106
107 /*
108  * Power-off simply requires that the secondary CPUs stop performing any
109  * activity (executing tasks, handling interrupts). smp_send_stop()
110  * achieves this. When the system power is turned off, it will take all CPUs
111  * with it.
112  */
113 void machine_power_off(void)
114 {
115         local_irq_disable();
116         smp_send_stop();
117         if (pm_power_off)
118                 pm_power_off();
119 }
120
121 /*
122  * Restart requires that the secondary CPUs stop performing any activity
123  * while the primary CPU resets the system. Systems with multiple CPUs must
124  * provide a HW restart implementation, to ensure that all CPUs reset at once.
125  * This is required so that any code running after reset on the primary CPU
126  * doesn't have to co-ordinate with other CPUs to ensure they aren't still
127  * executing pre-reset code, and using RAM that the primary CPU's code wishes
128  * to use. Implementing such co-ordination would be essentially impossible.
129  */
130 void machine_restart(char *cmd)
131 {
132         /* Disable interrupts first */
133         local_irq_disable();
134         smp_send_stop();
135
136         /*
137          * UpdateCapsule() depends on the system being reset via
138          * ResetSystem().
139          */
140         if (efi_enabled(EFI_RUNTIME_SERVICES))
141                 efi_reboot(reboot_mode, NULL);
142
143         /* Now call the architecture specific reboot code. */
144         do_kernel_restart(cmd);
145
146         /*
147          * Whoops - the architecture was unable to reboot.
148          */
149         printk("Reboot failed -- System halted\n");
150         while (1);
151 }
152
153 #define bstr(suffix, str) [PSR_BTYPE_ ## suffix >> PSR_BTYPE_SHIFT] = str
154 static const char *const btypes[] = {
155         bstr(NONE, "--"),
156         bstr(  JC, "jc"),
157         bstr(   C, "-c"),
158         bstr(  J , "j-")
159 };
160 #undef bstr
161
162 static void print_pstate(struct pt_regs *regs)
163 {
164         u64 pstate = regs->pstate;
165
166         if (compat_user_mode(regs)) {
167                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c %s %s %c%c%c %cDIT %cSSBS)\n",
168                         pstate,
169                         pstate & PSR_AA32_N_BIT ? 'N' : 'n',
170                         pstate & PSR_AA32_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
171                         pstate & PSR_AA32_C_BIT ? 'C' : 'c',
172                         pstate & PSR_AA32_V_BIT ? 'V' : 'v',
173                         pstate & PSR_AA32_Q_BIT ? 'Q' : 'q',
174                         pstate & PSR_AA32_T_BIT ? "T32" : "A32",
175                         pstate & PSR_AA32_E_BIT ? "BE" : "LE",
176                         pstate & PSR_AA32_A_BIT ? 'A' : 'a',
177                         pstate & PSR_AA32_I_BIT ? 'I' : 'i',
178                         pstate & PSR_AA32_F_BIT ? 'F' : 'f',
179                         pstate & PSR_AA32_DIT_BIT ? '+' : '-',
180                         pstate & PSR_AA32_SSBS_BIT ? '+' : '-');
181         } else {
182                 const char *btype_str = btypes[(pstate & PSR_BTYPE_MASK) >>
183                                                PSR_BTYPE_SHIFT];
184
185                 printk("pstate: %08llx (%c%c%c%c %c%c%c%c %cPAN %cUAO %cTCO %cDIT %cSSBS BTYPE=%s)\n",
186                         pstate,
187                         pstate & PSR_N_BIT ? 'N' : 'n',
188                         pstate & PSR_Z_BIT ? 'Z' : 'z',
189                         pstate & PSR_C_BIT ? 'C' : 'c',
190                         pstate & PSR_V_BIT ? 'V' : 'v',
191                         pstate & PSR_D_BIT ? 'D' : 'd',
192                         pstate & PSR_A_BIT ? 'A' : 'a',
193                         pstate & PSR_I_BIT ? 'I' : 'i',
194                         pstate & PSR_F_BIT ? 'F' : 'f',
195                         pstate & PSR_PAN_BIT ? '+' : '-',
196                         pstate & PSR_UAO_BIT ? '+' : '-',
197                         pstate & PSR_TCO_BIT ? '+' : '-',
198                         pstate & PSR_DIT_BIT ? '+' : '-',
199                         pstate & PSR_SSBS_BIT ? '+' : '-',
200                         btype_str);
201         }
202 }
203
204 void __show_regs(struct pt_regs *regs)
205 {
206         int i, top_reg;
207         u64 lr, sp;
208
209         if (compat_user_mode(regs)) {
210                 lr = regs->compat_lr;
211                 sp = regs->compat_sp;
212                 top_reg = 12;
213         } else {
214                 lr = regs->regs[30];
215                 sp = regs->sp;
216                 top_reg = 29;
217         }
218
219         show_regs_print_info(KERN_DEFAULT);
220         print_pstate(regs);
221
222         if (!user_mode(regs)) {
223                 printk("pc : %pS\n", (void *)regs->pc);
224                 printk("lr : %pS\n", (void *)ptrauth_strip_insn_pac(lr));
225         } else {
226                 printk("pc : %016llx\n", regs->pc);
227                 printk("lr : %016llx\n", lr);
228         }
229
230         printk("sp : %016llx\n", sp);
231
232         if (system_uses_irq_prio_masking())
233                 printk("pmr_save: %08llx\n", regs->pmr_save);
234
235         i = top_reg;
236
237         while (i >= 0) {
238                 printk("x%-2d: %016llx", i, regs->regs[i]);
239
240                 while (i-- % 3)
241                         pr_cont(" x%-2d: %016llx", i, regs->regs[i]);
242
243                 pr_cont("\n");
244         }
245 }
246
247 void show_regs(struct pt_regs *regs)
248 {
249         __show_regs(regs);
250         dump_backtrace(regs, NULL, KERN_DEFAULT);
251 }
252
253 static void tls_thread_flush(void)
254 {
255         write_sysreg(0, tpidr_el0);
256
257         if (is_compat_task()) {
258                 current->thread.uw.tp_value = 0;
259
260                 /*
261                  * We need to ensure ordering between the shadow state and the
262                  * hardware state, so that we don't corrupt the hardware state
263                  * with a stale shadow state during context switch.
264                  */
265                 barrier();
266                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
267         }
268 }
269
270 static void flush_tagged_addr_state(void)
271 {
272         if (IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI))
273                 clear_thread_flag(TIF_TAGGED_ADDR);
274 }
275
276 void flush_thread(void)
277 {
278         fpsimd_flush_thread();
279         tls_thread_flush();
280         flush_ptrace_hw_breakpoint(current);
281         flush_tagged_addr_state();
282 }
283
284 void release_thread(struct task_struct *dead_task)
285 {
286 }
287
288 void arch_release_task_struct(struct task_struct *tsk)
289 {
290         fpsimd_release_task(tsk);
291 }
292
293 int arch_dup_task_struct(struct task_struct *dst, struct task_struct *src)
294 {
295         if (current->mm)
296                 fpsimd_preserve_current_state();
297         *dst = *src;
298
299         /* We rely on the above assignment to initialize dst's thread_flags: */
300         BUILD_BUG_ON(!IS_ENABLED(CONFIG_THREAD_INFO_IN_TASK));
301
302         /*
303          * Detach src's sve_state (if any) from dst so that it does not
304          * get erroneously used or freed prematurely.  dst's sve_state
305          * will be allocated on demand later on if dst uses SVE.
306          * For consistency, also clear TIF_SVE here: this could be done
307          * later in copy_process(), but to avoid tripping up future
308          * maintainers it is best not to leave TIF_SVE and sve_state in
309          * an inconsistent state, even temporarily.
310          */
311         dst->thread.sve_state = NULL;
312         clear_tsk_thread_flag(dst, TIF_SVE);
313
314         /* clear any pending asynchronous tag fault raised by the parent */
315         clear_tsk_thread_flag(dst, TIF_MTE_ASYNC_FAULT);
316
317         return 0;
318 }
319
320 asmlinkage void ret_from_fork(void) asm("ret_from_fork");
321
322 int copy_thread(unsigned long clone_flags, unsigned long stack_start,
323                 unsigned long stk_sz, struct task_struct *p, unsigned long tls)
324 {
325         struct pt_regs *childregs = task_pt_regs(p);
326
327         memset(&p->thread.cpu_context, 0, sizeof(struct cpu_context));
328
329         /*
330          * In case p was allocated the same task_struct pointer as some
331          * other recently-exited task, make sure p is disassociated from
332          * any cpu that may have run that now-exited task recently.
333          * Otherwise we could erroneously skip reloading the FPSIMD
334          * registers for p.
335          */
336         fpsimd_flush_task_state(p);
337
338         ptrauth_thread_init_kernel(p);
339
340         if (likely(!(p->flags & (PF_KTHREAD | PF_IO_WORKER)))) {
341                 *childregs = *current_pt_regs();
342                 childregs->regs[0] = 0;
343
344                 /*
345                  * Read the current TLS pointer from tpidr_el0 as it may be
346                  * out-of-sync with the saved value.
347                  */
348                 *task_user_tls(p) = read_sysreg(tpidr_el0);
349
350                 if (stack_start) {
351                         if (is_compat_thread(task_thread_info(p)))
352                                 childregs->compat_sp = stack_start;
353                         else
354                                 childregs->sp = stack_start;
355                 }
356
357                 /*
358                  * If a TLS pointer was passed to clone, use it for the new
359                  * thread.
360                  */
361                 if (clone_flags & CLONE_SETTLS)
362                         p->thread.uw.tp_value = tls;
363         } else {
364                 /*
365                  * A kthread has no context to ERET to, so ensure any buggy
366                  * ERET is treated as an illegal exception return.
367                  *
368                  * When a user task is created from a kthread, childregs will
369                  * be initialized by start_thread() or start_compat_thread().
370                  */
371                 memset(childregs, 0, sizeof(struct pt_regs));
372                 childregs->pstate = PSR_MODE_EL1h | PSR_IL_BIT;
373
374                 p->thread.cpu_context.x19 = stack_start;
375                 p->thread.cpu_context.x20 = stk_sz;
376         }
377         p->thread.cpu_context.pc = (unsigned long)ret_from_fork;
378         p->thread.cpu_context.sp = (unsigned long)childregs;
379         /*
380          * For the benefit of the unwinder, set up childregs->stackframe
381          * as the final frame for the new task.
382          */
383         p->thread.cpu_context.fp = (unsigned long)childregs->stackframe;
384
385         ptrace_hw_copy_thread(p);
386
387         return 0;
388 }
389
390 void tls_preserve_current_state(void)
391 {
392         *task_user_tls(current) = read_sysreg(tpidr_el0);
393 }
394
395 static void tls_thread_switch(struct task_struct *next)
396 {
397         tls_preserve_current_state();
398
399         if (is_compat_thread(task_thread_info(next)))
400                 write_sysreg(next->thread.uw.tp_value, tpidrro_el0);
401         else if (!arm64_kernel_unmapped_at_el0())
402                 write_sysreg(0, tpidrro_el0);
403
404         write_sysreg(*task_user_tls(next), tpidr_el0);
405 }
406
407 /*
408  * Force SSBS state on context-switch, since it may be lost after migrating
409  * from a CPU which treats the bit as RES0 in a heterogeneous system.
410  */
411 static void ssbs_thread_switch(struct task_struct *next)
412 {
413         /*
414          * Nothing to do for kernel threads, but 'regs' may be junk
415          * (e.g. idle task) so check the flags and bail early.
416          */
417         if (unlikely(next->flags & PF_KTHREAD))
418                 return;
419
420         /*
421          * If all CPUs implement the SSBS extension, then we just need to
422          * context-switch the PSTATE field.
423          */
424         if (cpus_have_const_cap(ARM64_SSBS))
425                 return;
426
427         spectre_v4_enable_task_mitigation(next);
428 }
429
430 /*
431  * We store our current task in sp_el0, which is clobbered by userspace. Keep a
432  * shadow copy so that we can restore this upon entry from userspace.
433  *
434  * This is *only* for exception entry from EL0, and is not valid until we
435  * __switch_to() a user task.
436  */
437 DEFINE_PER_CPU(struct task_struct *, __entry_task);
438
439 static void entry_task_switch(struct task_struct *next)
440 {
441         __this_cpu_write(__entry_task, next);
442 }
443
444 /*
445  * ARM erratum 1418040 handling, affecting the 32bit view of CNTVCT.
446  * Assuming the virtual counter is enabled at the beginning of times:
447  *
448  * - disable access when switching from a 64bit task to a 32bit task
449  * - enable access when switching from a 32bit task to a 64bit task
450  */
451 static void erratum_1418040_thread_switch(struct task_struct *prev,
452                                           struct task_struct *next)
453 {
454         bool prev32, next32;
455         u64 val;
456
457         if (!IS_ENABLED(CONFIG_ARM64_ERRATUM_1418040))
458                 return;
459
460         prev32 = is_compat_thread(task_thread_info(prev));
461         next32 = is_compat_thread(task_thread_info(next));
462
463         if (prev32 == next32 || !this_cpu_has_cap(ARM64_WORKAROUND_1418040))
464                 return;
465
466         val = read_sysreg(cntkctl_el1);
467
468         if (!next32)
469                 val |= ARCH_TIMER_USR_VCT_ACCESS_EN;
470         else
471                 val &= ~ARCH_TIMER_USR_VCT_ACCESS_EN;
472
473         write_sysreg(val, cntkctl_el1);
474 }
475
476 /*
477  * __switch_to() checks current->thread.sctlr_user as an optimisation. Therefore
478  * this function must be called with preemption disabled and the update to
479  * sctlr_user must be made in the same preemption disabled block so that
480  * __switch_to() does not see the variable update before the SCTLR_EL1 one.
481  */
482 void update_sctlr_el1(u64 sctlr)
483 {
484         /*
485          * EnIA must not be cleared while in the kernel as this is necessary for
486          * in-kernel PAC. It will be cleared on kernel exit if needed.
487          */
488         sysreg_clear_set(sctlr_el1, SCTLR_USER_MASK & ~SCTLR_ELx_ENIA, sctlr);
489
490         /* ISB required for the kernel uaccess routines when setting TCF0. */
491         isb();
492 }
493
494 /*
495  * Thread switching.
496  */
497 __notrace_funcgraph struct task_struct *__switch_to(struct task_struct *prev,
498                                 struct task_struct *next)
499 {
500         struct task_struct *last;
501
502         fpsimd_thread_switch(next);
503         tls_thread_switch(next);
504         hw_breakpoint_thread_switch(next);
505         contextidr_thread_switch(next);
506         entry_task_switch(next);
507         ssbs_thread_switch(next);
508         erratum_1418040_thread_switch(prev, next);
509         ptrauth_thread_switch_user(next);
510
511         /*
512          * Complete any pending TLB or cache maintenance on this CPU in case
513          * the thread migrates to a different CPU.
514          * This full barrier is also required by the membarrier system
515          * call.
516          */
517         dsb(ish);
518
519         /*
520          * MTE thread switching must happen after the DSB above to ensure that
521          * any asynchronous tag check faults have been logged in the TFSR*_EL1
522          * registers.
523          */
524         mte_thread_switch(next);
525         /* avoid expensive SCTLR_EL1 accesses if no change */
526         if (prev->thread.sctlr_user != next->thread.sctlr_user)
527                 update_sctlr_el1(next->thread.sctlr_user);
528
529         /* the actual thread switch */
530         last = cpu_switch_to(prev, next);
531
532         return last;
533 }
534
535 unsigned long get_wchan(struct task_struct *p)
536 {
537         struct stackframe frame;
538         unsigned long stack_page, ret = 0;
539         int count = 0;
540         if (!p || p == current || task_is_running(p))
541                 return 0;
542
543         stack_page = (unsigned long)try_get_task_stack(p);
544         if (!stack_page)
545                 return 0;
546
547         start_backtrace(&frame, thread_saved_fp(p), thread_saved_pc(p));
548
549         do {
550                 if (unwind_frame(p, &frame))
551                         goto out;
552                 if (!in_sched_functions(frame.pc)) {
553                         ret = frame.pc;
554                         goto out;
555                 }
556         } while (count++ < 16);
557
558 out:
559         put_task_stack(p);
560         return ret;
561 }
562
563 unsigned long arch_align_stack(unsigned long sp)
564 {
565         if (!(current->personality & ADDR_NO_RANDOMIZE) && randomize_va_space)
566                 sp -= get_random_int() & ~PAGE_MASK;
567         return sp & ~0xf;
568 }
569
570 #ifdef CONFIG_COMPAT
571 int compat_elf_check_arch(const struct elf32_hdr *hdr)
572 {
573         if (!system_supports_32bit_el0())
574                 return false;
575
576         if ((hdr)->e_machine != EM_ARM)
577                 return false;
578
579         if (!((hdr)->e_flags & EF_ARM_EABI_MASK))
580                 return false;
581
582         /*
583          * Prevent execve() of a 32-bit program from a deadline task
584          * if the restricted affinity mask would be inadmissible on an
585          * asymmetric system.
586          */
587         return !static_branch_unlikely(&arm64_mismatched_32bit_el0) ||
588                !dl_task_check_affinity(current, system_32bit_el0_cpumask());
589 }
590 #endif
591
592 /*
593  * Called from setup_new_exec() after (COMPAT_)SET_PERSONALITY.
594  */
595 void arch_setup_new_exec(void)
596 {
597         unsigned long mmflags = 0;
598
599         if (is_compat_task()) {
600                 mmflags = MMCF_AARCH32;
601
602                 /*
603                  * Restrict the CPU affinity mask for a 32-bit task so that
604                  * it contains only 32-bit-capable CPUs.
605                  *
606                  * From the perspective of the task, this looks similar to
607                  * what would happen if the 64-bit-only CPUs were hot-unplugged
608                  * at the point of execve(), although we try a bit harder to
609                  * honour the cpuset hierarchy.
610                  */
611                 if (static_branch_unlikely(&arm64_mismatched_32bit_el0))
612                         force_compatible_cpus_allowed_ptr(current);
613         } else if (static_branch_unlikely(&arm64_mismatched_32bit_el0)) {
614                 relax_compatible_cpus_allowed_ptr(current);
615         }
616
617         current->mm->context.flags = mmflags;
618         ptrauth_thread_init_user();
619         mte_thread_init_user();
620
621         if (task_spec_ssb_noexec(current)) {
622                 arch_prctl_spec_ctrl_set(current, PR_SPEC_STORE_BYPASS,
623                                          PR_SPEC_ENABLE);
624         }
625 }
626
627 #ifdef CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI
628 /*
629  * Control the relaxed ABI allowing tagged user addresses into the kernel.
630  */
631 static unsigned int tagged_addr_disabled;
632
633 long set_tagged_addr_ctrl(struct task_struct *task, unsigned long arg)
634 {
635         unsigned long valid_mask = PR_TAGGED_ADDR_ENABLE;
636         struct thread_info *ti = task_thread_info(task);
637
638         if (is_compat_thread(ti))
639                 return -EINVAL;
640
641         if (system_supports_mte())
642                 valid_mask |= PR_MTE_TCF_MASK | PR_MTE_TAG_MASK;
643
644         if (arg & ~valid_mask)
645                 return -EINVAL;
646
647         /*
648          * Do not allow the enabling of the tagged address ABI if globally
649          * disabled via sysctl abi.tagged_addr_disabled.
650          */
651         if (arg & PR_TAGGED_ADDR_ENABLE && tagged_addr_disabled)
652                 return -EINVAL;
653
654         if (set_mte_ctrl(task, arg) != 0)
655                 return -EINVAL;
656
657         update_ti_thread_flag(ti, TIF_TAGGED_ADDR, arg & PR_TAGGED_ADDR_ENABLE);
658
659         return 0;
660 }
661
662 long get_tagged_addr_ctrl(struct task_struct *task)
663 {
664         long ret = 0;
665         struct thread_info *ti = task_thread_info(task);
666
667         if (is_compat_thread(ti))
668                 return -EINVAL;
669
670         if (test_ti_thread_flag(ti, TIF_TAGGED_ADDR))
671                 ret = PR_TAGGED_ADDR_ENABLE;
672
673         ret |= get_mte_ctrl(task);
674
675         return ret;
676 }
677
678 /*
679  * Global sysctl to disable the tagged user addresses support. This control
680  * only prevents the tagged address ABI enabling via prctl() and does not
681  * disable it for tasks that already opted in to the relaxed ABI.
682  */
683
684 static struct ctl_table tagged_addr_sysctl_table[] = {
685         {
686                 .procname       = "tagged_addr_disabled",
687                 .mode           = 0644,
688                 .data           = &tagged_addr_disabled,
689                 .maxlen         = sizeof(int),
690                 .proc_handler   = proc_dointvec_minmax,
691                 .extra1         = SYSCTL_ZERO,
692                 .extra2         = SYSCTL_ONE,
693         },
694         { }
695 };
696
697 static int __init tagged_addr_init(void)
698 {
699         if (!register_sysctl("abi", tagged_addr_sysctl_table))
700                 return -EINVAL;
701         return 0;
702 }
703
704 core_initcall(tagged_addr_init);
705 #endif  /* CONFIG_ARM64_TAGGED_ADDR_ABI */
706
707 #ifdef CONFIG_BINFMT_ELF
708 int arch_elf_adjust_prot(int prot, const struct arch_elf_state *state,
709                          bool has_interp, bool is_interp)
710 {
711         /*
712          * For dynamically linked executables the interpreter is
713          * responsible for setting PROT_BTI on everything except
714          * itself.
715          */
716         if (is_interp != has_interp)
717                 return prot;
718
719         if (!(state->flags & ARM64_ELF_BTI))
720                 return prot;
721
722         if (prot & PROT_EXEC)
723                 prot |= PROT_BTI;
724
725         return prot;
726 }
727 #endif