]> asedeno.scripts.mit.edu Git - linux.git/blob - kernel/bpf/core.c
bpf: check pending signals while verifying programs
[linux.git] / kernel / bpf / core.c
1 /*
2  * Linux Socket Filter - Kernel level socket filtering
3  *
4  * Based on the design of the Berkeley Packet Filter. The new
5  * internal format has been designed by PLUMgrid:
6  *
7  *      Copyright (c) 2011 - 2014 PLUMgrid, http://plumgrid.com
8  *
9  * Authors:
10  *
11  *      Jay Schulist <jschlst@samba.org>
12  *      Alexei Starovoitov <ast@plumgrid.com>
13  *      Daniel Borkmann <dborkman@redhat.com>
14  *
15  * This program is free software; you can redistribute it and/or
16  * modify it under the terms of the GNU General Public License
17  * as published by the Free Software Foundation; either version
18  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
19  *
20  * Andi Kleen - Fix a few bad bugs and races.
21  * Kris Katterjohn - Added many additional checks in bpf_check_classic()
22  */
23
24 #include <linux/filter.h>
25 #include <linux/skbuff.h>
26 #include <linux/vmalloc.h>
27 #include <linux/random.h>
28 #include <linux/moduleloader.h>
29 #include <linux/bpf.h>
30 #include <linux/frame.h>
31 #include <linux/rbtree_latch.h>
32 #include <linux/kallsyms.h>
33 #include <linux/rcupdate.h>
34 #include <linux/perf_event.h>
35
36 #include <asm/unaligned.h>
37
38 /* Registers */
39 #define BPF_R0  regs[BPF_REG_0]
40 #define BPF_R1  regs[BPF_REG_1]
41 #define BPF_R2  regs[BPF_REG_2]
42 #define BPF_R3  regs[BPF_REG_3]
43 #define BPF_R4  regs[BPF_REG_4]
44 #define BPF_R5  regs[BPF_REG_5]
45 #define BPF_R6  regs[BPF_REG_6]
46 #define BPF_R7  regs[BPF_REG_7]
47 #define BPF_R8  regs[BPF_REG_8]
48 #define BPF_R9  regs[BPF_REG_9]
49 #define BPF_R10 regs[BPF_REG_10]
50
51 /* Named registers */
52 #define DST     regs[insn->dst_reg]
53 #define SRC     regs[insn->src_reg]
54 #define FP      regs[BPF_REG_FP]
55 #define ARG1    regs[BPF_REG_ARG1]
56 #define CTX     regs[BPF_REG_CTX]
57 #define IMM     insn->imm
58
59 /* No hurry in this branch
60  *
61  * Exported for the bpf jit load helper.
62  */
63 void *bpf_internal_load_pointer_neg_helper(const struct sk_buff *skb, int k, unsigned int size)
64 {
65         u8 *ptr = NULL;
66
67         if (k >= SKF_NET_OFF)
68                 ptr = skb_network_header(skb) + k - SKF_NET_OFF;
69         else if (k >= SKF_LL_OFF)
70                 ptr = skb_mac_header(skb) + k - SKF_LL_OFF;
71
72         if (ptr >= skb->head && ptr + size <= skb_tail_pointer(skb))
73                 return ptr;
74
75         return NULL;
76 }
77
78 struct bpf_prog *bpf_prog_alloc(unsigned int size, gfp_t gfp_extra_flags)
79 {
80         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
81         struct bpf_prog_aux *aux;
82         struct bpf_prog *fp;
83
84         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
85         fp = __vmalloc(size, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
86         if (fp == NULL)
87                 return NULL;
88
89         aux = kzalloc(sizeof(*aux), GFP_KERNEL | gfp_extra_flags);
90         if (aux == NULL) {
91                 vfree(fp);
92                 return NULL;
93         }
94
95         fp->pages = size / PAGE_SIZE;
96         fp->aux = aux;
97         fp->aux->prog = fp;
98         fp->jit_requested = ebpf_jit_enabled();
99
100         INIT_LIST_HEAD_RCU(&fp->aux->ksym_lnode);
101
102         return fp;
103 }
104 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_alloc);
105
106 struct bpf_prog *bpf_prog_realloc(struct bpf_prog *fp_old, unsigned int size,
107                                   gfp_t gfp_extra_flags)
108 {
109         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
110         struct bpf_prog *fp;
111         u32 pages, delta;
112         int ret;
113
114         BUG_ON(fp_old == NULL);
115
116         size = round_up(size, PAGE_SIZE);
117         pages = size / PAGE_SIZE;
118         if (pages <= fp_old->pages)
119                 return fp_old;
120
121         delta = pages - fp_old->pages;
122         ret = __bpf_prog_charge(fp_old->aux->user, delta);
123         if (ret)
124                 return NULL;
125
126         fp = __vmalloc(size, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
127         if (fp == NULL) {
128                 __bpf_prog_uncharge(fp_old->aux->user, delta);
129         } else {
130                 memcpy(fp, fp_old, fp_old->pages * PAGE_SIZE);
131                 fp->pages = pages;
132                 fp->aux->prog = fp;
133
134                 /* We keep fp->aux from fp_old around in the new
135                  * reallocated structure.
136                  */
137                 fp_old->aux = NULL;
138                 __bpf_prog_free(fp_old);
139         }
140
141         return fp;
142 }
143
144 void __bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
145 {
146         kfree(fp->aux);
147         vfree(fp);
148 }
149
150 int bpf_prog_calc_tag(struct bpf_prog *fp)
151 {
152         const u32 bits_offset = SHA_MESSAGE_BYTES - sizeof(__be64);
153         u32 raw_size = bpf_prog_tag_scratch_size(fp);
154         u32 digest[SHA_DIGEST_WORDS];
155         u32 ws[SHA_WORKSPACE_WORDS];
156         u32 i, bsize, psize, blocks;
157         struct bpf_insn *dst;
158         bool was_ld_map;
159         u8 *raw, *todo;
160         __be32 *result;
161         __be64 *bits;
162
163         raw = vmalloc(raw_size);
164         if (!raw)
165                 return -ENOMEM;
166
167         sha_init(digest);
168         memset(ws, 0, sizeof(ws));
169
170         /* We need to take out the map fd for the digest calculation
171          * since they are unstable from user space side.
172          */
173         dst = (void *)raw;
174         for (i = 0, was_ld_map = false; i < fp->len; i++) {
175                 dst[i] = fp->insnsi[i];
176                 if (!was_ld_map &&
177                     dst[i].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
178                     dst[i].src_reg == BPF_PSEUDO_MAP_FD) {
179                         was_ld_map = true;
180                         dst[i].imm = 0;
181                 } else if (was_ld_map &&
182                            dst[i].code == 0 &&
183                            dst[i].dst_reg == 0 &&
184                            dst[i].src_reg == 0 &&
185                            dst[i].off == 0) {
186                         was_ld_map = false;
187                         dst[i].imm = 0;
188                 } else {
189                         was_ld_map = false;
190                 }
191         }
192
193         psize = bpf_prog_insn_size(fp);
194         memset(&raw[psize], 0, raw_size - psize);
195         raw[psize++] = 0x80;
196
197         bsize  = round_up(psize, SHA_MESSAGE_BYTES);
198         blocks = bsize / SHA_MESSAGE_BYTES;
199         todo   = raw;
200         if (bsize - psize >= sizeof(__be64)) {
201                 bits = (__be64 *)(todo + bsize - sizeof(__be64));
202         } else {
203                 bits = (__be64 *)(todo + bsize + bits_offset);
204                 blocks++;
205         }
206         *bits = cpu_to_be64((psize - 1) << 3);
207
208         while (blocks--) {
209                 sha_transform(digest, todo, ws);
210                 todo += SHA_MESSAGE_BYTES;
211         }
212
213         result = (__force __be32 *)digest;
214         for (i = 0; i < SHA_DIGEST_WORDS; i++)
215                 result[i] = cpu_to_be32(digest[i]);
216         memcpy(fp->tag, result, sizeof(fp->tag));
217
218         vfree(raw);
219         return 0;
220 }
221
222 static int bpf_adj_delta_to_imm(struct bpf_insn *insn, u32 pos, u32 delta,
223                                 u32 curr, const bool probe_pass)
224 {
225         const s64 imm_min = S32_MIN, imm_max = S32_MAX;
226         s64 imm = insn->imm;
227
228         if (curr < pos && curr + imm + 1 > pos)
229                 imm += delta;
230         else if (curr > pos + delta && curr + imm + 1 <= pos + delta)
231                 imm -= delta;
232         if (imm < imm_min || imm > imm_max)
233                 return -ERANGE;
234         if (!probe_pass)
235                 insn->imm = imm;
236         return 0;
237 }
238
239 static int bpf_adj_delta_to_off(struct bpf_insn *insn, u32 pos, u32 delta,
240                                 u32 curr, const bool probe_pass)
241 {
242         const s32 off_min = S16_MIN, off_max = S16_MAX;
243         s32 off = insn->off;
244
245         if (curr < pos && curr + off + 1 > pos)
246                 off += delta;
247         else if (curr > pos + delta && curr + off + 1 <= pos + delta)
248                 off -= delta;
249         if (off < off_min || off > off_max)
250                 return -ERANGE;
251         if (!probe_pass)
252                 insn->off = off;
253         return 0;
254 }
255
256 static int bpf_adj_branches(struct bpf_prog *prog, u32 pos, u32 delta,
257                             const bool probe_pass)
258 {
259         u32 i, insn_cnt = prog->len + (probe_pass ? delta : 0);
260         struct bpf_insn *insn = prog->insnsi;
261         int ret = 0;
262
263         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
264                 u8 code;
265
266                 /* In the probing pass we still operate on the original,
267                  * unpatched image in order to check overflows before we
268                  * do any other adjustments. Therefore skip the patchlet.
269                  */
270                 if (probe_pass && i == pos) {
271                         i += delta + 1;
272                         insn++;
273                 }
274                 code = insn->code;
275                 if (BPF_CLASS(code) != BPF_JMP ||
276                     BPF_OP(code) == BPF_EXIT)
277                         continue;
278                 /* Adjust offset of jmps if we cross patch boundaries. */
279                 if (BPF_OP(code) == BPF_CALL) {
280                         if (insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
281                                 continue;
282                         ret = bpf_adj_delta_to_imm(insn, pos, delta, i,
283                                                    probe_pass);
284                 } else {
285                         ret = bpf_adj_delta_to_off(insn, pos, delta, i,
286                                                    probe_pass);
287                 }
288                 if (ret)
289                         break;
290         }
291
292         return ret;
293 }
294
295 struct bpf_prog *bpf_patch_insn_single(struct bpf_prog *prog, u32 off,
296                                        const struct bpf_insn *patch, u32 len)
297 {
298         u32 insn_adj_cnt, insn_rest, insn_delta = len - 1;
299         const u32 cnt_max = S16_MAX;
300         struct bpf_prog *prog_adj;
301
302         /* Since our patchlet doesn't expand the image, we're done. */
303         if (insn_delta == 0) {
304                 memcpy(prog->insnsi + off, patch, sizeof(*patch));
305                 return prog;
306         }
307
308         insn_adj_cnt = prog->len + insn_delta;
309
310         /* Reject anything that would potentially let the insn->off
311          * target overflow when we have excessive program expansions.
312          * We need to probe here before we do any reallocation where
313          * we afterwards may not fail anymore.
314          */
315         if (insn_adj_cnt > cnt_max &&
316             bpf_adj_branches(prog, off, insn_delta, true))
317                 return NULL;
318
319         /* Several new instructions need to be inserted. Make room
320          * for them. Likely, there's no need for a new allocation as
321          * last page could have large enough tailroom.
322          */
323         prog_adj = bpf_prog_realloc(prog, bpf_prog_size(insn_adj_cnt),
324                                     GFP_USER);
325         if (!prog_adj)
326                 return NULL;
327
328         prog_adj->len = insn_adj_cnt;
329
330         /* Patching happens in 3 steps:
331          *
332          * 1) Move over tail of insnsi from next instruction onwards,
333          *    so we can patch the single target insn with one or more
334          *    new ones (patching is always from 1 to n insns, n > 0).
335          * 2) Inject new instructions at the target location.
336          * 3) Adjust branch offsets if necessary.
337          */
338         insn_rest = insn_adj_cnt - off - len;
339
340         memmove(prog_adj->insnsi + off + len, prog_adj->insnsi + off + 1,
341                 sizeof(*patch) * insn_rest);
342         memcpy(prog_adj->insnsi + off, patch, sizeof(*patch) * len);
343
344         /* We are guaranteed to not fail at this point, otherwise
345          * the ship has sailed to reverse to the original state. An
346          * overflow cannot happen at this point.
347          */
348         BUG_ON(bpf_adj_branches(prog_adj, off, insn_delta, false));
349
350         return prog_adj;
351 }
352
353 void bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(struct bpf_prog *fp)
354 {
355         int i;
356
357         for (i = 0; i < fp->aux->func_cnt; i++)
358                 bpf_prog_kallsyms_del(fp->aux->func[i]);
359 }
360
361 void bpf_prog_kallsyms_del_all(struct bpf_prog *fp)
362 {
363         bpf_prog_kallsyms_del_subprogs(fp);
364         bpf_prog_kallsyms_del(fp);
365 }
366
367 #ifdef CONFIG_BPF_JIT
368 # define BPF_JIT_LIMIT_DEFAULT  (PAGE_SIZE * 40000)
369
370 /* All BPF JIT sysctl knobs here. */
371 int bpf_jit_enable   __read_mostly = IS_BUILTIN(CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON);
372 int bpf_jit_harden   __read_mostly;
373 int bpf_jit_kallsyms __read_mostly;
374 int bpf_jit_limit    __read_mostly = BPF_JIT_LIMIT_DEFAULT;
375
376 static __always_inline void
377 bpf_get_prog_addr_region(const struct bpf_prog *prog,
378                          unsigned long *symbol_start,
379                          unsigned long *symbol_end)
380 {
381         const struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(prog);
382         unsigned long addr = (unsigned long)hdr;
383
384         WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_ebpf_jited(prog));
385
386         *symbol_start = addr;
387         *symbol_end   = addr + hdr->pages * PAGE_SIZE;
388 }
389
390 static void bpf_get_prog_name(const struct bpf_prog *prog, char *sym)
391 {
392         const char *end = sym + KSYM_NAME_LEN;
393
394         BUILD_BUG_ON(sizeof("bpf_prog_") +
395                      sizeof(prog->tag) * 2 +
396                      /* name has been null terminated.
397                       * We should need +1 for the '_' preceding
398                       * the name.  However, the null character
399                       * is double counted between the name and the
400                       * sizeof("bpf_prog_") above, so we omit
401                       * the +1 here.
402                       */
403                      sizeof(prog->aux->name) > KSYM_NAME_LEN);
404
405         sym += snprintf(sym, KSYM_NAME_LEN, "bpf_prog_");
406         sym  = bin2hex(sym, prog->tag, sizeof(prog->tag));
407         if (prog->aux->name[0])
408                 snprintf(sym, (size_t)(end - sym), "_%s", prog->aux->name);
409         else
410                 *sym = 0;
411 }
412
413 static __always_inline unsigned long
414 bpf_get_prog_addr_start(struct latch_tree_node *n)
415 {
416         unsigned long symbol_start, symbol_end;
417         const struct bpf_prog_aux *aux;
418
419         aux = container_of(n, struct bpf_prog_aux, ksym_tnode);
420         bpf_get_prog_addr_region(aux->prog, &symbol_start, &symbol_end);
421
422         return symbol_start;
423 }
424
425 static __always_inline bool bpf_tree_less(struct latch_tree_node *a,
426                                           struct latch_tree_node *b)
427 {
428         return bpf_get_prog_addr_start(a) < bpf_get_prog_addr_start(b);
429 }
430
431 static __always_inline int bpf_tree_comp(void *key, struct latch_tree_node *n)
432 {
433         unsigned long val = (unsigned long)key;
434         unsigned long symbol_start, symbol_end;
435         const struct bpf_prog_aux *aux;
436
437         aux = container_of(n, struct bpf_prog_aux, ksym_tnode);
438         bpf_get_prog_addr_region(aux->prog, &symbol_start, &symbol_end);
439
440         if (val < symbol_start)
441                 return -1;
442         if (val >= symbol_end)
443                 return  1;
444
445         return 0;
446 }
447
448 static const struct latch_tree_ops bpf_tree_ops = {
449         .less   = bpf_tree_less,
450         .comp   = bpf_tree_comp,
451 };
452
453 static DEFINE_SPINLOCK(bpf_lock);
454 static LIST_HEAD(bpf_kallsyms);
455 static struct latch_tree_root bpf_tree __cacheline_aligned;
456
457 static void bpf_prog_ksym_node_add(struct bpf_prog_aux *aux)
458 {
459         WARN_ON_ONCE(!list_empty(&aux->ksym_lnode));
460         list_add_tail_rcu(&aux->ksym_lnode, &bpf_kallsyms);
461         latch_tree_insert(&aux->ksym_tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
462 }
463
464 static void bpf_prog_ksym_node_del(struct bpf_prog_aux *aux)
465 {
466         if (list_empty(&aux->ksym_lnode))
467                 return;
468
469         latch_tree_erase(&aux->ksym_tnode, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
470         list_del_rcu(&aux->ksym_lnode);
471 }
472
473 static bool bpf_prog_kallsyms_candidate(const struct bpf_prog *fp)
474 {
475         return fp->jited && !bpf_prog_was_classic(fp);
476 }
477
478 static bool bpf_prog_kallsyms_verify_off(const struct bpf_prog *fp)
479 {
480         return list_empty(&fp->aux->ksym_lnode) ||
481                fp->aux->ksym_lnode.prev == LIST_POISON2;
482 }
483
484 void bpf_prog_kallsyms_add(struct bpf_prog *fp)
485 {
486         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp) ||
487             !capable(CAP_SYS_ADMIN))
488                 return;
489
490         spin_lock_bh(&bpf_lock);
491         bpf_prog_ksym_node_add(fp->aux);
492         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
493 }
494
495 void bpf_prog_kallsyms_del(struct bpf_prog *fp)
496 {
497         if (!bpf_prog_kallsyms_candidate(fp))
498                 return;
499
500         spin_lock_bh(&bpf_lock);
501         bpf_prog_ksym_node_del(fp->aux);
502         spin_unlock_bh(&bpf_lock);
503 }
504
505 static struct bpf_prog *bpf_prog_kallsyms_find(unsigned long addr)
506 {
507         struct latch_tree_node *n;
508
509         if (!bpf_jit_kallsyms_enabled())
510                 return NULL;
511
512         n = latch_tree_find((void *)addr, &bpf_tree, &bpf_tree_ops);
513         return n ?
514                container_of(n, struct bpf_prog_aux, ksym_tnode)->prog :
515                NULL;
516 }
517
518 const char *__bpf_address_lookup(unsigned long addr, unsigned long *size,
519                                  unsigned long *off, char *sym)
520 {
521         unsigned long symbol_start, symbol_end;
522         struct bpf_prog *prog;
523         char *ret = NULL;
524
525         rcu_read_lock();
526         prog = bpf_prog_kallsyms_find(addr);
527         if (prog) {
528                 bpf_get_prog_addr_region(prog, &symbol_start, &symbol_end);
529                 bpf_get_prog_name(prog, sym);
530
531                 ret = sym;
532                 if (size)
533                         *size = symbol_end - symbol_start;
534                 if (off)
535                         *off  = addr - symbol_start;
536         }
537         rcu_read_unlock();
538
539         return ret;
540 }
541
542 bool is_bpf_text_address(unsigned long addr)
543 {
544         bool ret;
545
546         rcu_read_lock();
547         ret = bpf_prog_kallsyms_find(addr) != NULL;
548         rcu_read_unlock();
549
550         return ret;
551 }
552
553 int bpf_get_kallsym(unsigned int symnum, unsigned long *value, char *type,
554                     char *sym)
555 {
556         struct bpf_prog_aux *aux;
557         unsigned int it = 0;
558         int ret = -ERANGE;
559
560         if (!bpf_jit_kallsyms_enabled())
561                 return ret;
562
563         rcu_read_lock();
564         list_for_each_entry_rcu(aux, &bpf_kallsyms, ksym_lnode) {
565                 if (it++ != symnum)
566                         continue;
567
568                 bpf_get_prog_name(aux->prog, sym);
569
570                 *value = (unsigned long)aux->prog->bpf_func;
571                 *type  = BPF_SYM_ELF_TYPE;
572
573                 ret = 0;
574                 break;
575         }
576         rcu_read_unlock();
577
578         return ret;
579 }
580
581 static atomic_long_t bpf_jit_current;
582
583 #if defined(MODULES_VADDR)
584 static int __init bpf_jit_charge_init(void)
585 {
586         /* Only used as heuristic here to derive limit. */
587         bpf_jit_limit = min_t(u64, round_up((MODULES_END - MODULES_VADDR) >> 2,
588                                             PAGE_SIZE), INT_MAX);
589         return 0;
590 }
591 pure_initcall(bpf_jit_charge_init);
592 #endif
593
594 static int bpf_jit_charge_modmem(u32 pages)
595 {
596         if (atomic_long_add_return(pages, &bpf_jit_current) >
597             (bpf_jit_limit >> PAGE_SHIFT)) {
598                 if (!capable(CAP_SYS_ADMIN)) {
599                         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
600                         return -EPERM;
601                 }
602         }
603
604         return 0;
605 }
606
607 static void bpf_jit_uncharge_modmem(u32 pages)
608 {
609         atomic_long_sub(pages, &bpf_jit_current);
610 }
611
612 struct bpf_binary_header *
613 bpf_jit_binary_alloc(unsigned int proglen, u8 **image_ptr,
614                      unsigned int alignment,
615                      bpf_jit_fill_hole_t bpf_fill_ill_insns)
616 {
617         struct bpf_binary_header *hdr;
618         u32 size, hole, start, pages;
619
620         /* Most of BPF filters are really small, but if some of them
621          * fill a page, allow at least 128 extra bytes to insert a
622          * random section of illegal instructions.
623          */
624         size = round_up(proglen + sizeof(*hdr) + 128, PAGE_SIZE);
625         pages = size / PAGE_SIZE;
626
627         if (bpf_jit_charge_modmem(pages))
628                 return NULL;
629         hdr = module_alloc(size);
630         if (!hdr) {
631                 bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
632                 return NULL;
633         }
634
635         /* Fill space with illegal/arch-dep instructions. */
636         bpf_fill_ill_insns(hdr, size);
637
638         hdr->pages = pages;
639         hole = min_t(unsigned int, size - (proglen + sizeof(*hdr)),
640                      PAGE_SIZE - sizeof(*hdr));
641         start = (get_random_int() % hole) & ~(alignment - 1);
642
643         /* Leave a random number of instructions before BPF code. */
644         *image_ptr = &hdr->image[start];
645
646         return hdr;
647 }
648
649 void bpf_jit_binary_free(struct bpf_binary_header *hdr)
650 {
651         u32 pages = hdr->pages;
652
653         module_memfree(hdr);
654         bpf_jit_uncharge_modmem(pages);
655 }
656
657 /* This symbol is only overridden by archs that have different
658  * requirements than the usual eBPF JITs, f.e. when they only
659  * implement cBPF JIT, do not set images read-only, etc.
660  */
661 void __weak bpf_jit_free(struct bpf_prog *fp)
662 {
663         if (fp->jited) {
664                 struct bpf_binary_header *hdr = bpf_jit_binary_hdr(fp);
665
666                 bpf_jit_binary_unlock_ro(hdr);
667                 bpf_jit_binary_free(hdr);
668
669                 WARN_ON_ONCE(!bpf_prog_kallsyms_verify_off(fp));
670         }
671
672         bpf_prog_unlock_free(fp);
673 }
674
675 int bpf_jit_get_func_addr(const struct bpf_prog *prog,
676                           const struct bpf_insn *insn, bool extra_pass,
677                           u64 *func_addr, bool *func_addr_fixed)
678 {
679         s16 off = insn->off;
680         s32 imm = insn->imm;
681         u8 *addr;
682
683         *func_addr_fixed = insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL;
684         if (!*func_addr_fixed) {
685                 /* Place-holder address till the last pass has collected
686                  * all addresses for JITed subprograms in which case we
687                  * can pick them up from prog->aux.
688                  */
689                 if (!extra_pass)
690                         addr = NULL;
691                 else if (prog->aux->func &&
692                          off >= 0 && off < prog->aux->func_cnt)
693                         addr = (u8 *)prog->aux->func[off]->bpf_func;
694                 else
695                         return -EINVAL;
696         } else {
697                 /* Address of a BPF helper call. Since part of the core
698                  * kernel, it's always at a fixed location. __bpf_call_base
699                  * and the helper with imm relative to it are both in core
700                  * kernel.
701                  */
702                 addr = (u8 *)__bpf_call_base + imm;
703         }
704
705         *func_addr = (unsigned long)addr;
706         return 0;
707 }
708
709 static int bpf_jit_blind_insn(const struct bpf_insn *from,
710                               const struct bpf_insn *aux,
711                               struct bpf_insn *to_buff)
712 {
713         struct bpf_insn *to = to_buff;
714         u32 imm_rnd = get_random_int();
715         s16 off;
716
717         BUILD_BUG_ON(BPF_REG_AX  + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
718         BUILD_BUG_ON(MAX_BPF_REG + 1 != MAX_BPF_JIT_REG);
719
720         if (from->imm == 0 &&
721             (from->code == (BPF_ALU   | BPF_MOV | BPF_K) ||
722              from->code == (BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K))) {
723                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_XOR, from->dst_reg, from->dst_reg);
724                 goto out;
725         }
726
727         switch (from->code) {
728         case BPF_ALU | BPF_ADD | BPF_K:
729         case BPF_ALU | BPF_SUB | BPF_K:
730         case BPF_ALU | BPF_AND | BPF_K:
731         case BPF_ALU | BPF_OR  | BPF_K:
732         case BPF_ALU | BPF_XOR | BPF_K:
733         case BPF_ALU | BPF_MUL | BPF_K:
734         case BPF_ALU | BPF_MOV | BPF_K:
735         case BPF_ALU | BPF_DIV | BPF_K:
736         case BPF_ALU | BPF_MOD | BPF_K:
737                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
738                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
739                 *to++ = BPF_ALU32_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
740                 break;
741
742         case BPF_ALU64 | BPF_ADD | BPF_K:
743         case BPF_ALU64 | BPF_SUB | BPF_K:
744         case BPF_ALU64 | BPF_AND | BPF_K:
745         case BPF_ALU64 | BPF_OR  | BPF_K:
746         case BPF_ALU64 | BPF_XOR | BPF_K:
747         case BPF_ALU64 | BPF_MUL | BPF_K:
748         case BPF_ALU64 | BPF_MOV | BPF_K:
749         case BPF_ALU64 | BPF_DIV | BPF_K:
750         case BPF_ALU64 | BPF_MOD | BPF_K:
751                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
752                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
753                 *to++ = BPF_ALU64_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX);
754                 break;
755
756         case BPF_JMP | BPF_JEQ  | BPF_K:
757         case BPF_JMP | BPF_JNE  | BPF_K:
758         case BPF_JMP | BPF_JGT  | BPF_K:
759         case BPF_JMP | BPF_JLT  | BPF_K:
760         case BPF_JMP | BPF_JGE  | BPF_K:
761         case BPF_JMP | BPF_JLE  | BPF_K:
762         case BPF_JMP | BPF_JSGT | BPF_K:
763         case BPF_JMP | BPF_JSLT | BPF_K:
764         case BPF_JMP | BPF_JSGE | BPF_K:
765         case BPF_JMP | BPF_JSLE | BPF_K:
766         case BPF_JMP | BPF_JSET | BPF_K:
767                 /* Accommodate for extra offset in case of a backjump. */
768                 off = from->off;
769                 if (off < 0)
770                         off -= 2;
771                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
772                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
773                 *to++ = BPF_JMP_REG(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, off);
774                 break;
775
776         case BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW:
777                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[1].imm);
778                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
779                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_LSH, BPF_REG_AX, 32);
780                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_MOV, aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
781                 break;
782         case 0: /* Part 2 of BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW. */
783                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ aux[0].imm);
784                 *to++ = BPF_ALU32_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
785                 *to++ = BPF_ALU64_REG(BPF_OR,  aux[0].dst_reg, BPF_REG_AX);
786                 break;
787
788         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_DW:
789         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_W:
790         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_H:
791         case BPF_ST | BPF_MEM | BPF_B:
792                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_MOV, BPF_REG_AX, imm_rnd ^ from->imm);
793                 *to++ = BPF_ALU64_IMM(BPF_XOR, BPF_REG_AX, imm_rnd);
794                 *to++ = BPF_STX_MEM(from->code, from->dst_reg, BPF_REG_AX, from->off);
795                 break;
796         }
797 out:
798         return to - to_buff;
799 }
800
801 static struct bpf_prog *bpf_prog_clone_create(struct bpf_prog *fp_other,
802                                               gfp_t gfp_extra_flags)
803 {
804         gfp_t gfp_flags = GFP_KERNEL | __GFP_ZERO | gfp_extra_flags;
805         struct bpf_prog *fp;
806
807         fp = __vmalloc(fp_other->pages * PAGE_SIZE, gfp_flags, PAGE_KERNEL);
808         if (fp != NULL) {
809                 /* aux->prog still points to the fp_other one, so
810                  * when promoting the clone to the real program,
811                  * this still needs to be adapted.
812                  */
813                 memcpy(fp, fp_other, fp_other->pages * PAGE_SIZE);
814         }
815
816         return fp;
817 }
818
819 static void bpf_prog_clone_free(struct bpf_prog *fp)
820 {
821         /* aux was stolen by the other clone, so we cannot free
822          * it from this path! It will be freed eventually by the
823          * other program on release.
824          *
825          * At this point, we don't need a deferred release since
826          * clone is guaranteed to not be locked.
827          */
828         fp->aux = NULL;
829         __bpf_prog_free(fp);
830 }
831
832 void bpf_jit_prog_release_other(struct bpf_prog *fp, struct bpf_prog *fp_other)
833 {
834         /* We have to repoint aux->prog to self, as we don't
835          * know whether fp here is the clone or the original.
836          */
837         fp->aux->prog = fp;
838         bpf_prog_clone_free(fp_other);
839 }
840
841 struct bpf_prog *bpf_jit_blind_constants(struct bpf_prog *prog)
842 {
843         struct bpf_insn insn_buff[16], aux[2];
844         struct bpf_prog *clone, *tmp;
845         int insn_delta, insn_cnt;
846         struct bpf_insn *insn;
847         int i, rewritten;
848
849         if (!bpf_jit_blinding_enabled(prog) || prog->blinded)
850                 return prog;
851
852         clone = bpf_prog_clone_create(prog, GFP_USER);
853         if (!clone)
854                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
855
856         insn_cnt = clone->len;
857         insn = clone->insnsi;
858
859         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
860                 /* We temporarily need to hold the original ld64 insn
861                  * so that we can still access the first part in the
862                  * second blinding run.
863                  */
864                 if (insn[0].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW) &&
865                     insn[1].code == 0)
866                         memcpy(aux, insn, sizeof(aux));
867
868                 rewritten = bpf_jit_blind_insn(insn, aux, insn_buff);
869                 if (!rewritten)
870                         continue;
871
872                 tmp = bpf_patch_insn_single(clone, i, insn_buff, rewritten);
873                 if (!tmp) {
874                         /* Patching may have repointed aux->prog during
875                          * realloc from the original one, so we need to
876                          * fix it up here on error.
877                          */
878                         bpf_jit_prog_release_other(prog, clone);
879                         return ERR_PTR(-ENOMEM);
880                 }
881
882                 clone = tmp;
883                 insn_delta = rewritten - 1;
884
885                 /* Walk new program and skip insns we just inserted. */
886                 insn = clone->insnsi + i + insn_delta;
887                 insn_cnt += insn_delta;
888                 i        += insn_delta;
889         }
890
891         clone->blinded = 1;
892         return clone;
893 }
894 #endif /* CONFIG_BPF_JIT */
895
896 /* Base function for offset calculation. Needs to go into .text section,
897  * therefore keeping it non-static as well; will also be used by JITs
898  * anyway later on, so do not let the compiler omit it. This also needs
899  * to go into kallsyms for correlation from e.g. bpftool, so naming
900  * must not change.
901  */
902 noinline u64 __bpf_call_base(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5)
903 {
904         return 0;
905 }
906 EXPORT_SYMBOL_GPL(__bpf_call_base);
907
908 /* All UAPI available opcodes. */
909 #define BPF_INSN_MAP(INSN_2, INSN_3)            \
910         /* 32 bit ALU operations. */            \
911         /*   Register based. */                 \
912         INSN_3(ALU, ADD, X),                    \
913         INSN_3(ALU, SUB, X),                    \
914         INSN_3(ALU, AND, X),                    \
915         INSN_3(ALU, OR,  X),                    \
916         INSN_3(ALU, LSH, X),                    \
917         INSN_3(ALU, RSH, X),                    \
918         INSN_3(ALU, XOR, X),                    \
919         INSN_3(ALU, MUL, X),                    \
920         INSN_3(ALU, MOV, X),                    \
921         INSN_3(ALU, DIV, X),                    \
922         INSN_3(ALU, MOD, X),                    \
923         INSN_2(ALU, NEG),                       \
924         INSN_3(ALU, END, TO_BE),                \
925         INSN_3(ALU, END, TO_LE),                \
926         /*   Immediate based. */                \
927         INSN_3(ALU, ADD, K),                    \
928         INSN_3(ALU, SUB, K),                    \
929         INSN_3(ALU, AND, K),                    \
930         INSN_3(ALU, OR,  K),                    \
931         INSN_3(ALU, LSH, K),                    \
932         INSN_3(ALU, RSH, K),                    \
933         INSN_3(ALU, XOR, K),                    \
934         INSN_3(ALU, MUL, K),                    \
935         INSN_3(ALU, MOV, K),                    \
936         INSN_3(ALU, DIV, K),                    \
937         INSN_3(ALU, MOD, K),                    \
938         /* 64 bit ALU operations. */            \
939         /*   Register based. */                 \
940         INSN_3(ALU64, ADD,  X),                 \
941         INSN_3(ALU64, SUB,  X),                 \
942         INSN_3(ALU64, AND,  X),                 \
943         INSN_3(ALU64, OR,   X),                 \
944         INSN_3(ALU64, LSH,  X),                 \
945         INSN_3(ALU64, RSH,  X),                 \
946         INSN_3(ALU64, XOR,  X),                 \
947         INSN_3(ALU64, MUL,  X),                 \
948         INSN_3(ALU64, MOV,  X),                 \
949         INSN_3(ALU64, ARSH, X),                 \
950         INSN_3(ALU64, DIV,  X),                 \
951         INSN_3(ALU64, MOD,  X),                 \
952         INSN_2(ALU64, NEG),                     \
953         /*   Immediate based. */                \
954         INSN_3(ALU64, ADD,  K),                 \
955         INSN_3(ALU64, SUB,  K),                 \
956         INSN_3(ALU64, AND,  K),                 \
957         INSN_3(ALU64, OR,   K),                 \
958         INSN_3(ALU64, LSH,  K),                 \
959         INSN_3(ALU64, RSH,  K),                 \
960         INSN_3(ALU64, XOR,  K),                 \
961         INSN_3(ALU64, MUL,  K),                 \
962         INSN_3(ALU64, MOV,  K),                 \
963         INSN_3(ALU64, ARSH, K),                 \
964         INSN_3(ALU64, DIV,  K),                 \
965         INSN_3(ALU64, MOD,  K),                 \
966         /* Call instruction. */                 \
967         INSN_2(JMP, CALL),                      \
968         /* Exit instruction. */                 \
969         INSN_2(JMP, EXIT),                      \
970         /* Jump instructions. */                \
971         /*   Register based. */                 \
972         INSN_3(JMP, JEQ,  X),                   \
973         INSN_3(JMP, JNE,  X),                   \
974         INSN_3(JMP, JGT,  X),                   \
975         INSN_3(JMP, JLT,  X),                   \
976         INSN_3(JMP, JGE,  X),                   \
977         INSN_3(JMP, JLE,  X),                   \
978         INSN_3(JMP, JSGT, X),                   \
979         INSN_3(JMP, JSLT, X),                   \
980         INSN_3(JMP, JSGE, X),                   \
981         INSN_3(JMP, JSLE, X),                   \
982         INSN_3(JMP, JSET, X),                   \
983         /*   Immediate based. */                \
984         INSN_3(JMP, JEQ,  K),                   \
985         INSN_3(JMP, JNE,  K),                   \
986         INSN_3(JMP, JGT,  K),                   \
987         INSN_3(JMP, JLT,  K),                   \
988         INSN_3(JMP, JGE,  K),                   \
989         INSN_3(JMP, JLE,  K),                   \
990         INSN_3(JMP, JSGT, K),                   \
991         INSN_3(JMP, JSLT, K),                   \
992         INSN_3(JMP, JSGE, K),                   \
993         INSN_3(JMP, JSLE, K),                   \
994         INSN_3(JMP, JSET, K),                   \
995         INSN_2(JMP, JA),                        \
996         /* Store instructions. */               \
997         /*   Register based. */                 \
998         INSN_3(STX, MEM,  B),                   \
999         INSN_3(STX, MEM,  H),                   \
1000         INSN_3(STX, MEM,  W),                   \
1001         INSN_3(STX, MEM,  DW),                  \
1002         INSN_3(STX, XADD, W),                   \
1003         INSN_3(STX, XADD, DW),                  \
1004         /*   Immediate based. */                \
1005         INSN_3(ST, MEM, B),                     \
1006         INSN_3(ST, MEM, H),                     \
1007         INSN_3(ST, MEM, W),                     \
1008         INSN_3(ST, MEM, DW),                    \
1009         /* Load instructions. */                \
1010         /*   Register based. */                 \
1011         INSN_3(LDX, MEM, B),                    \
1012         INSN_3(LDX, MEM, H),                    \
1013         INSN_3(LDX, MEM, W),                    \
1014         INSN_3(LDX, MEM, DW),                   \
1015         /*   Immediate based. */                \
1016         INSN_3(LD, IMM, DW)
1017
1018 bool bpf_opcode_in_insntable(u8 code)
1019 {
1020 #define BPF_INSN_2_TBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = true
1021 #define BPF_INSN_3_TBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = true
1022         static const bool public_insntable[256] = {
1023                 [0 ... 255] = false,
1024                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1025                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_TBL, BPF_INSN_3_TBL),
1026                 /* UAPI exposed, but rewritten opcodes. cBPF carry-over. */
1027                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_B] = true,
1028                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_H] = true,
1029                 [BPF_LD | BPF_ABS | BPF_W] = true,
1030                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_B] = true,
1031                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_H] = true,
1032                 [BPF_LD | BPF_IND | BPF_W] = true,
1033         };
1034 #undef BPF_INSN_3_TBL
1035 #undef BPF_INSN_2_TBL
1036         return public_insntable[code];
1037 }
1038
1039 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1040 /**
1041  *      __bpf_prog_run - run eBPF program on a given context
1042  *      @ctx: is the data we are operating on
1043  *      @insn: is the array of eBPF instructions
1044  *
1045  * Decode and execute eBPF instructions.
1046  */
1047 static u64 ___bpf_prog_run(u64 *regs, const struct bpf_insn *insn, u64 *stack)
1048 {
1049         u64 tmp;
1050 #define BPF_INSN_2_LBL(x, y)    [BPF_##x | BPF_##y] = &&x##_##y
1051 #define BPF_INSN_3_LBL(x, y, z) [BPF_##x | BPF_##y | BPF_##z] = &&x##_##y##_##z
1052         static const void *jumptable[256] = {
1053                 [0 ... 255] = &&default_label,
1054                 /* Now overwrite non-defaults ... */
1055                 BPF_INSN_MAP(BPF_INSN_2_LBL, BPF_INSN_3_LBL),
1056                 /* Non-UAPI available opcodes. */
1057                 [BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS] = &&JMP_CALL_ARGS,
1058                 [BPF_JMP | BPF_TAIL_CALL] = &&JMP_TAIL_CALL,
1059         };
1060 #undef BPF_INSN_3_LBL
1061 #undef BPF_INSN_2_LBL
1062         u32 tail_call_cnt = 0;
1063
1064 #define CONT     ({ insn++; goto select_insn; })
1065 #define CONT_JMP ({ insn++; goto select_insn; })
1066
1067 select_insn:
1068         goto *jumptable[insn->code];
1069
1070         /* ALU */
1071 #define ALU(OPCODE, OP)                 \
1072         ALU64_##OPCODE##_X:             \
1073                 DST = DST OP SRC;       \
1074                 CONT;                   \
1075         ALU_##OPCODE##_X:               \
1076                 DST = (u32) DST OP (u32) SRC;   \
1077                 CONT;                   \
1078         ALU64_##OPCODE##_K:             \
1079                 DST = DST OP IMM;               \
1080                 CONT;                   \
1081         ALU_##OPCODE##_K:               \
1082                 DST = (u32) DST OP (u32) IMM;   \
1083                 CONT;
1084
1085         ALU(ADD,  +)
1086         ALU(SUB,  -)
1087         ALU(AND,  &)
1088         ALU(OR,   |)
1089         ALU(LSH, <<)
1090         ALU(RSH, >>)
1091         ALU(XOR,  ^)
1092         ALU(MUL,  *)
1093 #undef ALU
1094         ALU_NEG:
1095                 DST = (u32) -DST;
1096                 CONT;
1097         ALU64_NEG:
1098                 DST = -DST;
1099                 CONT;
1100         ALU_MOV_X:
1101                 DST = (u32) SRC;
1102                 CONT;
1103         ALU_MOV_K:
1104                 DST = (u32) IMM;
1105                 CONT;
1106         ALU64_MOV_X:
1107                 DST = SRC;
1108                 CONT;
1109         ALU64_MOV_K:
1110                 DST = IMM;
1111                 CONT;
1112         LD_IMM_DW:
1113                 DST = (u64) (u32) insn[0].imm | ((u64) (u32) insn[1].imm) << 32;
1114                 insn++;
1115                 CONT;
1116         ALU64_ARSH_X:
1117                 (*(s64 *) &DST) >>= SRC;
1118                 CONT;
1119         ALU64_ARSH_K:
1120                 (*(s64 *) &DST) >>= IMM;
1121                 CONT;
1122         ALU64_MOD_X:
1123                 div64_u64_rem(DST, SRC, &tmp);
1124                 DST = tmp;
1125                 CONT;
1126         ALU_MOD_X:
1127                 tmp = (u32) DST;
1128                 DST = do_div(tmp, (u32) SRC);
1129                 CONT;
1130         ALU64_MOD_K:
1131                 div64_u64_rem(DST, IMM, &tmp);
1132                 DST = tmp;
1133                 CONT;
1134         ALU_MOD_K:
1135                 tmp = (u32) DST;
1136                 DST = do_div(tmp, (u32) IMM);
1137                 CONT;
1138         ALU64_DIV_X:
1139                 DST = div64_u64(DST, SRC);
1140                 CONT;
1141         ALU_DIV_X:
1142                 tmp = (u32) DST;
1143                 do_div(tmp, (u32) SRC);
1144                 DST = (u32) tmp;
1145                 CONT;
1146         ALU64_DIV_K:
1147                 DST = div64_u64(DST, IMM);
1148                 CONT;
1149         ALU_DIV_K:
1150                 tmp = (u32) DST;
1151                 do_div(tmp, (u32) IMM);
1152                 DST = (u32) tmp;
1153                 CONT;
1154         ALU_END_TO_BE:
1155                 switch (IMM) {
1156                 case 16:
1157                         DST = (__force u16) cpu_to_be16(DST);
1158                         break;
1159                 case 32:
1160                         DST = (__force u32) cpu_to_be32(DST);
1161                         break;
1162                 case 64:
1163                         DST = (__force u64) cpu_to_be64(DST);
1164                         break;
1165                 }
1166                 CONT;
1167         ALU_END_TO_LE:
1168                 switch (IMM) {
1169                 case 16:
1170                         DST = (__force u16) cpu_to_le16(DST);
1171                         break;
1172                 case 32:
1173                         DST = (__force u32) cpu_to_le32(DST);
1174                         break;
1175                 case 64:
1176                         DST = (__force u64) cpu_to_le64(DST);
1177                         break;
1178                 }
1179                 CONT;
1180
1181         /* CALL */
1182         JMP_CALL:
1183                 /* Function call scratches BPF_R1-BPF_R5 registers,
1184                  * preserves BPF_R6-BPF_R9, and stores return value
1185                  * into BPF_R0.
1186                  */
1187                 BPF_R0 = (__bpf_call_base + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2, BPF_R3,
1188                                                        BPF_R4, BPF_R5);
1189                 CONT;
1190
1191         JMP_CALL_ARGS:
1192                 BPF_R0 = (__bpf_call_base_args + insn->imm)(BPF_R1, BPF_R2,
1193                                                             BPF_R3, BPF_R4,
1194                                                             BPF_R5,
1195                                                             insn + insn->off + 1);
1196                 CONT;
1197
1198         JMP_TAIL_CALL: {
1199                 struct bpf_map *map = (struct bpf_map *) (unsigned long) BPF_R2;
1200                 struct bpf_array *array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1201                 struct bpf_prog *prog;
1202                 u32 index = BPF_R3;
1203
1204                 if (unlikely(index >= array->map.max_entries))
1205                         goto out;
1206                 if (unlikely(tail_call_cnt > MAX_TAIL_CALL_CNT))
1207                         goto out;
1208
1209                 tail_call_cnt++;
1210
1211                 prog = READ_ONCE(array->ptrs[index]);
1212                 if (!prog)
1213                         goto out;
1214
1215                 /* ARG1 at this point is guaranteed to point to CTX from
1216                  * the verifier side due to the fact that the tail call is
1217                  * handeled like a helper, that is, bpf_tail_call_proto,
1218                  * where arg1_type is ARG_PTR_TO_CTX.
1219                  */
1220                 insn = prog->insnsi;
1221                 goto select_insn;
1222 out:
1223                 CONT;
1224         }
1225         /* JMP */
1226         JMP_JA:
1227                 insn += insn->off;
1228                 CONT;
1229         JMP_JEQ_X:
1230                 if (DST == SRC) {
1231                         insn += insn->off;
1232                         CONT_JMP;
1233                 }
1234                 CONT;
1235         JMP_JEQ_K:
1236                 if (DST == IMM) {
1237                         insn += insn->off;
1238                         CONT_JMP;
1239                 }
1240                 CONT;
1241         JMP_JNE_X:
1242                 if (DST != SRC) {
1243                         insn += insn->off;
1244                         CONT_JMP;
1245                 }
1246                 CONT;
1247         JMP_JNE_K:
1248                 if (DST != IMM) {
1249                         insn += insn->off;
1250                         CONT_JMP;
1251                 }
1252                 CONT;
1253         JMP_JGT_X:
1254                 if (DST > SRC) {
1255                         insn += insn->off;
1256                         CONT_JMP;
1257                 }
1258                 CONT;
1259         JMP_JGT_K:
1260                 if (DST > IMM) {
1261                         insn += insn->off;
1262                         CONT_JMP;
1263                 }
1264                 CONT;
1265         JMP_JLT_X:
1266                 if (DST < SRC) {
1267                         insn += insn->off;
1268                         CONT_JMP;
1269                 }
1270                 CONT;
1271         JMP_JLT_K:
1272                 if (DST < IMM) {
1273                         insn += insn->off;
1274                         CONT_JMP;
1275                 }
1276                 CONT;
1277         JMP_JGE_X:
1278                 if (DST >= SRC) {
1279                         insn += insn->off;
1280                         CONT_JMP;
1281                 }
1282                 CONT;
1283         JMP_JGE_K:
1284                 if (DST >= IMM) {
1285                         insn += insn->off;
1286                         CONT_JMP;
1287                 }
1288                 CONT;
1289         JMP_JLE_X:
1290                 if (DST <= SRC) {
1291                         insn += insn->off;
1292                         CONT_JMP;
1293                 }
1294                 CONT;
1295         JMP_JLE_K:
1296                 if (DST <= IMM) {
1297                         insn += insn->off;
1298                         CONT_JMP;
1299                 }
1300                 CONT;
1301         JMP_JSGT_X:
1302                 if (((s64) DST) > ((s64) SRC)) {
1303                         insn += insn->off;
1304                         CONT_JMP;
1305                 }
1306                 CONT;
1307         JMP_JSGT_K:
1308                 if (((s64) DST) > ((s64) IMM)) {
1309                         insn += insn->off;
1310                         CONT_JMP;
1311                 }
1312                 CONT;
1313         JMP_JSLT_X:
1314                 if (((s64) DST) < ((s64) SRC)) {
1315                         insn += insn->off;
1316                         CONT_JMP;
1317                 }
1318                 CONT;
1319         JMP_JSLT_K:
1320                 if (((s64) DST) < ((s64) IMM)) {
1321                         insn += insn->off;
1322                         CONT_JMP;
1323                 }
1324                 CONT;
1325         JMP_JSGE_X:
1326                 if (((s64) DST) >= ((s64) SRC)) {
1327                         insn += insn->off;
1328                         CONT_JMP;
1329                 }
1330                 CONT;
1331         JMP_JSGE_K:
1332                 if (((s64) DST) >= ((s64) IMM)) {
1333                         insn += insn->off;
1334                         CONT_JMP;
1335                 }
1336                 CONT;
1337         JMP_JSLE_X:
1338                 if (((s64) DST) <= ((s64) SRC)) {
1339                         insn += insn->off;
1340                         CONT_JMP;
1341                 }
1342                 CONT;
1343         JMP_JSLE_K:
1344                 if (((s64) DST) <= ((s64) IMM)) {
1345                         insn += insn->off;
1346                         CONT_JMP;
1347                 }
1348                 CONT;
1349         JMP_JSET_X:
1350                 if (DST & SRC) {
1351                         insn += insn->off;
1352                         CONT_JMP;
1353                 }
1354                 CONT;
1355         JMP_JSET_K:
1356                 if (DST & IMM) {
1357                         insn += insn->off;
1358                         CONT_JMP;
1359                 }
1360                 CONT;
1361         JMP_EXIT:
1362                 return BPF_R0;
1363
1364         /* STX and ST and LDX*/
1365 #define LDST(SIZEOP, SIZE)                                              \
1366         STX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1367                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = SRC;       \
1368                 CONT;                                                   \
1369         ST_MEM_##SIZEOP:                                                \
1370                 *(SIZE *)(unsigned long) (DST + insn->off) = IMM;       \
1371                 CONT;                                                   \
1372         LDX_MEM_##SIZEOP:                                               \
1373                 DST = *(SIZE *)(unsigned long) (SRC + insn->off);       \
1374                 CONT;
1375
1376         LDST(B,   u8)
1377         LDST(H,  u16)
1378         LDST(W,  u32)
1379         LDST(DW, u64)
1380 #undef LDST
1381         STX_XADD_W: /* lock xadd *(u32 *)(dst_reg + off16) += src_reg */
1382                 atomic_add((u32) SRC, (atomic_t *)(unsigned long)
1383                            (DST + insn->off));
1384                 CONT;
1385         STX_XADD_DW: /* lock xadd *(u64 *)(dst_reg + off16) += src_reg */
1386                 atomic64_add((u64) SRC, (atomic64_t *)(unsigned long)
1387                              (DST + insn->off));
1388                 CONT;
1389
1390         default_label:
1391                 /* If we ever reach this, we have a bug somewhere. Die hard here
1392                  * instead of just returning 0; we could be somewhere in a subprog,
1393                  * so execution could continue otherwise which we do /not/ want.
1394                  *
1395                  * Note, verifier whitelists all opcodes in bpf_opcode_in_insntable().
1396                  */
1397                 pr_warn("BPF interpreter: unknown opcode %02x\n", insn->code);
1398                 BUG_ON(1);
1399                 return 0;
1400 }
1401 STACK_FRAME_NON_STANDARD(___bpf_prog_run); /* jump table */
1402
1403 #define PROG_NAME(stack_size) __bpf_prog_run##stack_size
1404 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN(stack_size) \
1405 static unsigned int PROG_NAME(stack_size)(const void *ctx, const struct bpf_insn *insn) \
1406 { \
1407         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1408         u64 regs[MAX_BPF_REG]; \
1409 \
1410         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1411         ARG1 = (u64) (unsigned long) ctx; \
1412         return ___bpf_prog_run(regs, insn, stack); \
1413 }
1414
1415 #define PROG_NAME_ARGS(stack_size) __bpf_prog_run_args##stack_size
1416 #define DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS(stack_size) \
1417 static u64 PROG_NAME_ARGS(stack_size)(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5, \
1418                                       const struct bpf_insn *insn) \
1419 { \
1420         u64 stack[stack_size / sizeof(u64)]; \
1421         u64 regs[MAX_BPF_REG]; \
1422 \
1423         FP = (u64) (unsigned long) &stack[ARRAY_SIZE(stack)]; \
1424         BPF_R1 = r1; \
1425         BPF_R2 = r2; \
1426         BPF_R3 = r3; \
1427         BPF_R4 = r4; \
1428         BPF_R5 = r5; \
1429         return ___bpf_prog_run(regs, insn, stack); \
1430 }
1431
1432 #define EVAL1(FN, X) FN(X)
1433 #define EVAL2(FN, X, Y...) FN(X) EVAL1(FN, Y)
1434 #define EVAL3(FN, X, Y...) FN(X) EVAL2(FN, Y)
1435 #define EVAL4(FN, X, Y...) FN(X) EVAL3(FN, Y)
1436 #define EVAL5(FN, X, Y...) FN(X) EVAL4(FN, Y)
1437 #define EVAL6(FN, X, Y...) FN(X) EVAL5(FN, Y)
1438
1439 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1440 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1441 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN, 416, 448, 480, 512);
1442
1443 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 32, 64, 96, 128, 160, 192);
1444 EVAL6(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 224, 256, 288, 320, 352, 384);
1445 EVAL4(DEFINE_BPF_PROG_RUN_ARGS, 416, 448, 480, 512);
1446
1447 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME(stack_size),
1448
1449 static unsigned int (*interpreters[])(const void *ctx,
1450                                       const struct bpf_insn *insn) = {
1451 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1452 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1453 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1454 };
1455 #undef PROG_NAME_LIST
1456 #define PROG_NAME_LIST(stack_size) PROG_NAME_ARGS(stack_size),
1457 static u64 (*interpreters_args[])(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5,
1458                                   const struct bpf_insn *insn) = {
1459 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 32, 64, 96, 128, 160, 192)
1460 EVAL6(PROG_NAME_LIST, 224, 256, 288, 320, 352, 384)
1461 EVAL4(PROG_NAME_LIST, 416, 448, 480, 512)
1462 };
1463 #undef PROG_NAME_LIST
1464
1465 void bpf_patch_call_args(struct bpf_insn *insn, u32 stack_depth)
1466 {
1467         stack_depth = max_t(u32, stack_depth, 1);
1468         insn->off = (s16) insn->imm;
1469         insn->imm = interpreters_args[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1] -
1470                 __bpf_call_base_args;
1471         insn->code = BPF_JMP | BPF_CALL_ARGS;
1472 }
1473
1474 #else
1475 static unsigned int __bpf_prog_ret0_warn(const void *ctx,
1476                                          const struct bpf_insn *insn)
1477 {
1478         /* If this handler ever gets executed, then BPF_JIT_ALWAYS_ON
1479          * is not working properly, so warn about it!
1480          */
1481         WARN_ON_ONCE(1);
1482         return 0;
1483 }
1484 #endif
1485
1486 bool bpf_prog_array_compatible(struct bpf_array *array,
1487                                const struct bpf_prog *fp)
1488 {
1489         if (fp->kprobe_override)
1490                 return false;
1491
1492         if (!array->owner_prog_type) {
1493                 /* There's no owner yet where we could check for
1494                  * compatibility.
1495                  */
1496                 array->owner_prog_type = fp->type;
1497                 array->owner_jited = fp->jited;
1498
1499                 return true;
1500         }
1501
1502         return array->owner_prog_type == fp->type &&
1503                array->owner_jited == fp->jited;
1504 }
1505
1506 static int bpf_check_tail_call(const struct bpf_prog *fp)
1507 {
1508         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
1509         int i;
1510
1511         for (i = 0; i < aux->used_map_cnt; i++) {
1512                 struct bpf_map *map = aux->used_maps[i];
1513                 struct bpf_array *array;
1514
1515                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY)
1516                         continue;
1517
1518                 array = container_of(map, struct bpf_array, map);
1519                 if (!bpf_prog_array_compatible(array, fp))
1520                         return -EINVAL;
1521         }
1522
1523         return 0;
1524 }
1525
1526 static void bpf_prog_select_func(struct bpf_prog *fp)
1527 {
1528 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1529         u32 stack_depth = max_t(u32, fp->aux->stack_depth, 1);
1530
1531         fp->bpf_func = interpreters[(round_up(stack_depth, 32) / 32) - 1];
1532 #else
1533         fp->bpf_func = __bpf_prog_ret0_warn;
1534 #endif
1535 }
1536
1537 /**
1538  *      bpf_prog_select_runtime - select exec runtime for BPF program
1539  *      @fp: bpf_prog populated with internal BPF program
1540  *      @err: pointer to error variable
1541  *
1542  * Try to JIT eBPF program, if JIT is not available, use interpreter.
1543  * The BPF program will be executed via BPF_PROG_RUN() macro.
1544  */
1545 struct bpf_prog *bpf_prog_select_runtime(struct bpf_prog *fp, int *err)
1546 {
1547         /* In case of BPF to BPF calls, verifier did all the prep
1548          * work with regards to JITing, etc.
1549          */
1550         if (fp->bpf_func)
1551                 goto finalize;
1552
1553         bpf_prog_select_func(fp);
1554
1555         /* eBPF JITs can rewrite the program in case constant
1556          * blinding is active. However, in case of error during
1557          * blinding, bpf_int_jit_compile() must always return a
1558          * valid program, which in this case would simply not
1559          * be JITed, but falls back to the interpreter.
1560          */
1561         if (!bpf_prog_is_dev_bound(fp->aux)) {
1562                 fp = bpf_int_jit_compile(fp);
1563 #ifdef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1564                 if (!fp->jited) {
1565                         *err = -ENOTSUPP;
1566                         return fp;
1567                 }
1568 #endif
1569         } else {
1570                 *err = bpf_prog_offload_compile(fp);
1571                 if (*err)
1572                         return fp;
1573         }
1574
1575 finalize:
1576         bpf_prog_lock_ro(fp);
1577
1578         /* The tail call compatibility check can only be done at
1579          * this late stage as we need to determine, if we deal
1580          * with JITed or non JITed program concatenations and not
1581          * all eBPF JITs might immediately support all features.
1582          */
1583         *err = bpf_check_tail_call(fp);
1584
1585         return fp;
1586 }
1587 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_select_runtime);
1588
1589 static unsigned int __bpf_prog_ret1(const void *ctx,
1590                                     const struct bpf_insn *insn)
1591 {
1592         return 1;
1593 }
1594
1595 static struct bpf_prog_dummy {
1596         struct bpf_prog prog;
1597 } dummy_bpf_prog = {
1598         .prog = {
1599                 .bpf_func = __bpf_prog_ret1,
1600         },
1601 };
1602
1603 /* to avoid allocating empty bpf_prog_array for cgroups that
1604  * don't have bpf program attached use one global 'empty_prog_array'
1605  * It will not be modified the caller of bpf_prog_array_alloc()
1606  * (since caller requested prog_cnt == 0)
1607  * that pointer should be 'freed' by bpf_prog_array_free()
1608  */
1609 static struct {
1610         struct bpf_prog_array hdr;
1611         struct bpf_prog *null_prog;
1612 } empty_prog_array = {
1613         .null_prog = NULL,
1614 };
1615
1616 struct bpf_prog_array *bpf_prog_array_alloc(u32 prog_cnt, gfp_t flags)
1617 {
1618         if (prog_cnt)
1619                 return kzalloc(sizeof(struct bpf_prog_array) +
1620                                sizeof(struct bpf_prog_array_item) *
1621                                (prog_cnt + 1),
1622                                flags);
1623
1624         return &empty_prog_array.hdr;
1625 }
1626
1627 void bpf_prog_array_free(struct bpf_prog_array __rcu *progs)
1628 {
1629         if (!progs ||
1630             progs == (struct bpf_prog_array __rcu *)&empty_prog_array.hdr)
1631                 return;
1632         kfree_rcu(progs, rcu);
1633 }
1634
1635 int bpf_prog_array_length(struct bpf_prog_array __rcu *array)
1636 {
1637         struct bpf_prog_array_item *item;
1638         u32 cnt = 0;
1639
1640         rcu_read_lock();
1641         item = rcu_dereference(array)->items;
1642         for (; item->prog; item++)
1643                 if (item->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
1644                         cnt++;
1645         rcu_read_unlock();
1646         return cnt;
1647 }
1648
1649
1650 static bool bpf_prog_array_copy_core(struct bpf_prog_array __rcu *array,
1651                                      u32 *prog_ids,
1652                                      u32 request_cnt)
1653 {
1654         struct bpf_prog_array_item *item;
1655         int i = 0;
1656
1657         item = rcu_dereference_check(array, 1)->items;
1658         for (; item->prog; item++) {
1659                 if (item->prog == &dummy_bpf_prog.prog)
1660                         continue;
1661                 prog_ids[i] = item->prog->aux->id;
1662                 if (++i == request_cnt) {
1663                         item++;
1664                         break;
1665                 }
1666         }
1667
1668         return !!(item->prog);
1669 }
1670
1671 int bpf_prog_array_copy_to_user(struct bpf_prog_array __rcu *array,
1672                                 __u32 __user *prog_ids, u32 cnt)
1673 {
1674         unsigned long err = 0;
1675         bool nospc;
1676         u32 *ids;
1677
1678         /* users of this function are doing:
1679          * cnt = bpf_prog_array_length();
1680          * if (cnt > 0)
1681          *     bpf_prog_array_copy_to_user(..., cnt);
1682          * so below kcalloc doesn't need extra cnt > 0 check, but
1683          * bpf_prog_array_length() releases rcu lock and
1684          * prog array could have been swapped with empty or larger array,
1685          * so always copy 'cnt' prog_ids to the user.
1686          * In a rare race the user will see zero prog_ids
1687          */
1688         ids = kcalloc(cnt, sizeof(u32), GFP_USER | __GFP_NOWARN);
1689         if (!ids)
1690                 return -ENOMEM;
1691         rcu_read_lock();
1692         nospc = bpf_prog_array_copy_core(array, ids, cnt);
1693         rcu_read_unlock();
1694         err = copy_to_user(prog_ids, ids, cnt * sizeof(u32));
1695         kfree(ids);
1696         if (err)
1697                 return -EFAULT;
1698         if (nospc)
1699                 return -ENOSPC;
1700         return 0;
1701 }
1702
1703 void bpf_prog_array_delete_safe(struct bpf_prog_array __rcu *array,
1704                                 struct bpf_prog *old_prog)
1705 {
1706         struct bpf_prog_array_item *item = array->items;
1707
1708         for (; item->prog; item++)
1709                 if (item->prog == old_prog) {
1710                         WRITE_ONCE(item->prog, &dummy_bpf_prog.prog);
1711                         break;
1712                 }
1713 }
1714
1715 int bpf_prog_array_copy(struct bpf_prog_array __rcu *old_array,
1716                         struct bpf_prog *exclude_prog,
1717                         struct bpf_prog *include_prog,
1718                         struct bpf_prog_array **new_array)
1719 {
1720         int new_prog_cnt, carry_prog_cnt = 0;
1721         struct bpf_prog_array_item *existing;
1722         struct bpf_prog_array *array;
1723         bool found_exclude = false;
1724         int new_prog_idx = 0;
1725
1726         /* Figure out how many existing progs we need to carry over to
1727          * the new array.
1728          */
1729         if (old_array) {
1730                 existing = old_array->items;
1731                 for (; existing->prog; existing++) {
1732                         if (existing->prog == exclude_prog) {
1733                                 found_exclude = true;
1734                                 continue;
1735                         }
1736                         if (existing->prog != &dummy_bpf_prog.prog)
1737                                 carry_prog_cnt++;
1738                         if (existing->prog == include_prog)
1739                                 return -EEXIST;
1740                 }
1741         }
1742
1743         if (exclude_prog && !found_exclude)
1744                 return -ENOENT;
1745
1746         /* How many progs (not NULL) will be in the new array? */
1747         new_prog_cnt = carry_prog_cnt;
1748         if (include_prog)
1749                 new_prog_cnt += 1;
1750
1751         /* Do we have any prog (not NULL) in the new array? */
1752         if (!new_prog_cnt) {
1753                 *new_array = NULL;
1754                 return 0;
1755         }
1756
1757         /* +1 as the end of prog_array is marked with NULL */
1758         array = bpf_prog_array_alloc(new_prog_cnt + 1, GFP_KERNEL);
1759         if (!array)
1760                 return -ENOMEM;
1761
1762         /* Fill in the new prog array */
1763         if (carry_prog_cnt) {
1764                 existing = old_array->items;
1765                 for (; existing->prog; existing++)
1766                         if (existing->prog != exclude_prog &&
1767                             existing->prog != &dummy_bpf_prog.prog) {
1768                                 array->items[new_prog_idx++].prog =
1769                                         existing->prog;
1770                         }
1771         }
1772         if (include_prog)
1773                 array->items[new_prog_idx++].prog = include_prog;
1774         array->items[new_prog_idx].prog = NULL;
1775         *new_array = array;
1776         return 0;
1777 }
1778
1779 int bpf_prog_array_copy_info(struct bpf_prog_array __rcu *array,
1780                              u32 *prog_ids, u32 request_cnt,
1781                              u32 *prog_cnt)
1782 {
1783         u32 cnt = 0;
1784
1785         if (array)
1786                 cnt = bpf_prog_array_length(array);
1787
1788         *prog_cnt = cnt;
1789
1790         /* return early if user requested only program count or nothing to copy */
1791         if (!request_cnt || !cnt)
1792                 return 0;
1793
1794         /* this function is called under trace/bpf_trace.c: bpf_event_mutex */
1795         return bpf_prog_array_copy_core(array, prog_ids, request_cnt) ? -ENOSPC
1796                                                                      : 0;
1797 }
1798
1799 static void bpf_prog_free_deferred(struct work_struct *work)
1800 {
1801         struct bpf_prog_aux *aux;
1802         int i;
1803
1804         aux = container_of(work, struct bpf_prog_aux, work);
1805         if (bpf_prog_is_dev_bound(aux))
1806                 bpf_prog_offload_destroy(aux->prog);
1807 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
1808         if (aux->prog->has_callchain_buf)
1809                 put_callchain_buffers();
1810 #endif
1811         for (i = 0; i < aux->func_cnt; i++)
1812                 bpf_jit_free(aux->func[i]);
1813         if (aux->func_cnt) {
1814                 kfree(aux->func);
1815                 bpf_prog_unlock_free(aux->prog);
1816         } else {
1817                 bpf_jit_free(aux->prog);
1818         }
1819 }
1820
1821 /* Free internal BPF program */
1822 void bpf_prog_free(struct bpf_prog *fp)
1823 {
1824         struct bpf_prog_aux *aux = fp->aux;
1825
1826         INIT_WORK(&aux->work, bpf_prog_free_deferred);
1827         schedule_work(&aux->work);
1828 }
1829 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_prog_free);
1830
1831 /* RNG for unpriviledged user space with separated state from prandom_u32(). */
1832 static DEFINE_PER_CPU(struct rnd_state, bpf_user_rnd_state);
1833
1834 void bpf_user_rnd_init_once(void)
1835 {
1836         prandom_init_once(&bpf_user_rnd_state);
1837 }
1838
1839 BPF_CALL_0(bpf_user_rnd_u32)
1840 {
1841         /* Should someone ever have the rather unwise idea to use some
1842          * of the registers passed into this function, then note that
1843          * this function is called from native eBPF and classic-to-eBPF
1844          * transformations. Register assignments from both sides are
1845          * different, f.e. classic always sets fn(ctx, A, X) here.
1846          */
1847         struct rnd_state *state;
1848         u32 res;
1849
1850         state = &get_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
1851         res = prandom_u32_state(state);
1852         put_cpu_var(bpf_user_rnd_state);
1853
1854         return res;
1855 }
1856
1857 /* Weak definitions of helper functions in case we don't have bpf syscall. */
1858 const struct bpf_func_proto bpf_map_lookup_elem_proto __weak;
1859 const struct bpf_func_proto bpf_map_update_elem_proto __weak;
1860 const struct bpf_func_proto bpf_map_delete_elem_proto __weak;
1861 const struct bpf_func_proto bpf_map_push_elem_proto __weak;
1862 const struct bpf_func_proto bpf_map_pop_elem_proto __weak;
1863 const struct bpf_func_proto bpf_map_peek_elem_proto __weak;
1864
1865 const struct bpf_func_proto bpf_get_prandom_u32_proto __weak;
1866 const struct bpf_func_proto bpf_get_smp_processor_id_proto __weak;
1867 const struct bpf_func_proto bpf_get_numa_node_id_proto __weak;
1868 const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_ns_proto __weak;
1869
1870 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_pid_tgid_proto __weak;
1871 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_uid_gid_proto __weak;
1872 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_comm_proto __weak;
1873 const struct bpf_func_proto bpf_get_current_cgroup_id_proto __weak;
1874 const struct bpf_func_proto bpf_get_local_storage_proto __weak;
1875
1876 const struct bpf_func_proto * __weak bpf_get_trace_printk_proto(void)
1877 {
1878         return NULL;
1879 }
1880
1881 u64 __weak
1882 bpf_event_output(struct bpf_map *map, u64 flags, void *meta, u64 meta_size,
1883                  void *ctx, u64 ctx_size, bpf_ctx_copy_t ctx_copy)
1884 {
1885         return -ENOTSUPP;
1886 }
1887 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_event_output);
1888
1889 /* Always built-in helper functions. */
1890 const struct bpf_func_proto bpf_tail_call_proto = {
1891         .func           = NULL,
1892         .gpl_only       = false,
1893         .ret_type       = RET_VOID,
1894         .arg1_type      = ARG_PTR_TO_CTX,
1895         .arg2_type      = ARG_CONST_MAP_PTR,
1896         .arg3_type      = ARG_ANYTHING,
1897 };
1898
1899 /* Stub for JITs that only support cBPF. eBPF programs are interpreted.
1900  * It is encouraged to implement bpf_int_jit_compile() instead, so that
1901  * eBPF and implicitly also cBPF can get JITed!
1902  */
1903 struct bpf_prog * __weak bpf_int_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
1904 {
1905         return prog;
1906 }
1907
1908 /* Stub for JITs that support eBPF. All cBPF code gets transformed into
1909  * eBPF by the kernel and is later compiled by bpf_int_jit_compile().
1910  */
1911 void __weak bpf_jit_compile(struct bpf_prog *prog)
1912 {
1913 }
1914
1915 bool __weak bpf_helper_changes_pkt_data(void *func)
1916 {
1917         return false;
1918 }
1919
1920 /* To execute LD_ABS/LD_IND instructions __bpf_prog_run() may call
1921  * skb_copy_bits(), so provide a weak definition of it for NET-less config.
1922  */
1923 int __weak skb_copy_bits(const struct sk_buff *skb, int offset, void *to,
1924                          int len)
1925 {
1926         return -EFAULT;
1927 }
1928
1929 /* All definitions of tracepoints related to BPF. */
1930 #define CREATE_TRACE_POINTS
1931 #include <linux/bpf_trace.h>
1932
1933 EXPORT_TRACEPOINT_SYMBOL_GPL(xdp_exception);