RISCV: Support pmd_leaf() in the function kernel_page_present()
[platform/kernel/linux-starfive.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/objtool.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
36 #include <asm/barrier.h>
37 #include <asm/unaligned.h>
38
39 /* Registers */
40 #define BPF_R0  regs[BPF_REG_0]
41 #define BPF_R1  regs[BPF_REG_1]
42 #define BPF_R2  regs[BPF_REG_2]
43 #define BPF_R3  regs[BPF_REG_3]
44 #define BPF_R4  regs[BPF_REG_4]
45 #define BPF_R5  regs[BPF_REG_5]
46 #define BPF_R6  regs[BPF_REG_6]
47 #define BPF_R7  regs[BPF_REG_7]
48 #define BPF_R8  regs[BPF_REG_8]
49 #define BPF_R9  regs[BPF_REG_9]
50 #define BPF_R10 regs[BPF_REG_10]
51
52 /* Named registers */
53 #define DST     regs[insn->dst_reg]
54 #define SRC     regs[insn->src_reg]
55 #define FP      regs[BPF_REG_FP]
56 #define AX      regs[BPF_REG_AX]
57 #define ARG1    regs[BPF_REG_ARG1]
58 #define CTX     regs[BPF_REG_CTX]
59 #define IMM     insn->imm
60
61 /* No hurry in this branch
62  *
63  * Exported for the bpf jit load helper.
64  */
65 void *bpf_internal_load_pointer_neg_helper(const struct sk_buff *skb, int k, unsigned int size)
66 {
67         u8 *ptr = NULL;
68
69         if (k >= SKF_NET_OFF)
70                 ptr = skb_network_header(skb) + k - SKF_NET_OFF;
71         else if (k >= SKF_LL_OFF)
72                 ptr = skb_mac_header(skb) + k - SKF_LL_OFF;
73
74         if (ptr >= skb->head && ptr + size <= skb_tail_pointer(skb))
75                 return ptr;
76
77         return NULL;
78 }
79
80 struct bpf_prog *bpf_prog_alloc_no_stats(unsigned int size, gfp_t gfp_extra_flags)
81 {
82         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
83         struct bpf_prog_aux *aux;
84         struct bpf_prog *fp;
85
86         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
87         fp = __vmalloc(size, gfp_flags);
88         if (fp == NULL)
89                 return NULL;
90
91         aux = kzalloc(sizeof(*aux), GFP_KERNEL_ACCOUNT | gfp_extra_flags);
92         if (aux == NULL) {
93                 vfree(fp);
94                 return NULL;
95         }
96         fp->active = alloc_percpu_gfp(int, GFP_KERNEL_ACCOUNT | gfp_extra_flags);
97         if (!fp->active) {
98                 vfree(fp);
99                 kfree(aux);
100                 return NULL;
101         }
102
103         fp->pages = size / PAGE_SIZE;
104         fp->aux = aux;
105         fp->aux->prog = fp;
106         fp->jit_requested = ebpf_jit_enabled();
107
108         INIT_LIST_HEAD_RCU(&fp->aux->ksym.lnode);
109         mutex_init(&fp->aux->used_maps_mutex);
110         mutex_init(&fp->aux->dst_mutex);
111
112         return fp;
113 }
114
115 struct bpf_prog *bpf_prog_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_extra_flags)
116 {
117         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
118         struct bpf_prog *prog;
119         int cpu;
120
121         prog = bpf_prog_alloc_no_stats(size, gfp_extra_flags);
122         if (!prog)
123                 return NULL;
124
125         prog->stats = alloc_percpu_gfp(struct bpf_prog_stats, gfp_flags);
126         if (!prog->stats) {
127                 free_percpu(prog->active);
128                 kfree(prog->aux);
129                 vfree(prog);
130                 return NULL;
131         }
132
133         for_each_possible_cpu(cpu) {
134                 struct bpf_prog_stats *pstats;
135
136                 pstats = per_cpu_ptr(prog->stats, cpu);
137                 u64_stats_init(&pstats->syncp);
138         }
139         return prog;
140 }
141 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_alloc);
142
143 int bpf_prog_alloc_jited_linfo(struct bpf_prog *prog)
144 {
145         if (!prog->aux->nr_linfo || !prog->jit_requested)
146                 return 0;
147
148         prog->aux->jited_linfo = kvcalloc(prog->aux->nr_linfo,
149                                           sizeof(*prog->aux->jited_linfo),
150                                           GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_NOWARN);
151         if (!prog->aux->jited_linfo)
152                 return -ENOMEM;
153
154         return 0;
155 }
156
157 void bpf_prog_jit_attempt_done(struct bpf_prog *prog)
158 {
159         if (prog->aux->jited_linfo &&
160             (!prog->jited || !prog->aux->jited_linfo[0])) {
161                 kvfree(prog->aux->jited_linfo);
162                 prog->aux->jited_linfo = NULL;
163         }
164
165         kfree(prog->aux->kfunc_tab);
166         prog->aux->kfunc_tab = NULL;
167 }
168
169 /* The jit engine is responsible to provide an array
170  * for insn_off to the jited_off mapping (insn_to_jit_off).
171  *
172  * The idx to this array is the insn_off.  Hence, the insn_off
173  * here is relative to the prog itself instead of the main prog.
174  * This array has one entry for each xlated bpf insn.
175  *
176  * jited_off is the byte off to the last byte of the jited insn.
177  *
178  * Hence, with
179  * insn_start:
180  *      The first bpf insn off of the prog.  The insn off
181  *      here is relative to the main prog.
182  *      e.g. if prog is a subprog, insn_start > 0
183  * linfo_idx:
184  *      The prog's idx to prog->aux->linfo and jited_linfo
185  *
186  * jited_linfo[linfo_idx] = prog->bpf_func
187  *
188  * For i > linfo_idx,
189  *
190  * jited_linfo[i] = prog->bpf_func +
191  *      insn_to_jit_off[linfo[i].insn_off - insn_start - 1]
192  */
193 void bpf_prog_fill_jited_linfo(struct bpf_prog *prog,
194                                const u32 *insn_to_jit_off)
195 {
196         u32 linfo_idx, insn_start, insn_end, nr_linfo, i;
197         const struct bpf_line_info *linfo;
198         void **jited_linfo;
199
200         if (!prog->aux->jited_linfo)
201                 /* Userspace did not provide linfo */
202                 return;
203
204         linfo_idx = prog->aux->linfo_idx;
205         linfo = &prog->aux->linfo[linfo_idx];
206         insn_start = linfo[0].insn_off;
207         insn_end = insn_start + prog->len;
208
209         jited_linfo = &prog->aux->jited_linfo[linfo_idx];
210         jited_linfo[0] = prog->bpf_func;
211
212         nr_linfo = prog->aux->nr_linfo - linfo_idx;
213
214         for (i = 1; i < nr_linfo && linfo[i].insn_off < insn_end; i++)
215                 /* The verifier ensures that linfo[i].insn_off is
216                  * strictly increasing
217                  */
218                 jited_linfo[i] = prog->bpf_func +
219                         insn_to_jit_off[linfo[i].insn_off - insn_start - 1];
220 }
221
222 struct bpf_prog *bpf_prog_realloc(struct bpf_prog *fp_old, unsigned int size,
223                                   gfp_t gfp_extra_flags)
224 {
225         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL_ACCOUNT | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
226         struct bpf_prog *fp;
227         u32 pages;
228
229         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
230         pages = size / PAGE_SIZE;
231         if (pages <= fp_old->pages)
232                 return fp_old;
233
234         fp = __vmalloc(size, gfp_flags);
235         if (fp) {
236                 memcpy(fp, fp_old, fp_old->pages * PAGE_SIZE);
237                 fp->pages = pages;
238                 fp->aux->prog = fp;
239
240                 /* We keep fp->aux from fp_old around in the new
241                  * reallocated structure.
242                  */
243                 fp_old->aux = NULL;
244                 fp_old->stats = NULL;
245                 fp_old->active = NULL;
246                 __bpf_prog_free(fp_old);
247         }
248
249         return fp;
250 }
251
252 void __bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
253 {
254         if (fp->aux) {
255                 mutex_destroy(&fp->aux->used_maps_mutex);
256                 mutex_destroy(&fp->aux->dst_mutex);
257                 kfree(fp->aux->poke_tab);
258                 kfree(fp->aux);
259         }
260         free_percpu(fp->stats);
261         free_percpu(fp->active);
262         vfree(fp);
263 }
264
265 int bpf_prog_calc_tag(struct bpf_prog *fp)
266 {
267         const u32 bits_offset = SHA1_BLOCK_SIZE - sizeof(__be64);
268         u32 raw_size = bpf_prog_tag_scratch_size(fp);
269         u32 digest[SHA1_DIGEST_WORDS];
270         u32 ws[SHA1_WORKSPACE_WORDS];
271         u32 i, bsize, psize, blocks;
272         struct bpf_insn *dst;
273         bool was_ld_map;
274         u8 *raw, *todo;
275         __be32 *result;
276         __be64 *bits;
277
278         raw = vmalloc(raw_size);
279         if (!raw)
280                 return -ENOMEM;
281
282         sha1_init(digest);
283         memset(ws, 0, sizeof(ws));
284
285         /* We need to take out the map fd for the digest calculation
286          * since they are unstable from user space side.
287          */
288         dst = (void *)raw;
289         for (i = 0, was_ld_map = false; i < fp->len; i++) {
290                 dst[i] = fp->insnsi[i];
291                 if (!was_ld_map &&
292                     dst[i].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
293                     (dst[i].src_reg == BPF_PSEUDO_MAP_FD ||
294                      dst[i].src_reg == BPF_PSEUDO_MAP_VALUE)) {
295                         was_ld_map = true;
296                         dst[i].imm = 0;
297                 } else if (was_ld_map &&
298                            dst[i].code == 0 &&
299                            dst[i].dst_reg == 0 &&
300                            dst[i].src_reg == 0 &&
301                            dst[i].off == 0) {
302                         was_ld_map = false;
303                         dst[i].imm = 0;
304                 } else {
305                         was_ld_map = false;
306                 }
307         }
308
309         psize = bpf_prog_insn_size(fp);
310         memset(&raw[psize], 0, raw_size - psize);
311         raw[psize++] = 0x80;
312
313         bsize  = round_up(psize, SHA1_BLOCK_SIZE);
314         blocks = bsize / SHA1_BLOCK_SIZE;
315         todo   = raw;
316         if (bsize - psize >= sizeof(__be64)) {
317                 bits = (__be64 *)(todo + bsize - sizeof(__be64));
318         } else {
319                 bits = (__be64 *)(todo + bsize + bits_offset);
320                 blocks++;
321         }
322         *bits = cpu_to_be64((psize - 1) << 3);
323
324         while (blocks--) {
325                 sha1_transform(digest, todo, ws);
326                 todo += SHA1_BLOCK_SIZE;
327         }
328
329         result = (__force __be32 *)digest;
330         for (i = 0; i < SHA1_DIGEST_WORDS; i++)
331                 result[i] = cpu_to_be32(digest[i]);
332         memcpy(fp->tag, result, sizeof(fp->tag));
333
334         vfree(raw);
335         return 0;
336 }
337
338 static int bpf_adj_delta_to_imm(struct bpf_insn *insn, u32 pos, s32 end_old,
339                                 s32 end_new, s32 curr, const bool probe_pass)
340 {
341         const s64 imm_min = S32_MIN, imm_max = S32_MAX;
342         s32 delta = end_new - end_old;
343         s64 imm = insn->imm;
344
345         if (curr < pos && curr + imm + 1 >= end_old)
346                 imm += delta;
347         else if (curr >= end_new && curr + imm + 1 < end_new)
348                 imm -= delta;
349         if (imm < imm_min || imm > imm_max)
350                 return -ERANGE;
351         if (!probe_pass)
352                 insn->imm = imm;
353         return 0;
354 }
355
356 static int bpf_adj_delta_to_off(struct bpf_insn *insn, u32 pos, s32 end_old,
357                                 s32 end_new, s32 curr, const bool probe_pass)
358 {
359         const s32 off_min = S16_MIN, off_max = S16_MAX;
360         s32 delta = end_new - end_old;
361         s32 off = insn->off;
362
363         if (curr < pos && curr + off + 1 >= end_old)
364                 off += delta;
365         else if (curr >= end_new && curr + off + 1 < end_new)
366                 off -= delta;
367         if (off < off_min || off > off_max)
368                 return -ERANGE;
369         if (!probe_pass)
370                 insn->off = off;
371         return 0;
372 }
373
374 static int bpf_adj_branches(struct bpf_prog *prog, u32 pos, s32 end_old,
375                             s32 end_new, const bool probe_pass)
376 {
377         u32 i, insn_cnt = prog->len + (probe_pass ? end_new - end_old : 0);
378         struct bpf_insn *insn = prog->insnsi;
379         int ret = 0;
380
381         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
382                 u8 code;
383
384                 /* In the probing pass we still operate on the original,
385                  * unpatched image in order to check overflows before we
386                  * do any other adjustments. Therefore skip the patchlet.
387                  */
388                 if (probe_pass && i == pos) {
389                         i = end_new;
390                         insn = prog->insnsi + end_old;
391                 }
392                 code = insn->code;
393                 if ((BPF_CLASS(code) != BPF_JMP &&
394                      BPF_CLASS(code) != BPF_JMP32) ||
395                     BPF_OP(code) == BPF_EXIT)
396                         continue;
397                 /* Adjust offset of jmps if we cross patch boundaries. */
398                 if (BPF_OP(code) == BPF_CALL) {
399                         if (insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
400                                 continue;
401                         ret = bpf_adj_delta_to_imm(insn, pos, end_old,
402                                                    end_new, i, probe_pass);
403                 } else {
404                         ret = bpf_adj_delta_to_off(insn, pos, end_old,
405                                                    end_new, i, probe_pass);
406                 }
407                 if (ret)
408                         break;
409         }
410
411         return ret;
412 }
413
414 static void bpf_adj_linfo(struct bpf_prog *prog, u32 off, u32 delta)
415 {
416         struct bpf_line_info *linfo;
417         u32 i, nr_linfo;
418
419         nr_linfo = prog->aux->nr_linfo;
420         if (!nr_linfo || !delta)
421                 return;
422
423         linfo = prog->aux->linfo;
424
425         for (i = 0; i < nr_linfo; i++)
426                 if (off < linfo[i].insn_off)
427                         break;
428
429         /* Push all off < linfo[i].insn_off by delta */
430         for (; i < nr_linfo; i++)
431                 linfo[i].insn_off += delta;
432 }
433
434 struct bpf_prog *bpf_patch_insn_single(struct bpf_prog *prog, u32 off,
435                                        const struct bpf_insn *patch, u32 len)
436 {
437         u32 insn_adj_cnt, insn_rest, insn_delta = len - 1;
438         const u32 cnt_max = S16_MAX;
439         struct bpf_prog *prog_adj;
440         int err;
441
442         /* Since our patchlet doesn't expand the image, we're done. */
443         if (insn_delta == 0) {
444                 memcpy(prog->insnsi + off, patch, sizeof(*patch));
445                 return prog;
446         }
447
448         insn_adj_cnt = prog->len + insn_delta;
449
450         /* Reject anything that would potentially let the insn->off
451          * target overflow when we have excessive program expansions.
452          * We need to probe here before we do any reallocation where
453          * we afterwards may not fail anymore.
454          */
455         if (insn_adj_cnt > cnt_max &&
456             (err = bpf_adj_branches(prog, off, off + 1, off + len, true)))
457                 return ERR_PTR(err);
458
459         /* Several new instructions need to be inserted. Make room
460          * for them. Likely, there's no need for a new allocation as
461          * last page could have large enough tailroom.
462          */
463         prog_adj = bpf_prog_realloc(prog, bpf_prog_size(insn_adj_cnt),
464                                     GFP_USER);
465         if (!prog_adj)
466                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
467
468         prog_adj->len = insn_adj_cnt;
469
470         /* Patching happens in 3 steps:
471          *
472          * 1) Move over tail of insnsi from next instruction onwards,
473          *    so we can patch the single target insn with one or more
474          *    new ones (patching is always from 1 to n insns, n > 0).
475          * 2) Inject new instructions at the target location.
476          * 3) Adjust branch offsets if necessary.
477          */
478         insn_rest = insn_adj_cnt - off - len;
479
480         memmove(prog_adj->insnsi + off + len, prog_adj->insnsi + off + 1,
481                 sizeof(*patch) * insn_rest);
482         memcpy(prog_adj->insnsi + off, patch, sizeof(*patch) * len);
483
484         /* We are guaranteed to not fail at this point, otherwise
485          * the ship has sailed to reverse to the original state. An
486          * overflow cannot happen at this point.
487          */
488         BUG_ON(bpf_adj_branches(prog_adj, off, off + 1, off + len, false));
489
490         bpf_adj_linfo(prog_adj, off, insn_delta);
491
492         return prog_adj;
493 }
494
495 int bpf_remove_insns(struct bpf_prog *prog, u32 off, u32 cnt)
496 {
497         /* Branch offsets can't overflow when program is shrinking, no need
498          * to call bpf_adj_branches(..., true) here
499          */
500         memmove(prog->insnsi + off, prog->insnsi + off + cnt,
501                 sizeof(struct bpf_insn) * (prog->len - off - cnt));
502         prog->len -= cnt;
503
504         return WARN_ON_ONCE(bpf_adj_branches(prog, off, off + cnt, off, false));
505 }
506
507 static void bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(struct bpf_prog *fp)
508 {
509         int i;
510
511         for (i = 0; i < fp->aux->func_cnt; i++)
512                 bpf_prog_kallsyms_del(fp->aux->func[i]);
513 }
514
515 void bpf_prog_kallsyms_del_all(struct bpf_prog *fp)
516 {
517         bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(fp);
518         bpf_prog_kallsyms_del(fp);
519 }
520
521 #ifdef CONFIG_BPF_JIT
522 /* All BPF JIT sysctl knobs here. */
523 int bpf_jit_enable   __read_mostly = IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_JIT_DEFAULT_ON);
524 int bpf_jit_kallsyms __read_mostly = IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_JIT_DEFAULT_ON);
525 int bpf_jit_harden   __read_mostly;
526 long bpf_jit_limit   __read_mostly;
527 long bpf_jit_limit_max __read_mostly;
528
529 static void
530 bpf_prog_ksym_set_addr(struct bpf_prog *prog)
531 {
532         const struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(prog);
533         unsigned long addr = (unsigned long)hdr;
534
535         WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_ebpf_jited(prog));
536
537         prog->aux->ksym.start = (unsigned long) prog->bpf_func;
538         prog->aux->ksym.end   = addr + hdr->pages * PAGE_SIZE;
539 }
540
541 static void
542 bpf_prog_ksym_set_name(struct bpf_prog *prog)
543 {
544         char *sym = prog->aux->ksym.name;
545         const char *end = sym + KSYM_NAME_LEN;
546         const struct btf_type *type;
547         const char *func_name;
548
549         BUILD_BUG_ON(sizeof("bpf_prog_") +
550                      sizeof(prog->tag) * 2 +
551                      /* name has been null terminated.
552                       * We should need +1 for the '_' preceding
553                       * the name.  However, the null character
554                       * is double counted between the name and the
555                       * sizeof("bpf_prog_") above, so we omit
556                       * the +1 here.
557                       */
558                      sizeof(prog->aux->name) > KSYM_NAME_LEN);
559
560         sym += snprintf(sym, KSYM_NAME_LEN, "bpf_prog_");
561         sym  = bin2hex(sym, prog->tag, sizeof(prog->tag));
562
563         /* prog->aux->name will be ignored if full btf name is available */
564         if (prog->aux->func_info_cnt) {
565                 type = btf_type_by_id(prog->aux->btf,
566                                       prog->aux->func_info[prog->aux->func_idx].type_id);
567                 func_name = btf_name_by_offset(prog->aux->btf, type->name_off);
568                 snprintf(sym, (size_t)(end - sym), "_%s", func_name);
569                 return;
570         }
571
572         if (prog->aux->name[0])
573                 snprintf(sym, (size_t)(end - sym), "_%s", prog->aux->name);
574         else
575                 *sym = 0;
576 }
577
578 static unsigned long bpf_get_ksym_start(struct latch_tree_node *n)
579 {
580         return container_of(n, struct bpf_ksym, tnode)->start;
581 }
582
583 static __always_inline bool bpf_tree_less(struct latch_tree_node *a,
584                                           struct latch_tree_node *b)
585 {
586         return bpf_get_ksym_start(a) < bpf_get_ksym_start(b);
587 }
588
589 static __always_inline int bpf_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
590 {
591         unsigned long val = (unsigned long)key;
592         const struct bpf_ksym *ksym;
593
594         ksym = container_of(n, struct bpf_ksym, tnode);
595
596         if (val < ksym->start)
597                 return -1;
598         if (val >= ksym->end)
599                 return  1;
600
601         return 0;
602 }
603
604 static const struct latch_tree_ops bpf_tree_ops = {
605         .less   = bpf_tree_less,
606         .comp   = bpf_tree_comp,
607 };
608
609 static DEFINE_SPINLOCK(bpf_lock);
610 static LIST_HEAD(bpf_kallsyms);
611 static struct latch_tree_root bpf_tree __cacheline_aligned;
612
613 void bpf_ksym_add(struct bpf_ksym *ksym)
614 {
615         spin_lock_bh(&bpf_lock);
616         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&ksym->lnode));
617         list_add_tail_rcu(&ksym->lnode, &bpf_kallsyms);
618         latch_tree_insert(&ksym->tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
619         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
620 }
621
622 static void __bpf_ksym_del(struct bpf_ksym *ksym)
623 {
624         if (list_empty(&ksym->lnode))
625                 return;
626
627         latch_tree_erase(&ksym->tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
628         list_del_rcu(&ksym->lnode);
629 }
630
631 void bpf_ksym_del(struct bpf_ksym *ksym)
632 {
633         spin_lock_bh(&bpf_lock);
634         __bpf_ksym_del(ksym);
635         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
636 }
637
638 static bool bpf_prog_kallsyms_candidate(const struct bpf_prog *fp)
639 {
640         return fp->jited && !bpf_prog_was_classic(fp);
641 }
642
643 static bool bpf_prog_kallsyms_verify_off(const struct bpf_prog *fp)
644 {
645         return list_empty(&fp->aux->ksym.lnode) ||
646                fp->aux->ksym.lnode.prev == LIST_POISON2;
647 }
648
649 void bpf_prog_kallsyms_add(struct bpf_prog *fp)
650 {
651         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp) ||
652             !bpf_capable())
653                 return;
654
655         bpf_prog_ksym_set_addr(fp);
656         bpf_prog_ksym_set_name(fp);
657         fp->aux->ksym.prog = true;
658
659         bpf_ksym_add(&fp->aux->ksym);
660 }
661
662 void bpf_prog_kallsyms_del(struct bpf_prog *fp)
663 {
664         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp))
665                 return;
666
667         bpf_ksym_del(&fp->aux->ksym);
668 }
669
670 static struct bpf_ksym *bpf_ksym_find(unsigned long addr)
671 {
672         struct latch_tree_node *n;
673
674         n = latch_tree_find((void *)addr, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
675         return n ? container_of(n, struct bpf_ksym, tnode) : NULL;
676 }
677
678 const char *__bpf_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
679                                  unsigned long *off, char *sym)
680 {
681         struct bpf_ksym *ksym;
682         char *ret = NULL;
683
684         rcu_read_lock();
685         ksym = bpf_ksym_find(addr);
686         if (ksym) {
687                 unsigned long symbol_start = ksym->start;
688                 unsigned long symbol_end = ksym->end;
689
690                 strncpy(sym, ksym->name, KSYM_NAME_LEN);
691
692                 ret = sym;
693                 if (size)
694                         *size = symbol_end - symbol_start;
695                 if (off)
696                         *off  = addr - symbol_start;
697         }
698         rcu_read_unlock();
699
700         return ret;
701 }
702
703 bool is_bpf_text_address(unsigned long addr)
704 {
705         bool ret;
706
707         rcu_read_lock();
708         ret = bpf_ksym_find(addr) != NULL;
709         rcu_read_unlock();
710
711         return ret;
712 }
713
714 static struct bpf_prog *bpf_prog_ksym_find(unsigned long addr)
715 {
716         struct bpf_ksym *ksym = bpf_ksym_find(addr);
717
718         return ksym && ksym->prog ?
719                container_of(ksym, struct bpf_prog_aux, ksym)->prog :
720                NULL;
721 }
722
723 const struct exception_table_entry *search_bpf_extables(unsigned long addr)
724 {
725         const struct exception_table_entry *e = NULL;
726         struct bpf_prog *prog;
727
728         rcu_read_lock();
729         prog = bpf_prog_ksym_find(addr);
730         if (!prog)
731                 goto out;
732         if (!prog->aux->num_exentries)
733                 goto out;
734
735         e = search_extable(prog->aux->extable, prog->aux->num_exentries, addr);
736 out:
737         rcu_read_unlock();
738         return e;
739 }
740
741 int bpf_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
742                     char *sym)
743 {
744         struct bpf_ksym *ksym;
745         unsigned int it = 0;
746         int ret = -ERANGE;
747
748         if (!bpf_jit_kallsyms_enabled())
749                 return ret;
750
751         rcu_read_lock();
752         list_for_each_entry_rcu(ksym, &bpf_kallsyms, lnode) {
753                 if (it++ != symnum)
754                         continue;
755
756                 strncpy(sym, ksym->name, KSYM_NAME_LEN);
757
758                 *value = ksym->start;
759                 *type  = BPF_SYM_ELF_TYPE;
760
761                 ret = 0;
762                 break;
763         }
764         rcu_read_unlock();
765
766         return ret;
767 }
768
769 int bpf_jit_add_poke_descriptor(struct bpf_prog *prog,
770                                 struct bpf_jit_poke_descriptor *poke)
771 {
772         struct bpf_jit_poke_descriptor *tab = prog->aux->poke_tab;
773         static const u32 poke_tab_max = 1024;
774         u32 slot = prog->aux->size_poke_tab;
775         u32 size = slot + 1;
776
777         if (size > poke_tab_max)
778                 return -ENOSPC;
779         if (poke->tailcall_target || poke->tailcall_target_stable ||
780             poke->tailcall_bypass || poke->adj_off || poke->bypass_addr)
781                 return -EINVAL;
782
783         switch (poke->reason) {
784         case BPF_POKE_REASON_TAIL_CALL:
785                 if (!poke->tail_call.map)
786                         return -EINVAL;
787                 break;
788         default:
789                 return -EINVAL;
790         }
791
792         tab = krealloc(tab, size * sizeof(*poke), GFP_KERNEL);
793         if (!tab)
794                 return -ENOMEM;
795
796         memcpy(&tab[slot], poke, sizeof(*poke));
797         prog->aux->size_poke_tab = size;
798         prog->aux->poke_tab = tab;
799
800         return slot;
801 }
802
803 static atomic_long_t bpf_jit_current;
804
805 /* Can be overridden by an arch's JIT compiler if it has a custom,
806  * dedicated BPF backend memory area, or if neither of the two
807  * below apply.
808  */
809 u64 __weak bpf_jit_alloc_exec_limit(void)
810 {
811 #if defined(MODULES_VADDR)
812         return MODULES_END - MODULES_VADDR;
813 #else
814         return VMALLOC_END - VMALLOC_START;
815 #endif
816 }
817
818 static int __init bpf_jit_charge_init(void)
819 {
820         /* Only used as heuristic here to derive limit. */
821         bpf_jit_limit_max = bpf_jit_alloc_exec_limit();
822         bpf_jit_limit = min_t(u64, round_up(bpf_jit_limit_max >> 2,
823                                             PAGE_SIZE), LONG_MAX);
824         return 0;
825 }
826 pure_initcall(bpf_jit_charge_init);
827
828 int bpf_jit_charge_modmem(u32 pages)
829 {
830         if (atomic_long_add_return(pages, &bpf_jit_current) >
831             (bpf_jit_limit >> PAGE_SHIFT)) {
832                 if (!bpf_capable()) {
833                         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
834                         return -EPERM;
835                 }
836         }
837
838         return 0;
839 }
840
841 void bpf_jit_uncharge_modmem(u32 pages)
842 {
843         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
844 }
845
846 void *__weak bpf_jit_alloc_exec(unsigned long size)
847 {
848         return module_alloc(size);
849 }
850
851 void __weak bpf_jit_free_exec(void *addr)
852 {
853         module_memfree(addr);
854 }
855
856 struct bpf_binary_header *
857 bpf_jit_binary_alloc(unsigned int proglen, u8 **image_ptr,
858                      unsigned int alignment,
859                      bpf_jit_fill_hole_t bpf_fill_ill_insns)
860 {
861         struct bpf_binary_header *hdr;
862         u32 size, hole, start, pages;
863
864         WARN_ON_ONCE(!is_power_of_2(alignment) ||
865                      alignment > BPF_IMAGE_ALIGNMENT);
866
867         /* Most of BPF filters are really small, but if some of them
868          * fill a page, allow at least 128 extra bytes to insert a
869          * random section of illegal instructions.
870          */
871         size = round_up(proglen + sizeof(*hdr) + 128, PAGE_SIZE);
872         pages = size / PAGE_SIZE;
873
874         if (bpf_jit_charge_modmem(pages))
875                 return NULL;
876         hdr = bpf_jit_alloc_exec(size);
877         if (!hdr) {
878                 bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
879                 return NULL;
880         }
881
882         /* Fill space with illegal/arch-dep instructions. */
883         bpf_fill_ill_insns(hdr, size);
884
885         hdr->pages = pages;
886         hole = min_t(unsigned int, size - (proglen + sizeof(*hdr)),
887                      PAGE_SIZE - sizeof(*hdr));
888         start = (get_random_int() % hole) & ~(alignment - 1);
889
890         /* Leave a random number of instructions before BPF code. */
891         *image_ptr = &hdr->image[start];
892
893         return hdr;
894 }
895
896 void bpf_jit_binary_free(struct bpf_binary_header *hdr)
897 {
898         u32 pages = hdr->pages;
899
900         bpf_jit_free_exec(hdr);
901         bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
902 }
903
904 /* This symbol is only overridden by archs that have different
905  * requirements than the usual eBPF JITs, f.e. when they only
906  * implement cBPF JIT, do not set images read-only, etc.
907  */
908 void __weak bpf_jit_free(struct bpf_prog *fp)
909 {
910         if (fp->jited) {
911                 struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(fp);
912
913                 bpf_jit_binary_free(hdr);
914
915                 WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_kallsyms_verify_off(fp));
916         }
917
918         bpf_prog_unlock_free(fp);
919 }
920
921 int bpf_jit_get_func_addr(const struct bpf_prog *prog,
922                           const struct bpf_insn *insn, bool extra_pass,
923                           u64 *func_addr, bool *func_addr_fixed)
924 {
925         s16 off = insn->off;
926         s32 imm = insn->imm;
927         u8 *addr;
928
929         *func_addr_fixed = insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL;
930         if (!*func_addr_fixed) {
931                 /* Place-holder address till the last pass has collected
932                  * all addresses for JITed subprograms in which case we
933                  * can pick them up from prog->aux.
934                  */
935                 if (!extra_pass)
936                         addr = NULL;
937                 else if (prog->aux->func &&
938                          off >= 0 && off < prog->aux->func_cnt)
939                         addr = (u8 *)prog->aux->func[off]->bpf_func;
940                 else
941                         return -EINVAL;
942         } else {
943                 /* Address of a BPF helper call. Since part of the core
944                  * kernel, it's always at a fixed location. __bpf_call_base
945                  * and the helper with imm relative to it are both in core
946                  * kernel.
947                  */
948                 addr = (u8 *)__bpf_call_base + imm;
949         }
950
951         *func_addr = (unsigned long)addr;
952         return 0;
953 }
954
955 static int bpf_jit_blind_insn(const struct bpf_insn *from,
956                               const struct bpf_insn *aux,
957                               struct bpf_insn *to_buff,
958                               bool emit_zext)
959 {
960         struct bpf_insn *to = to_buff;
961         u32 imm_rnd = get_random_int();
962         s16 off;
963
964         BUILD_BUG_ON(BPF_REG_AX  + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
965         BUILD_BUG_ON(MAX_BPF_REG + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
966
967         /* Constraints on AX register:
968          *
969          * AX register is inaccessible from user space. It is mapped in
970          * all JITs, and used here for constant blinding rewrites. It is
971          * typically "stateless" meaning its contents are only valid within
972          * the executed instruction, but not across several instructions.
973          * There are a few exceptions however which are further detailed
974          * below.
975          *
976          * Constant blinding is only used by JITs, not in the interpreter.
977          * The interpreter uses AX in some occasions as a local temporary
978          * register e.g. in DIV or MOD instructions.
979          *
980          * In restricted circumstances, the verifier can also use the AX
981          * register for rewrites as long as they do not interfere with
982          * the above cases!
983          */
984         if (from->dst_reg == BPF_REG_AX || from->src_reg == BPF_REG_AX)
985                 goto out;
986
987         if (from->imm == 0 &&
988             (from->code == (BPF_ALU   | BPF_MOV | BPF_K) ||
989              from->code == (BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K))) {
990                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_XOR, from->dst_reg, from->dst_reg);
991                 goto out;
992         }
993
994         switch (from->code) {
995         case BPF_ALU | BPF_ADD | BPF_K:
996         case BPF_ALU | BPF_SUB | BPF_K:
997         case BPF_ALU | BPF_AND | BPF_K:
998         case BPF_ALU | BPF_OR  | BPF_K:
999         case BPF_ALU | BPF_XOR | BPF_K:
1000         case BPF_ALU | BPF_MUL | BPF_K:
1001         case BPF_ALU | BPF_MOV | BPF_K:
1002         case BPF_ALU | BPF_DIV | BPF_K:
1003         case BPF_ALU | BPF_MOD | BPF_K:
1004                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1005                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1006                 *to++ = BPF_ALU32_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
1007                 break;
1008
1009         case BPF_ALU64 | BPF_ADD | BPF_K:
1010         case BPF_ALU64 | BPF_SUB | BPF_K:
1011         case BPF_ALU64 | BPF_AND | BPF_K:
1012         case BPF_ALU64 | BPF_OR  | BPF_K:
1013         case BPF_ALU64 | BPF_XOR | BPF_K:
1014         case BPF_ALU64 | BPF_MUL | BPF_K:
1015         case BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K:
1016         case BPF_ALU64 | BPF_DIV | BPF_K:
1017         case BPF_ALU64 | BPF_MOD | BPF_K:
1018                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1019                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1020                 *to++ = BPF_ALU64_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
1021                 break;
1022
1023         case BPF_JMP | BPF_JEQ  | BPF_K:
1024         case BPF_JMP | BPF_JNE  | BPF_K:
1025         case BPF_JMP | BPF_JGT  | BPF_K:
1026         case BPF_JMP | BPF_JLT  | BPF_K:
1027         case BPF_JMP | BPF_JGE  | BPF_K:
1028         case BPF_JMP | BPF_JLE  | BPF_K:
1029         case BPF_JMP | BPF_JSGT | BPF_K:
1030         case BPF_JMP | BPF_JSLT | BPF_K:
1031         case BPF_JMP | BPF_JSGE | BPF_K:
1032         case BPF_JMP | BPF_JSLE | BPF_K:
1033         case BPF_JMP | BPF_JSET | BPF_K:
1034                 /* Accommodate for extra offset in case of a backjump. */
1035                 off = from->off;
1036                 if (off < 0)
1037                         off -= 2;
1038                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1039                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1040                 *to++ = BPF_JMP_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, off);
1041                 break;
1042
1043         case BPF_JMP32 | BPF_JEQ  | BPF_K:
1044         case BPF_JMP32 | BPF_JNE  | BPF_K:
1045         case BPF_JMP32 | BPF_JGT  | BPF_K:
1046         case BPF_JMP32 | BPF_JLT  | BPF_K:
1047         case BPF_JMP32 | BPF_JGE  | BPF_K:
1048         case BPF_JMP32 | BPF_JLE  | BPF_K:
1049         case BPF_JMP32 | BPF_JSGT | BPF_K:
1050         case BPF_JMP32 | BPF_JSLT | BPF_K:
1051         case BPF_JMP32 | BPF_JSGE | BPF_K:
1052         case BPF_JMP32 | BPF_JSLE | BPF_K:
1053         case BPF_JMP32 | BPF_JSET | BPF_K:
1054                 /* Accommodate for extra offset in case of a backjump. */
1055                 off = from->off;
1056                 if (off < 0)
1057                         off -= 2;
1058                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1059                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1060                 *to++ = BPF_JMP32_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX,
1061                                       off);
1062                 break;
1063
1064         case BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW:
1065                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[1].imm);
1066                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1067                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_LSH, BPF_REG_AX, 32);
1068                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_MOV, aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
1069                 break;
1070         case 0: /* Part 2 of BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW. */
1071                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[0].imm);
1072                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1073                 if (emit_zext)
1074                         *to++ = BPF_ZEXT_REG(BPF_REG_AX);
1075                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_OR,  aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
1076                 break;
1077
1078         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_DW:
1079         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_W:
1080         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_H:
1081         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_B:
1082                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
1083                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
1084                 *to++ = BPF_STX_MEM(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, from->off);
1085                 break;
1086         }
1087 out:
1088         return to - to_buff;
1089 }
1090
1091 static struct bpf_prog *bpf_prog_clone_create(struct bpf_prog *fp_other,
1092                                               gfp_t gfp_extra_flags)
1093 {
1094         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
1095         struct bpf_prog *fp;
1096
1097         fp = __vmalloc(fp_other->pages * PAGE_SIZE, gfp_flags);
1098         if (fp != NULL) {
1099                 /* aux->prog still points to the fp_other one, so
1100                  * when promoting the clone to the real program,
1101                  * this still needs to be adapted.
1102                  */
1103                 memcpy(fp, fp_other, fp_other->pages * PAGE_SIZE);
1104         }
1105
1106         return fp;
1107 }
1108
1109 static void bpf_prog_clone_free(struct bpf_prog *fp)
1110 {
1111         /* aux was stolen by the other clone, so we cannot free
1112          * it from this path! It will be freed eventually by the
1113          * other program on release.
1114          *
1115          * At this point, we don't need a deferred release since
1116          * clone is guaranteed to not be locked.
1117          */
1118         fp->aux = NULL;
1119         fp->stats = NULL;
1120         fp->active = NULL;
1121         __bpf_prog_free(fp);
1122 }
1123
1124 void bpf_jit_prog_release_other(struct bpf_prog *fp, struct bpf_prog *fp_other)
1125 {
1126         /* We have to repoint aux->prog to self, as we don't
1127          * know whether fp here is the clone or the original.
1128          */
1129         fp->aux->prog = fp;
1130         bpf_prog_clone_free(fp_other);
1131 }
1132
1133 struct bpf_prog *bpf_jit_blind_constants(struct bpf_prog *prog)
1134 {
1135         struct bpf_insn insn_buff[16], aux[2];
1136         struct bpf_prog *clone, *tmp;
1137         int insn_delta, insn_cnt;
1138         struct bpf_insn *insn;
1139         int i, rewritten;
1140
1141         if (!bpf_jit_blinding_enabled(prog) || prog->blinded)
1142                 return prog;
1143
1144         clone = bpf_prog_clone_create(prog, GFP_USER);
1145         if (!clone)
1146                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
1147
1148         insn_cnt = clone->len;
1149         insn = clone->insnsi;
1150
1151         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
1152                 /* We temporarily need to hold the original ld64 insn
1153                  * so that we can still access the first part in the
1154                  * second blinding run.
1155                  */
1156                 if (insn[0].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
1157                     insn[1].code == 0)
1158                         memcpy(aux, insn, sizeof(aux));
1159
1160                 rewritten = bpf_jit_blind_insn(insn, aux, insn_buff,
1161                                                 clone->aux->verifier_zext);
1162                 if (!rewritten)
1163                         continue;
1164
1165                 tmp = bpf_patch_insn_single(clone, i, insn_buff, rewritten);
1166                 if (IS_ERR(tmp)) {
1167                         /* Patching may have repointed aux->prog during
1168                          * realloc from the original one, so we need to
1169                          * fix it up here on error.
1170                          */
1171                         bpf_jit_prog_release_other(prog, clone);
1172                         return tmp;
1173                 }
1174
1175                 clone = tmp;
1176                 insn_delta = rewritten - 1;
1177
1178                 /* Walk new program and skip insns we just inserted. */
1179                 insn = clone->insnsi + i + insn_delta;
1180                 insn_cnt += insn_delta;
1181                 i        += insn_delta;
1182         }
1183
1184         clone->blinded = 1;
1185         return clone;
1186 }
1187 #endif /* CONFIG_BPF_JIT */
1188
1189 /* Base function for offset calculation. Needs to go into .text section,
1190  * therefore keeping it non-static as well; will also be used by JITs
1191  * anyway later on, so do not let the compiler omit it. This also needs
1192  * to go into kallsyms for correlation from e.g. bpftool, so naming
1193  * must not change.
1194  */
1195 noinline u64 __bpf_call_base(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5)
1196 {
1197         return 0;
1198 }
1199 EXPORT_SYMBOL_GPL(__bpf_call_base);
1200
1201 /* All UAPI available opcodes. */
1202 #define BPF_INSN_MAP(INSN_2, INSN_3)            \
1203         /* 32 bit ALU operations. */            \
1204         /*   Register based. */                 \
1205         INSN_3(ALU, ADD,  X),                   \
1206         INSN_3(ALU, SUB,  X),                   \
1207         INSN_3(ALU, AND,  X),                   \
1208         INSN_3(ALU, OR,   X),                   \
1209         INSN_3(ALU, LSH,  X),                   \
1210         INSN_3(ALU, RSH,  X),                   \
1211         INSN_3(ALU, XOR,  X),                   \
1212         INSN_3(ALU, MUL,  X),                   \
1213         INSN_3(ALU, MOV,  X),                   \
1214         INSN_3(ALU, ARSH, X),                   \
1215         INSN_3(ALU, DIV,  X),                   \
1216         INSN_3(ALU, MOD,  X),                   \
1217         INSN_2(ALU, NEG),                       \
1218         INSN_3(ALU, END, TO_BE),                \
1219         INSN_3(ALU, END, TO_LE),                \
1220         /*   Immediate based. */                \
1221         INSN_3(ALU, ADD,  K),                   \
1222         INSN_3(ALU, SUB,  K),                   \
1223         INSN_3(ALU, AND,  K),                   \
1224         INSN_3(ALU, OR,   K),                   \
1225         INSN_3(ALU, LSH,  K),                   \
1226         INSN_3(ALU, RSH,  K),                   \
1227         INSN_3(ALU, XOR,  K),                   \
1228         INSN_3(ALU, MUL,  K),                   \
1229         INSN_3(ALU, MOV,  K),                   \
1230         INSN_3(ALU, ARSH, K),                   \
1231         INSN_3(ALU, DIV,  K),                   \
1232         INSN_3(ALU, MOD,  K),                   \
1233         /* 64 bit ALU operations. */            \
1234         /*   Register based. */                 \
1235         INSN_3(ALU64, ADD,  X),                 \
1236         INSN_3(ALU64, SUB,  X),                 \
1237         INSN_3(ALU64, AND,  X),                 \
1238         INSN_3(ALU64, OR,   X),                 \
1239         INSN_3(ALU64, LSH,  X),                 \
1240         INSN_3(ALU64, RSH,  X),                 \
1241         INSN_3(ALU64, XOR,  X),                 \
1242         INSN_3(ALU64, MUL,  X),                 \
1243         INSN_3(ALU64, MOV,  X),                 \
1244         INSN_3(ALU64, ARSH, X),                 \
1245         INSN_3(ALU64, DIV,  X),                 \
1246         INSN_3(ALU64, MOD,  X),                 \
1247         INSN_2(ALU64, NEG),                     \
1248         /*   Immediate based. */                \
1249         INSN_3(ALU64, ADD,  K),                 \
1250         INSN_3(ALU64, SUB,  K),                 \
1251         INSN_3(ALU64, AND,  K),                 \
1252         INSN_3(ALU64, OR,   K),                 \
1253         INSN_3(ALU64, LSH,  K),                 \
1254         INSN_3(ALU64, RSH,  K),                 \
1255         INSN_3(ALU64, XOR,  K),                 \
1256         INSN_3(ALU64, MUL,  K),                 \
1257         INSN_3(ALU64, MOV,  K),                 \
1258         INSN_3(ALU64, ARSH, K),                 \
1259         INSN_3(ALU64, DIV,  K),                 \
1260         INSN_3(ALU64, MOD,  K),                 \
1261         /* Call instruction. */                 \
1262         INSN_2(JMP, CALL),                      \
1263         /* Exit instruction. */                 \
1264         INSN_2(JMP, EXIT),                      \
1265         /* 32-bit Jump instructions. */         \
1266         /*   Register based. */                 \
1267         INSN_3(JMP32, JEQ,  X),                 \
1268         INSN_3(JMP32, JNE,  X),                 \
1269         INSN_3(JMP32, JGT,  X),                 \
1270         INSN_3(JMP32, JLT,  X),                 \
1271         INSN_3(JMP32, JGE,  X),                 \
1272         INSN_3(JMP32, JLE,  X),                 \
1273         INSN_3(JMP32, JSGT, X),                 \
1274         INSN_3(JMP32, JSLT, X),                 \
1275         INSN_3(JMP32, JSGE, X),                 \
1276         INSN_3(JMP32, JSLE, X),                 \
1277         INSN_3(JMP32, JSET, X),                 \
1278         /*   Immediate based. */                \
1279         INSN_3(JMP32, JEQ,  K),                 \
1280         INSN_3(JMP32, JNE,  K),                 \
1281         INSN_3(JMP32, JGT,  K),                 \
1282         INSN_3(JMP32, JLT,  K),                 \
1283         INSN_3(JMP32, JGE,  K),                 \
1284         INSN_3(JMP32, JLE,  K),                 \
1285         INSN_3(JMP32, JSGT, K),                 \
1286         INSN_3(JMP32, JSLT, K),                 \
1287         INSN_3(JMP32, JSGE, K),                 \
1288         INSN_3(JMP32, JSLE, K),                 \
1289         INSN_3(JMP32, JSET, K),                 \
1290         /* Jump instructions. */                \
1291         /*   Register based. */                 \
1292         INSN_3(JMP, JEQ,  X),                   \
1293         INSN_3(JMP, JNE,  X),                   \
1294         INSN_3(JMP, JGT,  X),                   \
1295         INSN_3(JMP, JLT,  X),                   \
1296         INSN_3(JMP, JGE,  X),                   \
1297         INSN_3(JMP, JLE,  X),                   \
1298         INSN_3(JMP, JSGT, X),                   \
1299         INSN_3(JMP, JSLT, X),                   \
1300         INSN_3(JMP, JSGE, X),                   \
1301         INSN_3(JMP, JSLE, X),                   \
1302         INSN_3(JMP, JSET, X),                   \
1303         /*   Immediate based. */                \
1304         INSN_3(JMP, JEQ,  K),                   \
1305         INSN_3(JMP, JNE,  K),                   \
1306         INSN_3(JMP, JGT,  K),                   \
1307         INSN_3(JMP, JLT,  K),                   \
1308         INSN_3(JMP, JGE,  K),                   \
1309         INSN_3(JMP, JLE,  K),                   \
1310         INSN_3(JMP, JSGT, K),                   \
1311         INSN_3(JMP, JSLT, K),                   \
1312         INSN_3(JMP, JSGE, K),                   \
1313         INSN_3(JMP, JSLE, K),                   \
1314         INSN_3(JMP, JSET, K),                   \
1315         INSN_2(JMP, JA),                        \
1316         /* Store instructions. */               \
1317         /*   Register based. */                 \
1318         INSN_3(STX, MEM,  B),                   \
1319         INSN_3(STX, MEM,  H),                   \
1320         INSN_3(STX, MEM,  W),                   \
1321         INSN_3(STX, MEM,  DW),                  \
1322         INSN_3(STX, ATOMIC, W),                 \
1323         INSN_3(STX, ATOMIC, DW),                \
1324         /*   Immediate based. */                \
1325         INSN_3(ST, MEM, B),                     \
1326         INSN_3(ST, MEM, H),                     \
1327         INSN_3(ST, MEM, W),                     \
1328         INSN_3(ST, MEM, DW),                    \
1329         /* Load instructions. */                \
1330         /*   Register based. */                 \
1331         INSN_3(LDX, MEM, B),                    \
1332         INSN_3(LDX, MEM, H),                    \
1333         INSN_3(LDX, MEM, W),                    \
1334         INSN_3(LDX, MEM, DW),                   \
1335         /*   Immediate based. */                \
1336         INSN_3(LD, IMM, DW)
1337
1338 bool bpf_opcode_in_insntable(u8 code)
1339 {
1340 #define BPF_INSN_2_TBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = true
1341 #define BPF_INSN_3_TBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = true
1342         static const bool public_insntable[256] = {
1343                 [0 ... 255] = false,
1344                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1345                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_TBL, BPF_INSN_3_TBL),
1346                 /* UAPI exposed, but rewritten opcodes. cBPF carry-over. */
1347                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_B] = true,
1348                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_H] = true,
1349                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_W] = true,
1350                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_B] = true,
1351                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_H] = true,
1352                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_W] = true,
1353         };
1354 #undef BPF_INSN_3_TBL
1355 #undef BPF_INSN_2_TBL
1356         return public_insntable[code];
1357 }
1358
1359 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1360 u64 __weak bpf_probe_read_kernel(void *dst, u32 size, const void *unsafe_ptr)
1361 {
1362         memset(dst, 0, size);
1363         return -EFAULT;
1364 }
1365
1366 /**
1367  *      ___bpf_prog_run - run eBPF program on a given context
1368  *      @regs: is the array of MAX_BPF_EXT_REG eBPF pseudo-registers
1369  *      @insn: is the array of eBPF instructions
1370  *
1371  * Decode and execute eBPF instructions.
1372  *
1373  * Return: whatever value is in %BPF_R0 at program exit
1374  */
1375 static u64 ___bpf_prog_run(u64 *regs, const struct bpf_insn *insn)
1376 {
1377 #define BPF_INSN_2_LBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = &&x##_##y
1378 #define BPF_INSN_3_LBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = &&x##_##y##_##z
1379         static const void * const jumptable[256] __annotate_jump_table = {
1380                 [0 ... 255] = &&default_label,
1381                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1382                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_LBL, BPF_INSN_3_LBL),
1383                 /* Non-UAPI available opcodes. */
1384                 [BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS] = &&JMP_CALL_ARGS,
1385                 [BPF_JMP | BPF_TAIL_CALL] = &&JMP_TAIL_CALL,
1386                 [BPF_ST  | BPF_NOSPEC] = &&ST_NOSPEC,
1387                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_B] = &&LDX_PROBE_MEM_B,
1388                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_H] = &&LDX_PROBE_MEM_H,
1389                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_W] = &&LDX_PROBE_MEM_W,
1390                 [BPF_LDX | BPF_PROBE_MEM | BPF_DW] = &&LDX_PROBE_MEM_DW,
1391         };
1392 #undef BPF_INSN_3_LBL
1393 #undef BPF_INSN_2_LBL
1394         u32 tail_call_cnt = 0;
1395
1396 #define CONT     ({ insn++; goto select_insn; })
1397 #define CONT_JMP ({ insn++; goto select_insn; })
1398
1399 select_insn:
1400         goto *jumptable[insn->code];
1401
1402         /* Explicitly mask the register-based shift amounts with 63 or 31
1403          * to avoid undefined behavior. Normally this won't affect the
1404          * generated code, for example, in case of native 64 bit archs such
1405          * as x86-64 or arm64, the compiler is optimizing the AND away for
1406          * the interpreter. In case of JITs, each of the JIT backends compiles
1407          * the BPF shift operations to machine instructions which produce
1408          * implementation-defined results in such a case; the resulting
1409          * contents of the register may be arbitrary, but program behaviour
1410          * as a whole remains defined. In other words, in case of JIT backends,
1411          * the AND must /not/ be added to the emitted LSH/RSH/ARSH translation.
1412          */
1413         /* ALU (shifts) */
1414 #define SHT(OPCODE, OP)                                 \
1415         ALU64_##OPCODE##_X:                             \
1416                 DST = DST OP (SRC & 63);                \
1417                 CONT;                                   \
1418         ALU_##OPCODE##_X:                               \
1419                 DST = (u32) DST OP ((u32) SRC & 31);    \
1420                 CONT;                                   \
1421         ALU64_##OPCODE##_K:                             \
1422                 DST = DST OP IMM;                       \
1423                 CONT;                                   \
1424         ALU_##OPCODE##_K:                               \
1425                 DST = (u32) DST OP (u32) IMM;           \
1426                 CONT;
1427         /* ALU (rest) */
1428 #define ALU(OPCODE, OP)                                 \
1429         ALU64_##OPCODE##_X:                             \
1430                 DST = DST OP SRC;                       \
1431                 CONT;                                   \
1432         ALU_##OPCODE##_X:                               \
1433                 DST = (u32) DST OP (u32) SRC;           \
1434                 CONT;                                   \
1435         ALU64_##OPCODE##_K:                             \
1436                 DST = DST OP IMM;                       \
1437                 CONT;                                   \
1438         ALU_##OPCODE##_K:                               \
1439                 DST = (u32) DST OP (u32) IMM;           \
1440                 CONT;
1441         ALU(ADD,  +)
1442         ALU(SUB,  -)
1443         ALU(AND,  &)
1444         ALU(OR,   |)
1445         ALU(XOR,  ^)
1446         ALU(MUL,  *)
1447         SHT(LSH, <<)
1448         SHT(RSH, >>)
1449 #undef SHT
1450 #undef ALU
1451         ALU_NEG:
1452                 DST = (u32) -DST;
1453                 CONT;
1454         ALU64_NEG:
1455                 DST = -DST;
1456                 CONT;
1457         ALU_MOV_X:
1458                 DST = (u32) SRC;
1459                 CONT;
1460         ALU_MOV_K:
1461                 DST = (u32) IMM;
1462                 CONT;
1463         ALU64_MOV_X:
1464                 DST = SRC;
1465                 CONT;
1466         ALU64_MOV_K:
1467                 DST = IMM;
1468                 CONT;
1469         LD_IMM_DW:
1470                 DST = (u64) (u32) insn[0].imm | ((u64) (u32) insn[1].imm) << 32;
1471                 insn++;
1472                 CONT;
1473         ALU_ARSH_X:
1474                 DST = (u64) (u32) (((s32) DST) >> (SRC & 31));
1475                 CONT;
1476         ALU_ARSH_K:
1477                 DST = (u64) (u32) (((s32) DST) >> IMM);
1478                 CONT;
1479         ALU64_ARSH_X:
1480                 (*(s64 *) &DST) >>= (SRC & 63);
1481                 CONT;
1482         ALU64_ARSH_K:
1483                 (*(s64 *) &DST) >>= IMM;
1484                 CONT;
1485         ALU64_MOD_X:
1486                 div64_u64_rem(DST, SRC, &AX);
1487                 DST = AX;
1488                 CONT;
1489         ALU_MOD_X:
1490                 AX = (u32) DST;
1491                 DST = do_div(AX, (u32) SRC);
1492                 CONT;
1493         ALU64_MOD_K:
1494                 div64_u64_rem(DST, IMM, &AX);
1495                 DST = AX;
1496                 CONT;
1497         ALU_MOD_K:
1498                 AX = (u32) DST;
1499                 DST = do_div(AX, (u32) IMM);
1500                 CONT;
1501         ALU64_DIV_X:
1502                 DST = div64_u64(DST, SRC);
1503                 CONT;
1504         ALU_DIV_X:
1505                 AX = (u32) DST;
1506                 do_div(AX, (u32) SRC);
1507                 DST = (u32) AX;
1508                 CONT;
1509         ALU64_DIV_K:
1510                 DST = div64_u64(DST, IMM);
1511                 CONT;
1512         ALU_DIV_K:
1513                 AX = (u32) DST;
1514                 do_div(AX, (u32) IMM);
1515                 DST = (u32) AX;
1516                 CONT;
1517         ALU_END_TO_BE:
1518                 switch (IMM) {
1519                 case 16:
1520                         DST = (__force u16) cpu_to_be16(DST);
1521                         break;
1522                 case 32:
1523                         DST = (__force u32) cpu_to_be32(DST);
1524                         break;
1525                 case 64:
1526                         DST = (__force u64) cpu_to_be64(DST);
1527                         break;
1528                 }
1529                 CONT;
1530         ALU_END_TO_LE:
1531                 switch (IMM) {
1532                 case 16:
1533                         DST = (__force u16) cpu_to_le16(DST);
1534                         break;
1535                 case 32:
1536                         DST = (__force u32) cpu_to_le32(DST);
1537                         break;
1538                 case 64:
1539                         DST = (__force u64) cpu_to_le64(DST);
1540                         break;
1541                 }
1542                 CONT;
1543
1544         /* CALL */
1545         JMP_CALL:
1546                 /* Function call scratches BPF_R1-BPF_R5 registers,
1547                  * preserves BPF_R6-BPF_R9, and stores return value
1548                  * into BPF_R0.
1549                  */
1550                 BPF_R0 = (__bpf_call_base + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2, BPF_R3,
1551                                                        BPF_R4, BPF_R5);
1552                 CONT;
1553
1554         JMP_CALL_ARGS:
1555                 BPF_R0 = (__bpf_call_base_args + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2,
1556                                                             BPF_R3, BPF_R4,
1557                                                             BPF_R5,
1558                                                             insn + insn->off + 1);
1559                 CONT;
1560
1561         JMP_TAIL_CALL: {
1562                 struct bpf_map *map = (struct bpf_map *) (unsigned long) BPF_R2;
1563                 struct bpf_array *array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1564                 struct bpf_prog *prog;
1565                 u32 index = BPF_R3;
1566
1567                 if (unlikely(index >= array->map.max_entries))
1568                         goto out;
1569                 if (unlikely(tail_call_cnt > MAX_TAIL_CALL_CNT))
1570                         goto out;
1571
1572                 tail_call_cnt++;
1573
1574                 prog = READ_ONCE(array->ptrs[index]);
1575                 if (!prog)
1576                         goto out;
1577
1578                 /* ARG1 at this point is guaranteed to point to CTX from
1579                  * the verifier side due to the fact that the tail call is
1580                  * handled like a helper, that is, bpf_tail_call_proto,
1581                  * where arg1_type is ARG_PTR_TO_CTX.
1582                  */
1583                 insn = prog->insnsi;
1584                 goto select_insn;
1585 out:
1586                 CONT;
1587         }
1588         JMP_JA:
1589                 insn += insn->off;
1590                 CONT;
1591         JMP_EXIT:
1592                 return BPF_R0;
1593         /* JMP */
1594 #define COND_JMP(SIGN, OPCODE, CMP_OP)                          \
1595         JMP_##OPCODE##_X:                                       \
1596                 if ((SIGN##64) DST CMP_OP (SIGN##64) SRC) {     \
1597                         insn += insn->off;                      \
1598                         CONT_JMP;                               \
1599                 }                                               \
1600                 CONT;                                           \
1601         JMP32_##OPCODE##_X:                                     \
1602                 if ((SIGN##32) DST CMP_OP (SIGN##32) SRC) {     \
1603                         insn += insn->off;                      \
1604                         CONT_JMP;                               \
1605                 }                                               \
1606                 CONT;                                           \
1607         JMP_##OPCODE##_K:                                       \
1608                 if ((SIGN##64) DST CMP_OP (SIGN##64) IMM) {     \
1609                         insn += insn->off;                      \
1610                         CONT_JMP;                               \
1611                 }                                               \
1612                 CONT;                                           \
1613         JMP32_##OPCODE##_K:                                     \
1614                 if ((SIGN##32) DST CMP_OP (SIGN##32) IMM) {     \
1615                         insn += insn->off;                      \
1616                         CONT_JMP;                               \
1617                 }                                               \
1618                 CONT;
1619         COND_JMP(u, JEQ, ==)
1620         COND_JMP(u, JNE, !=)
1621         COND_JMP(u, JGT, >)
1622         COND_JMP(u, JLT, <)
1623         COND_JMP(u, JGE, >=)
1624         COND_JMP(u, JLE, <=)
1625         COND_JMP(u, JSET, &)
1626         COND_JMP(s, JSGT, >)
1627         COND_JMP(s, JSLT, <)
1628         COND_JMP(s, JSGE, >=)
1629         COND_JMP(s, JSLE, <=)
1630 #undef COND_JMP
1631         /* ST, STX and LDX*/
1632         ST_NOSPEC:
1633                 /* Speculation barrier for mitigating Speculative Store Bypass.
1634                  * In case of arm64, we rely on the firmware mitigation as
1635                  * controlled via the ssbd kernel parameter. Whenever the
1636                  * mitigation is enabled, it works for all of the kernel code
1637                  * with no need to provide any additional instructions here.
1638                  * In case of x86, we use 'lfence' insn for mitigation. We
1639                  * reuse preexisting logic from Spectre v1 mitigation that
1640                  * happens to produce the required code on x86 for v4 as well.
1641                  */
1642 #ifdef CONFIG_X86
1643                 barrier_nospec();
1644 #endif
1645                 CONT;
1646 #define LDST(SIZEOP, SIZE)                                              \
1647         STX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1648                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = SRC;       \
1649                 CONT;                                                   \
1650         ST_MEM_##SIZEOP:                                                \
1651                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = IMM;       \
1652                 CONT;                                                   \
1653         LDX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1654                 DST = *(SIZE *)(unsigned long) (SRC + insn->off);       \
1655                 CONT;
1656
1657         LDST(B,   u8)
1658         LDST(H,  u16)
1659         LDST(W,  u32)
1660         LDST(DW, u64)
1661 #undef LDST
1662 #define LDX_PROBE(SIZEOP, SIZE)                                                 \
1663         LDX_PROBE_MEM_##SIZEOP:                                                 \
1664                 bpf_probe_read_kernel(&DST, SIZE, (const void *)(long) (SRC + insn->off));      \
1665                 CONT;
1666         LDX_PROBE(B,  1)
1667         LDX_PROBE(H,  2)
1668         LDX_PROBE(W,  4)
1669         LDX_PROBE(DW, 8)
1670 #undef LDX_PROBE
1671
1672 #define ATOMIC_ALU_OP(BOP, KOP)                                         \
1673                 case BOP:                                               \
1674                         if (BPF_SIZE(insn->code) == BPF_W)              \
1675                                 atomic_##KOP((u32) SRC, (atomic_t *)(unsigned long) \
1676                                              (DST + insn->off));        \
1677                         else                                            \
1678                                 atomic64_##KOP((u64) SRC, (atomic64_t *)(unsigned long) \
1679                                                (DST + insn->off));      \
1680                         break;                                          \
1681                 case BOP | BPF_FETCH:                                   \
1682                         if (BPF_SIZE(insn->code) == BPF_W)              \
1683                                 SRC = (u32) atomic_fetch_##KOP(         \
1684                                         (u32) SRC,                      \
1685                                         (atomic_t *)(unsigned long) (DST + insn->off)); \
1686                         else                                            \
1687                                 SRC = (u64) atomic64_fetch_##KOP(       \
1688                                         (u64) SRC,                      \
1689                                         (atomic64_t *)(unsigned long) (DST + insn->off)); \
1690                         break;
1691
1692         STX_ATOMIC_DW:
1693         STX_ATOMIC_W:
1694                 switch (IMM) {
1695                 ATOMIC_ALU_OP(BPF_ADD, add)
1696                 ATOMIC_ALU_OP(BPF_AND, and)
1697                 ATOMIC_ALU_OP(BPF_OR, or)
1698                 ATOMIC_ALU_OP(BPF_XOR, xor)
1699 #undef ATOMIC_ALU_OP
1700
1701                 case BPF_XCHG:
1702                         if (BPF_SIZE(insn->code) == BPF_W)
1703                                 SRC = (u32) atomic_xchg(
1704                                         (atomic_t *)(unsigned long) (DST + insn->off),
1705                                         (u32) SRC);
1706                         else
1707                                 SRC = (u64) atomic64_xchg(
1708                                         (atomic64_t *)(unsigned long) (DST + insn->off),
1709                                         (u64) SRC);
1710                         break;
1711                 case BPF_CMPXCHG:
1712                         if (BPF_SIZE(insn->code) == BPF_W)
1713                                 BPF_R0 = (u32) atomic_cmpxchg(
1714                                         (atomic_t *)(unsigned long) (DST + insn->off),
1715                                         (u32) BPF_R0, (u32) SRC);
1716                         else
1717                                 BPF_R0 = (u64) atomic64_cmpxchg(
1718                                         (atomic64_t *)(unsigned long) (DST + insn->off),
1719                                         (u64) BPF_R0, (u64) SRC);
1720                         break;
1721
1722                 default:
1723                         goto default_label;
1724                 }
1725                 CONT;
1726
1727         default_label:
1728                 /* If we ever reach this, we have a bug somewhere. Die hard here
1729                  * instead of just returning 0; we could be somewhere in a subprog,
1730                  * so execution could continue otherwise which we do /not/ want.
1731                  *
1732                  * Note, verifier whitelists all opcodes in bpf_opcode_in_insntable().
1733                  */
1734                 pr_warn("BPF interpreter: unknown opcode %02x (imm: 0x%x)\n",
1735                         insn->code, insn->imm);
1736                 BUG_ON(1);
1737                 return 0;
1738 }
1739
1740 #define PROG_NAME(stack_size) __bpf_prog_run##stack_size
1741 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN(stack_size) \
1742 static unsigned int PROG_NAME(stack_size)(const void *ctx, const struct bpf_insn *insn) \
1743 { \
1744         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1745         u64 regs[MAX_BPF_EXT_REG]; \
1746 \
1747         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1748         ARG1 = (u64) (unsigned long) ctx; \
1749         return ___bpf_prog_run(regs, insn); \
1750 }
1751
1752 #define PROG_NAME_ARGS(stack_size) __bpf_prog_run_args##stack_size
1753 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS(stack_size) \
1754 static u64 PROG_NAME_ARGS(stack_size)(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5, \
1755                                       const struct bpf_insn *insn) \
1756 { \
1757         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1758         u64 regs[MAX_BPF_EXT_REG]; \
1759 \
1760         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1761         BPF_R1 = r1; \
1762         BPF_R2 = r2; \
1763         BPF_R3 = r3; \
1764         BPF_R4 = r4; \
1765         BPF_R5 = r5; \
1766         return ___bpf_prog_run(regs, insn); \
1767 }
1768
1769 #define EVAL1(FN, X) FN(X)
1770 #define EVAL2(FN, X, Y...) FN(X) EVAL1(FN, Y)
1771 #define EVAL3(FN, X, Y...) FN(X) EVAL2(FN, Y)
1772 #define EVAL4(FN, X, Y...) FN(X) EVAL3(FN, Y)
1773 #define EVAL5(FN, X, Y...) FN(X) EVAL4(FN, Y)
1774 #define EVAL6(FN, X, Y...) FN(X) EVAL5(FN, Y)
1775
1776 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1777 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1778 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 416, 448, 480, 512);
1779
1780 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1781 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1782 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 416, 448, 480, 512);
1783
1784 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME(stack_size),
1785
1786 static unsigned int (*interpreters[])(const void *ctx,
1787                                       const struct bpf_insn *insn) = {
1788 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1789 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1790 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1791 };
1792 #undef PROG_NAME_LIST
1793 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME_ARGS(stack_size),
1794 static u64 (*interpreters_args[])(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5,
1795                                   const struct bpf_insn *insn) = {
1796 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1797 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1798 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1799 };
1800 #undef PROG_NAME_LIST
1801
1802 void bpf_patch_call_args(struct bpf_insn *insn, u32 stack_depth)
1803 {
1804         stack_depth = max_t(u32, stack_depth, 1);
1805         insn->off = (s16) insn->imm;
1806         insn->imm = interpreters_args[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1] -
1807                 __bpf_call_base_args;
1808         insn->code = BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS;
1809 }
1810
1811 #else
1812 static unsigned int __bpf_prog_ret0_warn(const void *ctx,
1813                                          const struct bpf_insn *insn)
1814 {
1815         /* If this handler ever gets executed, then BPF_JIT_ALWAYS_ON
1816          * is not working properly, so warn about it!
1817          */
1818         WARN_ON_ONCE(1);
1819         return 0;
1820 }
1821 #endif
1822
1823 bool bpf_prog_array_compatible(struct bpf_array *array,
1824                                const struct bpf_prog *fp)
1825 {
1826         bool ret;
1827
1828         if (fp->kprobe_override)
1829                 return false;
1830
1831         spin_lock(&array->aux->owner.lock);
1832
1833         if (!array->aux->owner.type) {
1834                 /* There's no owner yet where we could check for
1835                  * compatibility.
1836                  */
1837                 array->aux->owner.type  = fp->type;
1838                 array->aux->owner.jited = fp->jited;
1839                 ret = true;
1840         } else {
1841                 ret = array->aux->owner.type  == fp->type &&
1842                       array->aux->owner.jited == fp->jited;
1843         }
1844         spin_unlock(&array->aux->owner.lock);
1845         return ret;
1846 }
1847
1848 static int bpf_check_tail_call(const struct bpf_prog *fp)
1849 {
1850         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
1851         int i, ret = 0;
1852
1853         mutex_lock(&aux->used_maps_mutex);
1854         for (i = 0; i < aux->used_map_cnt; i++) {
1855                 struct bpf_map *map = aux->used_maps[i];
1856                 struct bpf_array *array;
1857
1858                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY)
1859                         continue;
1860
1861                 array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1862                 if (!bpf_prog_array_compatible(array, fp)) {
1863                         ret = -EINVAL;
1864                         goto out;
1865                 }
1866         }
1867
1868 out:
1869         mutex_unlock(&aux->used_maps_mutex);
1870         return ret;
1871 }
1872
1873 static void bpf_prog_select_func(struct bpf_prog *fp)
1874 {
1875 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1876         u32 stack_depth = max_t(u32, fp->aux->stack_depth, 1);
1877
1878         fp->bpf_func = interpreters[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1];
1879 #else
1880         fp->bpf_func = __bpf_prog_ret0_warn;
1881 #endif
1882 }
1883
1884 /**
1885  *      bpf_prog_select_runtime - select exec runtime for BPF program
1886  *      @fp: bpf_prog populated with internal BPF program
1887  *      @err: pointer to error variable
1888  *
1889  * Try to JIT eBPF program, if JIT is not available, use interpreter.
1890  * The BPF program will be executed via bpf_prog_run() function.
1891  *
1892  * Return: the &fp argument along with &err set to 0 for success or
1893  * a negative errno code on failure
1894  */
1895 struct bpf_prog *bpf_prog_select_runtime(struct bpf_prog *fp, int *err)
1896 {
1897         /* In case of BPF to BPF calls, verifier did all the prep
1898          * work with regards to JITing, etc.
1899          */
1900         bool jit_needed = false;
1901
1902         if (fp->bpf_func)
1903                 goto finalize;
1904
1905         if (IS_ENABLED(CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON) ||
1906             bpf_prog_has_kfunc_call(fp))
1907                 jit_needed = true;
1908
1909         bpf_prog_select_func(fp);
1910
1911         /* eBPF JITs can rewrite the program in case constant
1912          * blinding is active. However, in case of error during
1913          * blinding, bpf_int_jit_compile() must always return a
1914          * valid program, which in this case would simply not
1915          * be JITed, but falls back to the interpreter.
1916          */
1917         if (!bpf_prog_is_dev_bound(fp->aux)) {
1918                 *err = bpf_prog_alloc_jited_linfo(fp);
1919                 if (*err)
1920                         return fp;
1921
1922                 fp = bpf_int_jit_compile(fp);
1923                 bpf_prog_jit_attempt_done(fp);
1924                 if (!fp->jited && jit_needed) {
1925                         *err = -ENOTSUPP;
1926                         return fp;
1927                 }
1928         } else {
1929                 *err = bpf_prog_offload_compile(fp);
1930                 if (*err)
1931                         return fp;
1932         }
1933
1934 finalize:
1935         bpf_prog_lock_ro(fp);
1936
1937         /* The tail call compatibility check can only be done at
1938          * this late stage as we need to determine, if we deal
1939          * with JITed or non JITed program concatenations and not
1940          * all eBPF JITs might immediately support all features.
1941          */
1942         *err = bpf_check_tail_call(fp);
1943
1944         return fp;
1945 }
1946 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_select_runtime);
1947
1948 static unsigned int __bpf_prog_ret1(const void *ctx,
1949                                     const struct bpf_insn *insn)
1950 {
1951         return 1;
1952 }
1953
1954 static struct bpf_prog_dummy {
1955         struct bpf_prog prog;
1956 } dummy_bpf_prog = {
1957         .prog = {
1958                 .bpf_func = __bpf_prog_ret1,
1959         },
1960 };
1961
1962 /* to avoid allocating empty bpf_prog_array for cgroups that
1963  * don't have bpf program attached use one global 'empty_prog_array'
1964  * It will not be modified the caller of bpf_prog_array_alloc()
1965  * (since caller requested prog_cnt == 0)
1966  * that pointer should be 'freed' by bpf_prog_array_free()
1967  */
1968 static struct {
1969         struct bpf_prog_array hdr;
1970         struct bpf_prog *null_prog;
1971 } empty_prog_array = {
1972         .null_prog = NULL,
1973 };
1974
1975 struct bpf_prog_array *bpf_prog_array_alloc(u32 prog_cnt, gfp_t flags)
1976 {
1977         if (prog_cnt)
1978                 return kzalloc(sizeof(struct bpf_prog_array) +
1979                                sizeof(struct bpf_prog_array_item) *
1980                                (prog_cnt + 1),
1981                                flags);
1982
1983         return &empty_prog_array.hdr;
1984 }
1985
1986 void bpf_prog_array_free(struct bpf_prog_array *progs)
1987 {
1988         if (!progs || progs == &empty_prog_array.hdr)
1989                 return;
1990         kfree_rcu(progs, rcu);
1991 }
1992
1993 int bpf_prog_array_length(struct bpf_prog_array *array)
1994 {
1995         struct bpf_prog_array_item *item;
1996         u32 cnt = 0;
1997
1998         for (item = array->items; item->prog; item++)
1999                 if (item->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
2000                         cnt++;
2001         return cnt;
2002 }
2003
2004 bool bpf_prog_array_is_empty(struct bpf_prog_array *array)
2005 {
2006         struct bpf_prog_array_item *item;
2007
2008         for (item = array->items; item->prog; item++)
2009                 if (item->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
2010                         return false;
2011         return true;
2012 }
2013
2014 static bool bpf_prog_array_copy_core(struct bpf_prog_array *array,
2015                                      u32 *prog_ids,
2016                                      u32 request_cnt)
2017 {
2018         struct bpf_prog_array_item *item;
2019         int i = 0;
2020
2021         for (item = array->items; item->prog; item++) {
2022                 if (item->prog == &dummy_bpf_prog.prog)
2023                         continue;
2024                 prog_ids[i] = item->prog->aux->id;
2025                 if (++i == request_cnt) {
2026                         item++;
2027                         break;
2028                 }
2029         }
2030
2031         return !!(item->prog);
2032 }
2033
2034 int bpf_prog_array_copy_to_user(struct bpf_prog_array *array,
2035                                 __u32 __user *prog_ids, u32 cnt)
2036 {
2037         unsigned long err = 0;
2038         bool nospc;
2039         u32 *ids;
2040
2041         /* users of this function are doing:
2042          * cnt = bpf_prog_array_length();
2043          * if (cnt > 0)
2044          *     bpf_prog_array_copy_to_user(..., cnt);
2045          * so below kcalloc doesn't need extra cnt > 0 check.
2046          */
2047         ids = kcalloc(cnt, sizeof(u32), GFP_USER | __GFP_NOWARN);
2048         if (!ids)
2049                 return -ENOMEM;
2050         nospc = bpf_prog_array_copy_core(array, ids, cnt);
2051         err = copy_to_user(prog_ids, ids, cnt * sizeof(u32));
2052         kfree(ids);
2053         if (err)
2054                 return -EFAULT;
2055         if (nospc)
2056                 return -ENOSPC;
2057         return 0;
2058 }
2059
2060 void bpf_prog_array_delete_safe(struct bpf_prog_array *array,
2061                                 struct bpf_prog *old_prog)
2062 {
2063         struct bpf_prog_array_item *item;
2064
2065         for (item = array->items; item->prog; item++)
2066                 if (item->prog == old_prog) {
2067                         WRITE_ONCE(item->prog, &dummy_bpf_prog.prog);
2068                         break;
2069                 }
2070 }
2071
2072 /**
2073  * bpf_prog_array_delete_safe_at() - Replaces the program at the given
2074  *                                   index into the program array with
2075  *                                   a dummy no-op program.
2076  * @array: a bpf_prog_array
2077  * @index: the index of the program to replace
2078  *
2079  * Skips over dummy programs, by not counting them, when calculating
2080  * the position of the program to replace.
2081  *
2082  * Return:
2083  * * 0          - Success
2084  * * -EINVAL    - Invalid index value. Must be a non-negative integer.
2085  * * -ENOENT    - Index out of range
2086  */
2087 int bpf_prog_array_delete_safe_at(struct bpf_prog_array *array, int index)
2088 {
2089         return bpf_prog_array_update_at(array, index, &dummy_bpf_prog.prog);
2090 }
2091
2092 /**
2093  * bpf_prog_array_update_at() - Updates the program at the given index
2094  *                              into the program array.
2095  * @array: a bpf_prog_array
2096  * @index: the index of the program to update
2097  * @prog: the program to insert into the array
2098  *
2099  * Skips over dummy programs, by not counting them, when calculating
2100  * the position of the program to update.
2101  *
2102  * Return:
2103  * * 0          - Success
2104  * * -EINVAL    - Invalid index value. Must be a non-negative integer.
2105  * * -ENOENT    - Index out of range
2106  */
2107 int bpf_prog_array_update_at(struct bpf_prog_array *array, int index,
2108                              struct bpf_prog *prog)
2109 {
2110         struct bpf_prog_array_item *item;
2111
2112         if (unlikely(index < 0))
2113                 return -EINVAL;
2114
2115         for (item = array->items; item->prog; item++) {
2116                 if (item->prog == &dummy_bpf_prog.prog)
2117                         continue;
2118                 if (!index) {
2119                         WRITE_ONCE(item->prog, prog);
2120                         return 0;
2121                 }
2122                 index--;
2123         }
2124         return -ENOENT;
2125 }
2126
2127 int bpf_prog_array_copy(struct bpf_prog_array *old_array,
2128                         struct bpf_prog *exclude_prog,
2129                         struct bpf_prog *include_prog,
2130                         u64 bpf_cookie,
2131                         struct bpf_prog_array **new_array)
2132 {
2133         int new_prog_cnt, carry_prog_cnt = 0;
2134         struct bpf_prog_array_item *existing, *new;
2135         struct bpf_prog_array *array;
2136         bool found_exclude = false;
2137
2138         /* Figure out how many existing progs we need to carry over to
2139          * the new array.
2140          */
2141         if (old_array) {
2142                 existing = old_array->items;
2143                 for (; existing->prog; existing++) {
2144                         if (existing->prog == exclude_prog) {
2145                                 found_exclude = true;
2146                                 continue;
2147                         }
2148                         if (existing->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
2149                                 carry_prog_cnt++;
2150                         if (existing->prog == include_prog)
2151                                 return -EEXIST;
2152                 }
2153         }
2154
2155         if (exclude_prog && !found_exclude)
2156                 return -ENOENT;
2157
2158         /* How many progs (not NULL) will be in the new array? */
2159         new_prog_cnt = carry_prog_cnt;
2160         if (include_prog)
2161                 new_prog_cnt += 1;
2162
2163         /* Do we have any prog (not NULL) in the new array? */
2164         if (!new_prog_cnt) {
2165                 *new_array = NULL;
2166                 return 0;
2167         }
2168
2169         /* +1 as the end of prog_array is marked with NULL */
2170         array = bpf_prog_array_alloc(new_prog_cnt + 1, GFP_KERNEL);
2171         if (!array)
2172                 return -ENOMEM;
2173         new = array->items;
2174
2175         /* Fill in the new prog array */
2176         if (carry_prog_cnt) {
2177                 existing = old_array->items;
2178                 for (; existing->prog; existing++) {
2179                         if (existing->prog == exclude_prog ||
2180                             existing->prog == &dummy_bpf_prog.prog)
2181                                 continue;
2182
2183                         new->prog = existing->prog;
2184                         new->bpf_cookie = existing->bpf_cookie;
2185                         new++;
2186                 }
2187         }
2188         if (include_prog) {
2189                 new->prog = include_prog;
2190                 new->bpf_cookie = bpf_cookie;
2191                 new++;
2192         }
2193         new->prog = NULL;
2194         *new_array = array;
2195         return 0;
2196 }
2197
2198 int bpf_prog_array_copy_info(struct bpf_prog_array *array,
2199                              u32 *prog_ids, u32 request_cnt,
2200                              u32 *prog_cnt)
2201 {
2202         u32 cnt = 0;
2203
2204         if (array)
2205                 cnt = bpf_prog_array_length(array);
2206
2207         *prog_cnt = cnt;
2208
2209         /* return early if user requested only program count or nothing to copy */
2210         if (!request_cnt || !cnt)
2211                 return 0;
2212
2213         /* this function is called under trace/bpf_trace.c: bpf_event_mutex */
2214         return bpf_prog_array_copy_core(array, prog_ids, request_cnt) ? -ENOSPC
2215                                                                      : 0;
2216 }
2217
2218 void __bpf_free_used_maps(struct bpf_prog_aux *aux,
2219                           struct bpf_map **used_maps, u32 len)
2220 {
2221         struct bpf_map *map;
2222         u32 i;
2223
2224         for (i = 0; i < len; i++) {
2225                 map = used_maps[i];
2226                 if (map->ops->map_poke_untrack)
2227                         map->ops->map_poke_untrack(map, aux);
2228                 bpf_map_put(map);
2229         }
2230 }
2231
2232 static void bpf_free_used_maps(struct bpf_prog_aux *aux)
2233 {
2234         __bpf_free_used_maps(aux, aux->used_maps, aux->used_map_cnt);
2235         kfree(aux->used_maps);
2236 }
2237
2238 void __bpf_free_used_btfs(struct bpf_prog_aux *aux,
2239                           struct btf_mod_pair *used_btfs, u32 len)
2240 {
2241 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2242         struct btf_mod_pair *btf_mod;
2243         u32 i;
2244
2245         for (i = 0; i < len; i++) {
2246                 btf_mod = &used_btfs[i];
2247                 if (btf_mod->module)
2248                         module_put(btf_mod->module);
2249                 btf_put(btf_mod->btf);
2250         }
2251 #endif
2252 }
2253
2254 static void bpf_free_used_btfs(struct bpf_prog_aux *aux)
2255 {
2256         __bpf_free_used_btfs(aux, aux->used_btfs, aux->used_btf_cnt);
2257         kfree(aux->used_btfs);
2258 }
2259
2260 static void bpf_prog_free_deferred(struct work_struct *work)
2261 {
2262         struct bpf_prog_aux *aux;
2263         int i;
2264
2265         aux = container_of(work, struct bpf_prog_aux, work);
2266         bpf_free_used_maps(aux);
2267         bpf_free_used_btfs(aux);
2268         if (bpf_prog_is_dev_bound(aux))
2269                 bpf_prog_offload_destroy(aux->prog);
2270 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
2271         if (aux->prog->has_callchain_buf)
2272                 put_callchain_buffers();
2273 #endif
2274         if (aux->dst_trampoline)
2275                 bpf_trampoline_put(aux->dst_trampoline);
2276         for (i = 0; i < aux->func_cnt; i++) {
2277                 /* We can just unlink the subprog poke descriptor table as
2278                  * it was originally linked to the main program and is also
2279                  * released along with it.
2280                  */
2281                 aux->func[i]->aux->poke_tab = NULL;
2282                 bpf_jit_free(aux->func[i]);
2283         }
2284         if (aux->func_cnt) {
2285                 kfree(aux->func);
2286                 bpf_prog_unlock_free(aux->prog);
2287         } else {
2288                 bpf_jit_free(aux->prog);
2289         }
2290 }
2291
2292 /* Free internal BPF program */
2293 void bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
2294 {
2295         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
2296
2297         if (aux->dst_prog)
2298                 bpf_prog_put(aux->dst_prog);
2299         INIT_WORK(&aux->work, bpf_prog_free_deferred);
2300         schedule_work(&aux->work);
2301 }
2302 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_free);
2303
2304 /* RNG for unpriviledged user space with separated state from prandom_u32(). */
2305 static DEFINE_PER_CPU(struct rnd_state, bpf_user_rnd_state);
2306
2307 void bpf_user_rnd_init_once(void)
2308 {
2309         prandom_init_once(&bpf_user_rnd_state);
2310 }
2311
2312 BPF_CALL_0(bpf_user_rnd_u32)
2313 {
2314         /* Should someone ever have the rather unwise idea to use some
2315          * of the registers passed into this function, then note that
2316          * this function is called from native eBPF and classic-to-eBPF
2317          * transformations. Register assignments from both sides are
2318          * different, f.e. classic always sets fn(ctx, A, X) here.
2319          */
2320         struct rnd_state *state;
2321         u32 res;
2322
2323         state = &get_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
2324         res = prandom_u32_state(state);
2325         put_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
2326
2327         return res;
2328 }
2329
2330 BPF_CALL_0(bpf_get_raw_cpu_id)
2331 {
2332         return raw_smp_processor_id();
2333 }
2334
2335 /* Weak definitions of helper functions in case we don't have bpf syscall. */
2336 const struct bpf_func_proto bpf_map_lookup_elem_proto __weak;
2337 const struct bpf_func_proto bpf_map_update_elem_proto __weak;
2338 const struct bpf_func_proto bpf_map_delete_elem_proto __weak;
2339 const struct bpf_func_proto bpf_map_push_elem_proto __weak;
2340 const struct bpf_func_proto bpf_map_pop_elem_proto __weak;
2341 const struct bpf_func_proto bpf_map_peek_elem_proto __weak;
2342 const struct bpf_func_proto bpf_spin_lock_proto __weak;
2343 const struct bpf_func_proto bpf_spin_unlock_proto __weak;
2344 const struct bpf_func_proto bpf_jiffies64_proto __weak;
2345
2346 const struct bpf_func_proto bpf_get_prandom_u32_proto __weak;
2347 const struct bpf_func_proto bpf_get_smp_processor_id_proto __weak;
2348 const struct bpf_func_proto bpf_get_numa_node_id_proto __weak;
2349 const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_ns_proto __weak;
2350 const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_boot_ns_proto __weak;
2351 const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_coarse_ns_proto __weak;
2352
2353 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_pid_tgid_proto __weak;
2354 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_uid_gid_proto __weak;
2355 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_comm_proto __weak;
2356 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_cgroup_id_proto __weak;
2357 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_ancestor_cgroup_id_proto __weak;
2358 const struct bpf_func_proto bpf_get_local_storage_proto __weak;
2359 const struct bpf_func_proto bpf_get_ns_current_pid_tgid_proto __weak;
2360 const struct bpf_func_proto bpf_snprintf_btf_proto __weak;
2361 const struct bpf_func_proto bpf_seq_printf_btf_proto __weak;
2362
2363 const struct bpf_func_proto * __weak bpf_get_trace_printk_proto(void)
2364 {
2365         return NULL;
2366 }
2367
2368 u64 __weak
2369 bpf_event_output(struct bpf_map *map, u64 flags, void *meta, u64 meta_size,
2370                  void *ctx, u64 ctx_size, bpf_ctx_copy_t ctx_copy)
2371 {
2372         return -ENOTSUPP;
2373 }
2374 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_event_output);
2375
2376 /* Always built-in helper functions. */
2377 const struct bpf_func_proto bpf_tail_call_proto = {
2378         .func           = NULL,
2379         .gpl_only       = false,
2380         .ret_type       = RET_VOID,
2381         .arg1_type      = ARG_PTR_TO_CTX,
2382         .arg2_type      = ARG_CONST_MAP_PTR,
2383         .arg3_type      = ARG_ANYTHING,
2384 };
2385
2386 /* Stub for JITs that only support cBPF. eBPF programs are interpreted.
2387  * It is encouraged to implement bpf_int_jit_compile() instead, so that
2388  * eBPF and implicitly also cBPF can get JITed!
2389  */
2390 struct bpf_prog * __weak bpf_int_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
2391 {
2392         return prog;
2393 }
2394
2395 /* Stub for JITs that support eBPF. All cBPF code gets transformed into
2396  * eBPF by the kernel and is later compiled by bpf_int_jit_compile().
2397  */
2398 void __weak bpf_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
2399 {
2400 }
2401
2402 bool __weak bpf_helper_changes_pkt_data(void *func)
2403 {
2404         return false;
2405 }
2406
2407 /* Return TRUE if the JIT backend wants verifier to enable sub-register usage
2408  * analysis code and wants explicit zero extension inserted by verifier.
2409  * Otherwise, return FALSE.
2410  *
2411  * The verifier inserts an explicit zero extension after BPF_CMPXCHGs even if
2412  * you don't override this. JITs that don't want these extra insns can detect
2413  * them using insn_is_zext.
2414  */
2415 bool __weak bpf_jit_needs_zext(void)
2416 {
2417         return false;
2418 }
2419
2420 bool __weak bpf_jit_supports_kfunc_call(void)
2421 {
2422         return false;
2423 }
2424
2425 /* To execute LD_ABS/LD_IND instructions __bpf_prog_run() may call
2426  * skb_copy_bits(), so provide a weak definition of it for NET-less config.
2427  */
2428 int __weak skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to,
2429                          int len)
2430 {
2431         return -EFAULT;
2432 }
2433
2434 int __weak bpf_arch_text_poke(void *ip, enum bpf_text_poke_type t,
2435                               void *addr1, void *addr2)
2436 {
2437         return -ENOTSUPP;
2438 }
2439
2440 DEFINE_STATIC_KEY_FALSE(bpf_stats_enabled_key);
2441 EXPORT_SYMBOL(bpf_stats_enabled_key);
2442
2443 /* All definitions of tracepoints related to BPF. */
2444 #define CREATE_TRACE_POINTS
2445 #include <linux/bpf_trace.h>
2446
2447 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(xdp_exception);
2448 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(xdp_bulk_tx);