]> www.infradead.org Git - users/dwmw2/linux.git/blob
0c216e71cec7
[users/dwmw2/linux.git] /
1 /* SPDX-License-Identifier: GPL-2.0-only */
2 /* Copyright (c) 2011-2014 PLUMgrid, http://plumgrid.com
3  */
4 #ifndef _LINUX_BPF_H
5 #define _LINUX_BPF_H 1
6
7 #include <uapi/linux/bpf.h>
8 #include <uapi/linux/filter.h>
9
10 #include <linux/workqueue.h>
11 #include <linux/file.h>
12 #include <linux/percpu.h>
13 #include <linux/err.h>
14 #include <linux/rbtree_latch.h>
15 #include <linux/numa.h>
16 #include <linux/mm_types.h>
17 #include <linux/wait.h>
18 #include <linux/refcount.h>
19 #include <linux/mutex.h>
20 #include <linux/module.h>
21 #include <linux/kallsyms.h>
22 #include <linux/capability.h>
23 #include <linux/sched/mm.h>
24 #include <linux/slab.h>
25 #include <linux/percpu-refcount.h>
26 #include <linux/stddef.h>
27 #include <linux/bpfptr.h>
28 #include <linux/btf.h>
29 #include <linux/rcupdate_trace.h>
30 #include <linux/static_call.h>
31 #include <linux/memcontrol.h>
32 #include <linux/cfi.h>
33
34 struct bpf_verifier_env;
35 struct bpf_verifier_log;
36 struct perf_event;
37 struct bpf_prog;
38 struct bpf_prog_aux;
39 struct bpf_map;
40 struct bpf_arena;
41 struct sock;
42 struct seq_file;
43 struct btf;
44 struct btf_type;
45 struct exception_table_entry;
46 struct seq_operations;
47 struct bpf_iter_aux_info;
48 struct bpf_local_storage;
49 struct bpf_local_storage_map;
50 struct kobject;
51 struct mem_cgroup;
52 struct module;
53 struct bpf_func_state;
54 struct ftrace_ops;
55 struct cgroup;
56 struct bpf_token;
57 struct user_namespace;
58 struct super_block;
59 struct inode;
60
61 extern struct idr btf_idr;
62 extern spinlock_t btf_idr_lock;
63 extern struct kobject *btf_kobj;
64 extern struct bpf_mem_alloc bpf_global_ma, bpf_global_percpu_ma;
65 extern bool bpf_global_ma_set;
66
67 typedef u64 (*bpf_callback_t)(u64, u64, u64, u64, u64);
68 typedef int (*bpf_iter_init_seq_priv_t)(void *private_data,
69                                         struct bpf_iter_aux_info *aux);
70 typedef void (*bpf_iter_fini_seq_priv_t)(void *private_data);
71 typedef unsigned int (*bpf_func_t)(const void *,
72                                    const struct bpf_insn *);
73 struct bpf_iter_seq_info {
74         const struct seq_operations *seq_ops;
75         bpf_iter_init_seq_priv_t init_seq_private;
76         bpf_iter_fini_seq_priv_t fini_seq_private;
77         u32 seq_priv_size;
78 };
79
80 /* map is generic key/value storage optionally accessible by eBPF programs */
81 struct bpf_map_ops {
82         /* funcs callable from userspace (via syscall) */
83         int (*map_alloc_check)(union bpf_attr *attr);
84         struct bpf_map *(*map_alloc)(union bpf_attr *attr);
85         void (*map_release)(struct bpf_map *map, struct file *map_file);
86         void (*map_free)(struct bpf_map *map);
87         int (*map_get_next_key)(struct bpf_map *map, void *key, void *next_key);
88         void (*map_release_uref)(struct bpf_map *map);
89         void *(*map_lookup_elem_sys_only)(struct bpf_map *map, void *key);
90         int (*map_lookup_batch)(struct bpf_map *map, const union bpf_attr *attr,
91                                 union bpf_attr __user *uattr);
92         int (*map_lookup_and_delete_elem)(struct bpf_map *map, void *key,
93                                           void *value, u64 flags);
94         int (*map_lookup_and_delete_batch)(struct bpf_map *map,
95                                            const union bpf_attr *attr,
96                                            union bpf_attr __user *uattr);
97         int (*map_update_batch)(struct bpf_map *map, struct file *map_file,
98                                 const union bpf_attr *attr,
99                                 union bpf_attr __user *uattr);
100         int (*map_delete_batch)(struct bpf_map *map, const union bpf_attr *attr,
101                                 union bpf_attr __user *uattr);
102
103         /* funcs callable from userspace and from eBPF programs */
104         void *(*map_lookup_elem)(struct bpf_map *map, void *key);
105         long (*map_update_elem)(struct bpf_map *map, void *key, void *value, u64 flags);
106         long (*map_delete_elem)(struct bpf_map *map, void *key);
107         long (*map_push_elem)(struct bpf_map *map, void *value, u64 flags);
108         long (*map_pop_elem)(struct bpf_map *map, void *value);
109         long (*map_peek_elem)(struct bpf_map *map, void *value);
110         void *(*map_lookup_percpu_elem)(struct bpf_map *map, void *key, u32 cpu);
111
112         /* funcs called by prog_array and perf_event_array map */
113         void *(*map_fd_get_ptr)(struct bpf_map *map, struct file *map_file,
114                                 int fd);
115         /* If need_defer is true, the implementation should guarantee that
116          * the to-be-put element is still alive before the bpf program, which
117          * may manipulate it, exists.
118          */
119         void (*map_fd_put_ptr)(struct bpf_map *map, void *ptr, bool need_defer);
120         int (*map_gen_lookup)(struct bpf_map *map, struct bpf_insn *insn_buf);
121         u32 (*map_fd_sys_lookup_elem)(void *ptr);
122         void (*map_seq_show_elem)(struct bpf_map *map, void *key,
123                                   struct seq_file *m);
124         int (*map_check_btf)(const struct bpf_map *map,
125                              const struct btf *btf,
126                              const struct btf_type *key_type,
127                              const struct btf_type *value_type);
128
129         /* Prog poke tracking helpers. */
130         int (*map_poke_track)(struct bpf_map *map, struct bpf_prog_aux *aux);
131         void (*map_poke_untrack)(struct bpf_map *map, struct bpf_prog_aux *aux);
132         void (*map_poke_run)(struct bpf_map *map, u32 key, struct bpf_prog *old,
133                              struct bpf_prog *new);
134
135         /* Direct value access helpers. */
136         int (*map_direct_value_addr)(const struct bpf_map *map,
137                                      u64 *imm, u32 off);
138         int (*map_direct_value_meta)(const struct bpf_map *map,
139                                      u64 imm, u32 *off);
140         int (*map_mmap)(struct bpf_map *map, struct vm_area_struct *vma);
141         __poll_t (*map_poll)(struct bpf_map *map, struct file *filp,
142                              struct poll_table_struct *pts);
143         unsigned long (*map_get_unmapped_area)(struct file *filep, unsigned long addr,
144                                                unsigned long len, unsigned long pgoff,
145                                                unsigned long flags);
146
147         /* Functions called by bpf_local_storage maps */
148         int (*map_local_storage_charge)(struct bpf_local_storage_map *smap,
149                                         void *owner, u32 size);
150         void (*map_local_storage_uncharge)(struct bpf_local_storage_map *smap,
151                                            void *owner, u32 size);
152         struct bpf_local_storage __rcu ** (*map_owner_storage_ptr)(void *owner);
153
154         /* Misc helpers.*/
155         long (*map_redirect)(struct bpf_map *map, u64 key, u64 flags);
156
157         /* map_meta_equal must be implemented for maps that can be
158          * used as an inner map.  It is a runtime check to ensure
159          * an inner map can be inserted to an outer map.
160          *
161          * Some properties of the inner map has been used during the
162          * verification time.  When inserting an inner map at the runtime,
163          * map_meta_equal has to ensure the inserting map has the same
164          * properties that the verifier has used earlier.
165          */
166         bool (*map_meta_equal)(const struct bpf_map *meta0,
167                                const struct bpf_map *meta1);
168
169
170         int (*map_set_for_each_callback_args)(struct bpf_verifier_env *env,
171                                               struct bpf_func_state *caller,
172                                               struct bpf_func_state *callee);
173         long (*map_for_each_callback)(struct bpf_map *map,
174                                      bpf_callback_t callback_fn,
175                                      void *callback_ctx, u64 flags);
176
177         u64 (*map_mem_usage)(const struct bpf_map *map);
178
179         /* BTF id of struct allocated by map_alloc */
180         int *map_btf_id;
181
182         /* bpf_iter info used to open a seq_file */
183         const struct bpf_iter_seq_info *iter_seq_info;
184 };
185
186 enum {
187         /* Support at most 11 fields in a BTF type */
188         BTF_FIELDS_MAX     = 11,
189 };
190
191 enum btf_field_type {
192         BPF_SPIN_LOCK  = (1 << 0),
193         BPF_TIMER      = (1 << 1),
194         BPF_KPTR_UNREF = (1 << 2),
195         BPF_KPTR_REF   = (1 << 3),
196         BPF_KPTR_PERCPU = (1 << 4),
197         BPF_KPTR       = BPF_KPTR_UNREF | BPF_KPTR_REF | BPF_KPTR_PERCPU,
198         BPF_LIST_HEAD  = (1 << 5),
199         BPF_LIST_NODE  = (1 << 6),
200         BPF_RB_ROOT    = (1 << 7),
201         BPF_RB_NODE    = (1 << 8),
202         BPF_GRAPH_NODE = BPF_RB_NODE | BPF_LIST_NODE,
203         BPF_GRAPH_ROOT = BPF_RB_ROOT | BPF_LIST_HEAD,
204         BPF_REFCOUNT   = (1 << 9),
205         BPF_WORKQUEUE  = (1 << 10),
206 };
207
208 typedef void (*btf_dtor_kfunc_t)(void *);
209
210 struct btf_field_kptr {
211         struct btf *btf;
212         struct module *module;
213         /* dtor used if btf_is_kernel(btf), otherwise the type is
214          * program-allocated, dtor is NULL,  and __bpf_obj_drop_impl is used
215          */
216         btf_dtor_kfunc_t dtor;
217         u32 btf_id;
218 };
219
220 struct btf_field_graph_root {
221         struct btf *btf;
222         u32 value_btf_id;
223         u32 node_offset;
224         struct btf_record *value_rec;
225 };
226
227 struct btf_field {
228         u32 offset;
229         u32 size;
230         enum btf_field_type type;
231         union {
232                 struct btf_field_kptr kptr;
233                 struct btf_field_graph_root graph_root;
234         };
235 };
236
237 struct btf_record {
238         u32 cnt;
239         u32 field_mask;
240         int spin_lock_off;
241         int timer_off;
242         int wq_off;
243         int refcount_off;
244         struct btf_field fields[];
245 };
246
247 /* Non-opaque version of bpf_rb_node in uapi/linux/bpf.h */
248 struct bpf_rb_node_kern {
249         struct rb_node rb_node;
250         void *owner;
251 } __attribute__((aligned(8)));
252
253 /* Non-opaque version of bpf_list_node in uapi/linux/bpf.h */
254 struct bpf_list_node_kern {
255         struct list_head list_head;
256         void *owner;
257 } __attribute__((aligned(8)));
258
259 struct bpf_map {
260         const struct bpf_map_ops *ops;
261         struct bpf_map *inner_map_meta;
262 #ifdef CONFIG_SECURITY
263         void *security;
264 #endif
265         enum bpf_map_type map_type;
266         u32 key_size;
267         u32 value_size;
268         u32 max_entries;
269         u64 map_extra; /* any per-map-type extra fields */
270         u32 map_flags;
271         u32 id;
272         struct btf_record *record;
273         int numa_node;
274         u32 btf_key_type_id;
275         u32 btf_value_type_id;
276         u32 btf_vmlinux_value_type_id;
277         struct btf *btf;
278 #ifdef CONFIG_MEMCG
279         struct obj_cgroup *objcg;
280 #endif
281         char name[BPF_OBJ_NAME_LEN];
282         struct mutex freeze_mutex;
283         atomic64_t refcnt;
284         atomic64_t usercnt;
285         /* rcu is used before freeing and work is only used during freeing */
286         union {
287                 struct work_struct work;
288                 struct rcu_head rcu;
289         };
290         atomic64_t writecnt;
291         /* 'Ownership' of program-containing map is claimed by the first program
292          * that is going to use this map or by the first program which FD is
293          * stored in the map to make sure that all callers and callees have the
294          * same prog type, JITed flag and xdp_has_frags flag.
295          */
296         struct {
297                 const struct btf_type *attach_func_proto;
298                 spinlock_t lock;
299                 enum bpf_prog_type type;
300                 bool jited;
301                 bool xdp_has_frags;
302         } owner;
303         bool bypass_spec_v1;
304         bool frozen; /* write-once; write-protected by freeze_mutex */
305         bool free_after_mult_rcu_gp;
306         bool free_after_rcu_gp;
307         atomic64_t sleepable_refcnt;
308         s64 __percpu *elem_count;
309 };
310
311 static inline const char *btf_field_type_name(enum btf_field_type type)
312 {
313         switch (type) {
314         case BPF_SPIN_LOCK:
315                 return "bpf_spin_lock";
316         case BPF_TIMER:
317                 return "bpf_timer";
318         case BPF_WORKQUEUE:
319                 return "bpf_wq";
320         case BPF_KPTR_UNREF:
321         case BPF_KPTR_REF:
322                 return "kptr";
323         case BPF_KPTR_PERCPU:
324                 return "percpu_kptr";
325         case BPF_LIST_HEAD:
326                 return "bpf_list_head";
327         case BPF_LIST_NODE:
328                 return "bpf_list_node";
329         case BPF_RB_ROOT:
330                 return "bpf_rb_root";
331         case BPF_RB_NODE:
332                 return "bpf_rb_node";
333         case BPF_REFCOUNT:
334                 return "bpf_refcount";
335         default:
336                 WARN_ON_ONCE(1);
337                 return "unknown";
338         }
339 }
340
341 static inline u32 btf_field_type_size(enum btf_field_type type)
342 {
343         switch (type) {
344         case BPF_SPIN_LOCK:
345                 return sizeof(struct bpf_spin_lock);
346         case BPF_TIMER:
347                 return sizeof(struct bpf_timer);
348         case BPF_WORKQUEUE:
349                 return sizeof(struct bpf_wq);
350         case BPF_KPTR_UNREF:
351         case BPF_KPTR_REF:
352         case BPF_KPTR_PERCPU:
353                 return sizeof(u64);
354         case BPF_LIST_HEAD:
355                 return sizeof(struct bpf_list_head);
356         case BPF_LIST_NODE:
357                 return sizeof(struct bpf_list_node);
358         case BPF_RB_ROOT:
359                 return sizeof(struct bpf_rb_root);
360         case BPF_RB_NODE:
361                 return sizeof(struct bpf_rb_node);
362         case BPF_REFCOUNT:
363                 return sizeof(struct bpf_refcount);
364         default:
365                 WARN_ON_ONCE(1);
366                 return 0;
367         }
368 }
369
370 static inline u32 btf_field_type_align(enum btf_field_type type)
371 {
372         switch (type) {
373         case BPF_SPIN_LOCK:
374                 return __alignof__(struct bpf_spin_lock);
375         case BPF_TIMER:
376                 return __alignof__(struct bpf_timer);
377         case BPF_WORKQUEUE:
378                 return __alignof__(struct bpf_wq);
379         case BPF_KPTR_UNREF:
380         case BPF_KPTR_REF:
381         case BPF_KPTR_PERCPU:
382                 return __alignof__(u64);
383         case BPF_LIST_HEAD:
384                 return __alignof__(struct bpf_list_head);
385         case BPF_LIST_NODE:
386                 return __alignof__(struct bpf_list_node);
387         case BPF_RB_ROOT:
388                 return __alignof__(struct bpf_rb_root);
389         case BPF_RB_NODE:
390                 return __alignof__(struct bpf_rb_node);
391         case BPF_REFCOUNT:
392                 return __alignof__(struct bpf_refcount);
393         default:
394                 WARN_ON_ONCE(1);
395                 return 0;
396         }
397 }
398
399 static inline void bpf_obj_init_field(const struct btf_field *field, void *addr)
400 {
401         memset(addr, 0, field->size);
402
403         switch (field->type) {
404         case BPF_REFCOUNT:
405                 refcount_set((refcount_t *)addr, 1);
406                 break;
407         case BPF_RB_NODE:
408                 RB_CLEAR_NODE((struct rb_node *)addr);
409                 break;
410         case BPF_LIST_HEAD:
411         case BPF_LIST_NODE:
412                 INIT_LIST_HEAD((struct list_head *)addr);
413                 break;
414         case BPF_RB_ROOT:
415                 /* RB_ROOT_CACHED 0-inits, no need to do anything after memset */
416         case BPF_SPIN_LOCK:
417         case BPF_TIMER:
418         case BPF_WORKQUEUE:
419         case BPF_KPTR_UNREF:
420         case BPF_KPTR_REF:
421         case BPF_KPTR_PERCPU:
422                 break;
423         default:
424                 WARN_ON_ONCE(1);
425                 return;
426         }
427 }
428
429 static inline bool btf_record_has_field(const struct btf_record *rec, enum btf_field_type type)
430 {
431         if (IS_ERR_OR_NULL(rec))
432                 return false;
433         return rec->field_mask & type;
434 }
435
436 static inline void bpf_obj_init(const struct btf_record *rec, void *obj)
437 {
438         int i;
439
440         if (IS_ERR_OR_NULL(rec))
441                 return;
442         for (i = 0; i < rec->cnt; i++)
443                 bpf_obj_init_field(&rec->fields[i], obj + rec->fields[i].offset);
444 }
445
446 /* 'dst' must be a temporary buffer and should not point to memory that is being
447  * used in parallel by a bpf program or bpf syscall, otherwise the access from
448  * the bpf program or bpf syscall may be corrupted by the reinitialization,
449  * leading to weird problems. Even 'dst' is newly-allocated from bpf memory
450  * allocator, it is still possible for 'dst' to be used in parallel by a bpf
451  * program or bpf syscall.
452  */
453 static inline void check_and_init_map_value(struct bpf_map *map, void *dst)
454 {
455         bpf_obj_init(map->record, dst);
456 }
457
458 /* memcpy that is used with 8-byte aligned pointers, power-of-8 size and
459  * forced to use 'long' read/writes to try to atomically copy long counters.
460  * Best-effort only.  No barriers here, since it _will_ race with concurrent
461  * updates from BPF programs. Called from bpf syscall and mostly used with
462  * size 8 or 16 bytes, so ask compiler to inline it.
463  */
464 static inline void bpf_long_memcpy(void *dst, const void *src, u32 size)
465 {
466         const long *lsrc = src;
467         long *ldst = dst;
468
469         size /= sizeof(long);
470         while (size--)
471                 data_race(*ldst++ = *lsrc++);
472 }
473
474 /* copy everything but bpf_spin_lock, bpf_timer, and kptrs. There could be one of each. */
475 static inline void bpf_obj_memcpy(struct btf_record *rec,
476                                   void *dst, void *src, u32 size,
477                                   bool long_memcpy)
478 {
479         u32 curr_off = 0;
480         int i;
481
482         if (IS_ERR_OR_NULL(rec)) {
483                 if (long_memcpy)
484                         bpf_long_memcpy(dst, src, round_up(size, 8));
485                 else
486                         memcpy(dst, src, size);
487                 return;
488         }
489
490         for (i = 0; i < rec->cnt; i++) {
491                 u32 next_off = rec->fields[i].offset;
492                 u32 sz = next_off - curr_off;
493
494                 memcpy(dst + curr_off, src + curr_off, sz);
495                 curr_off += rec->fields[i].size + sz;
496         }
497         memcpy(dst + curr_off, src + curr_off, size - curr_off);
498 }
499
500 static inline void copy_map_value(struct bpf_map *map, void *dst, void *src)
501 {
502         bpf_obj_memcpy(map->record, dst, src, map->value_size, false);
503 }
504
505 static inline void copy_map_value_long(struct bpf_map *map, void *dst, void *src)
506 {
507         bpf_obj_memcpy(map->record, dst, src, map->value_size, true);
508 }
509
510 static inline void bpf_obj_memzero(struct btf_record *rec, void *dst, u32 size)
511 {
512         u32 curr_off = 0;
513         int i;
514
515         if (IS_ERR_OR_NULL(rec)) {
516                 memset(dst, 0, size);
517                 return;
518         }
519
520         for (i = 0; i < rec->cnt; i++) {
521                 u32 next_off = rec->fields[i].offset;
522                 u32 sz = next_off - curr_off;
523
524                 memset(dst + curr_off, 0, sz);
525                 curr_off += rec->fields[i].size + sz;
526         }
527         memset(dst + curr_off, 0, size - curr_off);
528 }
529
530 static inline void zero_map_value(struct bpf_map *map, void *dst)
531 {
532         bpf_obj_memzero(map->record, dst, map->value_size);
533 }
534
535 void copy_map_value_locked(struct bpf_map *map, void *dst, void *src,
536                            bool lock_src);
537 void bpf_timer_cancel_and_free(void *timer);
538 void bpf_wq_cancel_and_free(void *timer);
539 void bpf_list_head_free(const struct btf_field *field, void *list_head,
540                         struct bpf_spin_lock *spin_lock);
541 void bpf_rb_root_free(const struct btf_field *field, void *rb_root,
542                       struct bpf_spin_lock *spin_lock);
543 u64 bpf_arena_get_kern_vm_start(struct bpf_arena *arena);
544 u64 bpf_arena_get_user_vm_start(struct bpf_arena *arena);
545 int bpf_obj_name_cpy(char *dst, const char *src, unsigned int size);
546
547 struct bpf_offload_dev;
548 struct bpf_offloaded_map;
549
550 struct bpf_map_dev_ops {
551         int (*map_get_next_key)(struct bpf_offloaded_map *map,
552                                 void *key, void *next_key);
553         int (*map_lookup_elem)(struct bpf_offloaded_map *map,
554                                void *key, void *value);
555         int (*map_update_elem)(struct bpf_offloaded_map *map,
556                                void *key, void *value, u64 flags);
557         int (*map_delete_elem)(struct bpf_offloaded_map *map, void *key);
558 };
559
560 struct bpf_offloaded_map {
561         struct bpf_map map;
562         struct net_device *netdev;
563         const struct bpf_map_dev_ops *dev_ops;
564         void *dev_priv;
565         struct list_head offloads;
566 };
567
568 static inline struct bpf_offloaded_map *map_to_offmap(struct bpf_map *map)
569 {
570         return container_of(map, struct bpf_offloaded_map, map);
571 }
572
573 static inline bool bpf_map_offload_neutral(const struct bpf_map *map)
574 {
575         return map->map_type == BPF_MAP_TYPE_PERF_EVENT_ARRAY;
576 }
577
578 static inline bool bpf_map_support_seq_show(const struct bpf_map *map)
579 {
580         return (map->btf_value_type_id || map->btf_vmlinux_value_type_id) &&
581                 map->ops->map_seq_show_elem;
582 }
583
584 int map_check_no_btf(const struct bpf_map *map,
585                      const struct btf *btf,
586                      const struct btf_type *key_type,
587                      const struct btf_type *value_type);
588
589 bool bpf_map_meta_equal(const struct bpf_map *meta0,
590                         const struct bpf_map *meta1);
591
592 extern const struct bpf_map_ops bpf_map_offload_ops;
593
594 /* bpf_type_flag contains a set of flags that are applicable to the values of
595  * arg_type, ret_type and reg_type. For example, a pointer value may be null,
596  * or a memory is read-only. We classify types into two categories: base types
597  * and extended types. Extended types are base types combined with a type flag.
598  *
599  * Currently there are no more than 32 base types in arg_type, ret_type and
600  * reg_types.
601  */
602 #define BPF_BASE_TYPE_BITS      8
603
604 enum bpf_type_flag {
605         /* PTR may be NULL. */
606         PTR_MAYBE_NULL          = BIT(0 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
607
608         /* MEM is read-only. When applied on bpf_arg, it indicates the arg is
609          * compatible with both mutable and immutable memory.
610          */
611         MEM_RDONLY              = BIT(1 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
612
613         /* MEM points to BPF ring buffer reservation. */
614         MEM_RINGBUF             = BIT(2 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
615
616         /* MEM is in user address space. */
617         MEM_USER                = BIT(3 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
618
619         /* MEM is a percpu memory. MEM_PERCPU tags PTR_TO_BTF_ID. When tagged
620          * with MEM_PERCPU, PTR_TO_BTF_ID _cannot_ be directly accessed. In
621          * order to drop this tag, it must be passed into bpf_per_cpu_ptr()
622          * or bpf_this_cpu_ptr(), which will return the pointer corresponding
623          * to the specified cpu.
624          */
625         MEM_PERCPU              = BIT(4 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
626
627         /* Indicates that the argument will be released. */
628         OBJ_RELEASE             = BIT(5 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
629
630         /* PTR is not trusted. This is only used with PTR_TO_BTF_ID, to mark
631          * unreferenced and referenced kptr loaded from map value using a load
632          * instruction, so that they can only be dereferenced but not escape the
633          * BPF program into the kernel (i.e. cannot be passed as arguments to
634          * kfunc or bpf helpers).
635          */
636         PTR_UNTRUSTED           = BIT(6 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
637
638         MEM_UNINIT              = BIT(7 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
639
640         /* DYNPTR points to memory local to the bpf program. */
641         DYNPTR_TYPE_LOCAL       = BIT(8 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
642
643         /* DYNPTR points to a kernel-produced ringbuf record. */
644         DYNPTR_TYPE_RINGBUF     = BIT(9 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
645
646         /* Size is known at compile time. */
647         MEM_FIXED_SIZE          = BIT(10 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
648
649         /* MEM is of an allocated object of type in program BTF. This is used to
650          * tag PTR_TO_BTF_ID allocated using bpf_obj_new.
651          */
652         MEM_ALLOC               = BIT(11 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
653
654         /* PTR was passed from the kernel in a trusted context, and may be
655          * passed to KF_TRUSTED_ARGS kfuncs or BPF helper functions.
656          * Confusingly, this is _not_ the opposite of PTR_UNTRUSTED above.
657          * PTR_UNTRUSTED refers to a kptr that was read directly from a map
658          * without invoking bpf_kptr_xchg(). What we really need to know is
659          * whether a pointer is safe to pass to a kfunc or BPF helper function.
660          * While PTR_UNTRUSTED pointers are unsafe to pass to kfuncs and BPF
661          * helpers, they do not cover all possible instances of unsafe
662          * pointers. For example, a pointer that was obtained from walking a
663          * struct will _not_ get the PTR_UNTRUSTED type modifier, despite the
664          * fact that it may be NULL, invalid, etc. This is due to backwards
665          * compatibility requirements, as this was the behavior that was first
666          * introduced when kptrs were added. The behavior is now considered
667          * deprecated, and PTR_UNTRUSTED will eventually be removed.
668          *
669          * PTR_TRUSTED, on the other hand, is a pointer that the kernel
670          * guarantees to be valid and safe to pass to kfuncs and BPF helpers.
671          * For example, pointers passed to tracepoint arguments are considered
672          * PTR_TRUSTED, as are pointers that are passed to struct_ops
673          * callbacks. As alluded to above, pointers that are obtained from
674          * walking PTR_TRUSTED pointers are _not_ trusted. For example, if a
675          * struct task_struct *task is PTR_TRUSTED, then accessing
676          * task->last_wakee will lose the PTR_TRUSTED modifier when it's stored
677          * in a BPF register. Similarly, pointers passed to certain programs
678          * types such as kretprobes are not guaranteed to be valid, as they may
679          * for example contain an object that was recently freed.
680          */
681         PTR_TRUSTED             = BIT(12 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
682
683         /* MEM is tagged with rcu and memory access needs rcu_read_lock protection. */
684         MEM_RCU                 = BIT(13 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
685
686         /* Used to tag PTR_TO_BTF_ID | MEM_ALLOC references which are non-owning.
687          * Currently only valid for linked-list and rbtree nodes. If the nodes
688          * have a bpf_refcount_field, they must be tagged MEM_RCU as well.
689          */
690         NON_OWN_REF             = BIT(14 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
691
692         /* DYNPTR points to sk_buff */
693         DYNPTR_TYPE_SKB         = BIT(15 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
694
695         /* DYNPTR points to xdp_buff */
696         DYNPTR_TYPE_XDP         = BIT(16 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
697
698         /* Memory must be aligned on some architectures, used in combination with
699          * MEM_FIXED_SIZE.
700          */
701         MEM_ALIGNED             = BIT(17 + BPF_BASE_TYPE_BITS),
702
703         __BPF_TYPE_FLAG_MAX,
704         __BPF_TYPE_LAST_FLAG    = __BPF_TYPE_FLAG_MAX - 1,
705 };
706
707 #define DYNPTR_TYPE_FLAG_MASK   (DYNPTR_TYPE_LOCAL | DYNPTR_TYPE_RINGBUF | DYNPTR_TYPE_SKB \
708                                  | DYNPTR_TYPE_XDP)
709
710 /* Max number of base types. */
711 #define BPF_BASE_TYPE_LIMIT     (1UL << BPF_BASE_TYPE_BITS)
712
713 /* Max number of all types. */
714 #define BPF_TYPE_LIMIT          (__BPF_TYPE_LAST_FLAG | (__BPF_TYPE_LAST_FLAG - 1))
715
716 /* function argument constraints */
717 enum bpf_arg_type {
718         ARG_DONTCARE = 0,       /* unused argument in helper function */
719
720         /* the following constraints used to prototype
721          * bpf_map_lookup/update/delete_elem() functions
722          */
723         ARG_CONST_MAP_PTR,      /* const argument used as pointer to bpf_map */
724         ARG_PTR_TO_MAP_KEY,     /* pointer to stack used as map key */
725         ARG_PTR_TO_MAP_VALUE,   /* pointer to stack used as map value */
726
727         /* Used to prototype bpf_memcmp() and other functions that access data
728          * on eBPF program stack
729          */
730         ARG_PTR_TO_MEM,         /* pointer to valid memory (stack, packet, map value) */
731         ARG_PTR_TO_ARENA,
732
733         ARG_CONST_SIZE,         /* number of bytes accessed from memory */
734         ARG_CONST_SIZE_OR_ZERO, /* number of bytes accessed from memory or 0 */
735
736         ARG_PTR_TO_CTX,         /* pointer to context */
737         ARG_ANYTHING,           /* any (initialized) argument is ok */
738         ARG_PTR_TO_SPIN_LOCK,   /* pointer to bpf_spin_lock */
739         ARG_PTR_TO_SOCK_COMMON, /* pointer to sock_common */
740         ARG_PTR_TO_SOCKET,      /* pointer to bpf_sock (fullsock) */
741         ARG_PTR_TO_BTF_ID,      /* pointer to in-kernel struct */
742         ARG_PTR_TO_RINGBUF_MEM, /* pointer to dynamically reserved ringbuf memory */
743         ARG_CONST_ALLOC_SIZE_OR_ZERO,   /* number of allocated bytes requested */
744         ARG_PTR_TO_BTF_ID_SOCK_COMMON,  /* pointer to in-kernel sock_common or bpf-mirrored bpf_sock */
745         ARG_PTR_TO_PERCPU_BTF_ID,       /* pointer to in-kernel percpu type */
746         ARG_PTR_TO_FUNC,        /* pointer to a bpf program function */
747         ARG_PTR_TO_STACK,       /* pointer to stack */
748         ARG_PTR_TO_CONST_STR,   /* pointer to a null terminated read-only string */
749         ARG_PTR_TO_TIMER,       /* pointer to bpf_timer */
750         ARG_KPTR_XCHG_DEST,     /* pointer to destination that kptrs are bpf_kptr_xchg'd into */
751         ARG_PTR_TO_DYNPTR,      /* pointer to bpf_dynptr. See bpf_type_flag for dynptr type */
752         __BPF_ARG_TYPE_MAX,
753
754         /* Extended arg_types. */
755         ARG_PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL    = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_MAP_VALUE,
756         ARG_PTR_TO_MEM_OR_NULL          = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_MEM,
757         ARG_PTR_TO_CTX_OR_NULL          = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_CTX,
758         ARG_PTR_TO_SOCKET_OR_NULL       = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_SOCKET,
759         ARG_PTR_TO_STACK_OR_NULL        = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_STACK,
760         ARG_PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL       = PTR_MAYBE_NULL | ARG_PTR_TO_BTF_ID,
761         /* pointer to memory does not need to be initialized, helper function must fill
762          * all bytes or clear them in error case.
763          */
764         ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM           = MEM_UNINIT | ARG_PTR_TO_MEM,
765         /* Pointer to valid memory of size known at compile time. */
766         ARG_PTR_TO_FIXED_SIZE_MEM       = MEM_FIXED_SIZE | ARG_PTR_TO_MEM,
767
768         /* This must be the last entry. Its purpose is to ensure the enum is
769          * wide enough to hold the higher bits reserved for bpf_type_flag.
770          */
771         __BPF_ARG_TYPE_LIMIT    = BPF_TYPE_LIMIT,
772 };
773 static_assert(__BPF_ARG_TYPE_MAX <= BPF_BASE_TYPE_LIMIT);
774
775 /* type of values returned from helper functions */
776 enum bpf_return_type {
777         RET_INTEGER,                    /* function returns integer */
778         RET_VOID,                       /* function doesn't return anything */
779         RET_PTR_TO_MAP_VALUE,           /* returns a pointer to map elem value */
780         RET_PTR_TO_SOCKET,              /* returns a pointer to a socket */
781         RET_PTR_TO_TCP_SOCK,            /* returns a pointer to a tcp_sock */
782         RET_PTR_TO_SOCK_COMMON,         /* returns a pointer to a sock_common */
783         RET_PTR_TO_MEM,                 /* returns a pointer to memory */
784         RET_PTR_TO_MEM_OR_BTF_ID,       /* returns a pointer to a valid memory or a btf_id */
785         RET_PTR_TO_BTF_ID,              /* returns a pointer to a btf_id */
786         __BPF_RET_TYPE_MAX,
787
788         /* Extended ret_types. */
789         RET_PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL    = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_MAP_VALUE,
790         RET_PTR_TO_SOCKET_OR_NULL       = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_SOCKET,
791         RET_PTR_TO_TCP_SOCK_OR_NULL     = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_TCP_SOCK,
792         RET_PTR_TO_SOCK_COMMON_OR_NULL  = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_SOCK_COMMON,
793         RET_PTR_TO_RINGBUF_MEM_OR_NULL  = PTR_MAYBE_NULL | MEM_RINGBUF | RET_PTR_TO_MEM,
794         RET_PTR_TO_DYNPTR_MEM_OR_NULL   = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_MEM,
795         RET_PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL       = PTR_MAYBE_NULL | RET_PTR_TO_BTF_ID,
796         RET_PTR_TO_BTF_ID_TRUSTED       = PTR_TRUSTED    | RET_PTR_TO_BTF_ID,
797
798         /* This must be the last entry. Its purpose is to ensure the enum is
799          * wide enough to hold the higher bits reserved for bpf_type_flag.
800          */
801         __BPF_RET_TYPE_LIMIT    = BPF_TYPE_LIMIT,
802 };
803 static_assert(__BPF_RET_TYPE_MAX <= BPF_BASE_TYPE_LIMIT);
804
805 /* eBPF function prototype used by verifier to allow BPF_CALLs from eBPF programs
806  * to in-kernel helper functions and for adjusting imm32 field in BPF_CALL
807  * instructions after verifying
808  */
809 struct bpf_func_proto {
810         u64 (*func)(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5);
811         bool gpl_only;
812         bool pkt_access;
813         bool might_sleep;
814         /* set to true if helper follows contract for llvm
815          * attribute bpf_fastcall:
816          * - void functions do not scratch r0
817          * - functions taking N arguments scratch only registers r1-rN
818          */
819         bool allow_fastcall;
820         enum bpf_return_type ret_type;
821         union {
822                 struct {
823                         enum bpf_arg_type arg1_type;
824                         enum bpf_arg_type arg2_type;
825                         enum bpf_arg_type arg3_type;
826                         enum bpf_arg_type arg4_type;
827                         enum bpf_arg_type arg5_type;
828                 };
829                 enum bpf_arg_type arg_type[5];
830         };
831         union {
832                 struct {
833                         u32 *arg1_btf_id;
834                         u32 *arg2_btf_id;
835                         u32 *arg3_btf_id;
836                         u32 *arg4_btf_id;
837                         u32 *arg5_btf_id;
838                 };
839                 u32 *arg_btf_id[5];
840                 struct {
841                         size_t arg1_size;
842                         size_t arg2_size;
843                         size_t arg3_size;
844                         size_t arg4_size;
845                         size_t arg5_size;
846                 };
847                 size_t arg_size[5];
848         };
849         int *ret_btf_id; /* return value btf_id */
850         bool (*allowed)(const struct bpf_prog *prog);
851 };
852
853 /* bpf_context is intentionally undefined structure. Pointer to bpf_context is
854  * the first argument to eBPF programs.
855  * For socket filters: 'struct bpf_context *' == 'struct sk_buff *'
856  */
857 struct bpf_context;
858
859 enum bpf_access_type {
860         BPF_READ = 1,
861         BPF_WRITE = 2
862 };
863
864 /* types of values stored in eBPF registers */
865 /* Pointer types represent:
866  * pointer
867  * pointer + imm
868  * pointer + (u16) var
869  * pointer + (u16) var + imm
870  * if (range > 0) then [ptr, ptr + range - off) is safe to access
871  * if (id > 0) means that some 'var' was added
872  * if (off > 0) means that 'imm' was added
873  */
874 enum bpf_reg_type {
875         NOT_INIT = 0,            /* nothing was written into register */
876         SCALAR_VALUE,            /* reg doesn't contain a valid pointer */
877         PTR_TO_CTX,              /* reg points to bpf_context */
878         CONST_PTR_TO_MAP,        /* reg points to struct bpf_map */
879         PTR_TO_MAP_VALUE,        /* reg points to map element value */
880         PTR_TO_MAP_KEY,          /* reg points to a map element key */
881         PTR_TO_STACK,            /* reg == frame_pointer + offset */
882         PTR_TO_PACKET_META,      /* skb->data - meta_len */
883         PTR_TO_PACKET,           /* reg points to skb->data */
884         PTR_TO_PACKET_END,       /* skb->data + headlen */
885         PTR_TO_FLOW_KEYS,        /* reg points to bpf_flow_keys */
886         PTR_TO_SOCKET,           /* reg points to struct bpf_sock */
887         PTR_TO_SOCK_COMMON,      /* reg points to sock_common */
888         PTR_TO_TCP_SOCK,         /* reg points to struct tcp_sock */
889         PTR_TO_TP_BUFFER,        /* reg points to a writable raw tp's buffer */
890         PTR_TO_XDP_SOCK,         /* reg points to struct xdp_sock */
891         /* PTR_TO_BTF_ID points to a kernel struct that does not need
892          * to be null checked by the BPF program. This does not imply the
893          * pointer is _not_ null and in practice this can easily be a null
894          * pointer when reading pointer chains. The assumption is program
895          * context will handle null pointer dereference typically via fault
896          * handling. The verifier must keep this in mind and can make no
897          * assumptions about null or non-null when doing branch analysis.
898          * Further, when passed into helpers the helpers can not, without
899          * additional context, assume the value is non-null.
900          */
901         PTR_TO_BTF_ID,
902         /* PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL points to a kernel struct that has not
903          * been checked for null. Used primarily to inform the verifier
904          * an explicit null check is required for this struct.
905          */
906         PTR_TO_MEM,              /* reg points to valid memory region */
907         PTR_TO_ARENA,
908         PTR_TO_BUF,              /* reg points to a read/write buffer */
909         PTR_TO_FUNC,             /* reg points to a bpf program function */
910         CONST_PTR_TO_DYNPTR,     /* reg points to a const struct bpf_dynptr */
911         __BPF_REG_TYPE_MAX,
912
913         /* Extended reg_types. */
914         PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL        = PTR_MAYBE_NULL | PTR_TO_MAP_VALUE,
915         PTR_TO_SOCKET_OR_NULL           = PTR_MAYBE_NULL | PTR_TO_SOCKET,
916         PTR_TO_SOCK_COMMON_OR_NULL      = PTR_MAYBE_NULL | PTR_TO_SOCK_COMMON,
917         PTR_TO_TCP_SOCK_OR_NULL         = PTR_MAYBE_NULL | PTR_TO_TCP_SOCK,
918         PTR_TO_BTF_ID_OR_NULL           = PTR_MAYBE_NULL | PTR_TO_BTF_ID,
919
920         /* This must be the last entry. Its purpose is to ensure the enum is
921          * wide enough to hold the higher bits reserved for bpf_type_flag.
922          */
923         __BPF_REG_TYPE_LIMIT    = BPF_TYPE_LIMIT,
924 };
925 static_assert(__BPF_REG_TYPE_MAX <= BPF_BASE_TYPE_LIMIT);
926
927 /* The information passed from prog-specific *_is_valid_access
928  * back to the verifier.
929  */
930 struct bpf_insn_access_aux {
931         enum bpf_reg_type reg_type;
932         bool is_ldsx;
933         union {
934                 int ctx_field_size;
935                 struct {
936                         struct btf *btf;
937                         u32 btf_id;
938                 };
939         };
940         struct bpf_verifier_log *log; /* for verbose logs */
941         bool is_retval; /* is accessing function return value ? */
942 };
943
944 static inline void
945 bpf_ctx_record_field_size(struct bpf_insn_access_aux *aux, u32 size)
946 {
947         aux->ctx_field_size = size;
948 }
949
950 static bool bpf_is_ldimm64(const struct bpf_insn *insn)
951 {
952         return insn->code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW);
953 }
954
955 static inline bool bpf_pseudo_func(const struct bpf_insn *insn)
956 {
957         return bpf_is_ldimm64(insn) && insn->src_reg == BPF_PSEUDO_FUNC;
958 }
959
960 struct bpf_prog_ops {
961         int (*test_run)(struct bpf_prog *prog, const union bpf_attr *kattr,
962                         union bpf_attr __user *uattr);
963 };
964
965 struct bpf_reg_state;
966 struct bpf_verifier_ops {
967         /* return eBPF function prototype for verification */
968         const struct bpf_func_proto *
969         (*get_func_proto)(enum bpf_func_id func_id,
970                           const struct bpf_prog *prog);
971
972         /* return true if 'size' wide access at offset 'off' within bpf_context
973          * with 'type' (read or write) is allowed
974          */
975         bool (*is_valid_access)(int off, int size, enum bpf_access_type type,
976                                 const struct bpf_prog *prog,
977                                 struct bpf_insn_access_aux *info);
978         int (*gen_prologue)(struct bpf_insn *insn, bool direct_write,
979                             const struct bpf_prog *prog);
980         int (*gen_epilogue)(struct bpf_insn *insn, const struct bpf_prog *prog,
981                             s16 ctx_stack_off);
982         int (*gen_ld_abs)(const struct bpf_insn *orig,
983                           struct bpf_insn *insn_buf);
984         u32 (*convert_ctx_access)(enum bpf_access_type type,
985                                   const struct bpf_insn *src,
986                                   struct bpf_insn *dst,
987                                   struct bpf_prog *prog, u32 *target_size);
988         int (*btf_struct_access)(struct bpf_verifier_log *log,
989                                  const struct bpf_reg_state *reg,
990                                  int off, int size);
991 };
992
993 struct bpf_prog_offload_ops {
994         /* verifier basic callbacks */
995         int (*insn_hook)(struct bpf_verifier_env *env,
996                          int insn_idx, int prev_insn_idx);
997         int (*finalize)(struct bpf_verifier_env *env);
998         /* verifier optimization callbacks (called after .finalize) */
999         int (*replace_insn)(struct bpf_verifier_env *env, u32 off,
1000                             struct bpf_insn *insn);
1001         int (*remove_insns)(struct bpf_verifier_env *env, u32 off, u32 cnt);
1002         /* program management callbacks */
1003         int (*prepare)(struct bpf_prog *prog);
1004         int (*translate)(struct bpf_prog *prog);
1005         void (*destroy)(struct bpf_prog *prog);
1006 };
1007
1008 struct bpf_prog_offload {
1009         struct bpf_prog         *prog;
1010         struct net_device       *netdev;
1011         struct bpf_offload_dev  *offdev;
1012         void                    *dev_priv;
1013         struct list_head        offloads;
1014         bool                    dev_state;
1015         bool                    opt_failed;
1016         void                    *jited_image;
1017         u32                     jited_len;
1018 };
1019
1020 enum bpf_cgroup_storage_type {
1021         BPF_CGROUP_STORAGE_SHARED,
1022         BPF_CGROUP_STORAGE_PERCPU,
1023         __BPF_CGROUP_STORAGE_MAX
1024 };
1025
1026 #define MAX_BPF_CGROUP_STORAGE_TYPE __BPF_CGROUP_STORAGE_MAX
1027
1028 /* The longest tracepoint has 12 args.
1029  * See include/trace/bpf_probe.h
1030  */
1031 #define MAX_BPF_FUNC_ARGS 12
1032
1033 /* The maximum number of arguments passed through registers
1034  * a single function may have.
1035  */
1036 #define MAX_BPF_FUNC_REG_ARGS 5
1037
1038 /* The argument is a structure. */
1039 #define BTF_FMODEL_STRUCT_ARG           BIT(0)
1040
1041 /* The argument is signed. */
1042 #define BTF_FMODEL_SIGNED_ARG           BIT(1)
1043
1044 struct btf_func_model {
1045         u8 ret_size;
1046         u8 ret_flags;
1047         u8 nr_args;
1048         u8 arg_size[MAX_BPF_FUNC_ARGS];
1049         u8 arg_flags[MAX_BPF_FUNC_ARGS];
1050 };
1051
1052 /* Restore arguments before returning from trampoline to let original function
1053  * continue executing. This flag is used for fentry progs when there are no
1054  * fexit progs.
1055  */
1056 #define BPF_TRAMP_F_RESTORE_REGS        BIT(0)
1057 /* Call original function after fentry progs, but before fexit progs.
1058  * Makes sense for fentry/fexit, normal calls and indirect calls.
1059  */
1060 #define BPF_TRAMP_F_CALL_ORIG           BIT(1)
1061 /* Skip current frame and return to parent.  Makes sense for fentry/fexit
1062  * programs only. Should not be used with normal calls and indirect calls.
1063  */
1064 #define BPF_TRAMP_F_SKIP_FRAME          BIT(2)
1065 /* Store IP address of the caller on the trampoline stack,
1066  * so it's available for trampoline's programs.
1067  */
1068 #define BPF_TRAMP_F_IP_ARG              BIT(3)
1069 /* Return the return value of fentry prog. Only used by bpf_struct_ops. */
1070 #define BPF_TRAMP_F_RET_FENTRY_RET      BIT(4)
1071
1072 /* Get original function from stack instead of from provided direct address.
1073  * Makes sense for trampolines with fexit or fmod_ret programs.
1074  */
1075 #define BPF_TRAMP_F_ORIG_STACK          BIT(5)
1076
1077 /* This trampoline is on a function with another ftrace_ops with IPMODIFY,
1078  * e.g., a live patch. This flag is set and cleared by ftrace call backs,
1079  */
1080 #define BPF_TRAMP_F_SHARE_IPMODIFY      BIT(6)
1081
1082 /* Indicate that current trampoline is in a tail call context. Then, it has to
1083  * cache and restore tail_call_cnt to avoid infinite tail call loop.
1084  */
1085 #define BPF_TRAMP_F_TAIL_CALL_CTX       BIT(7)
1086
1087 /*
1088  * Indicate the trampoline should be suitable to receive indirect calls;
1089  * without this indirectly calling the generated code can result in #UD/#CP,
1090  * depending on the CFI options.
1091  *
1092  * Used by bpf_struct_ops.
1093  *
1094  * Incompatible with FENTRY usage, overloads @func_addr argument.
1095  */
1096 #define BPF_TRAMP_F_INDIRECT            BIT(8)
1097
1098 /* Each call __bpf_prog_enter + call bpf_func + call __bpf_prog_exit is ~50
1099  * bytes on x86.
1100  */
1101 enum {
1102 #if defined(__s390x__)
1103         BPF_MAX_TRAMP_LINKS = 27,
1104 #else
1105         BPF_MAX_TRAMP_LINKS = 38,
1106 #endif
1107 };
1108
1109 struct bpf_tramp_links {
1110         struct bpf_tramp_link *links[BPF_MAX_TRAMP_LINKS];
1111         int nr_links;
1112 };
1113
1114 struct bpf_tramp_run_ctx;
1115
1116 /* Different use cases for BPF trampoline:
1117  * 1. replace nop at the function entry (kprobe equivalent)
1118  *    flags = BPF_TRAMP_F_RESTORE_REGS
1119  *    fentry = a set of programs to run before returning from trampoline
1120  *
1121  * 2. replace nop at the function entry (kprobe + kretprobe equivalent)
1122  *    flags = BPF_TRAMP_F_CALL_ORIG | BPF_TRAMP_F_SKIP_FRAME
1123  *    orig_call = fentry_ip + MCOUNT_INSN_SIZE
1124  *    fentry = a set of program to run before calling original function
1125  *    fexit = a set of program to run after original function
1126  *
1127  * 3. replace direct call instruction anywhere in the function body
1128  *    or assign a function pointer for indirect call (like tcp_congestion_ops->cong_avoid)
1129  *    With flags = 0
1130  *      fentry = a set of programs to run before returning from trampoline
1131  *    With flags = BPF_TRAMP_F_CALL_ORIG
1132  *      orig_call = original callback addr or direct function addr
1133  *      fentry = a set of program to run before calling original function
1134  *      fexit = a set of program to run after original function
1135  */
1136 struct bpf_tramp_image;
1137 int arch_prepare_bpf_trampoline(struct bpf_tramp_image *im, void *image, void *image_end,
1138                                 const struct btf_func_model *m, u32 flags,
1139                                 struct bpf_tramp_links *tlinks,
1140                                 void *func_addr);
1141 void *arch_alloc_bpf_trampoline(unsigned int size);
1142 void arch_free_bpf_trampoline(void *image, unsigned int size);
1143 int __must_check arch_protect_bpf_trampoline(void *image, unsigned int size);
1144 int arch_bpf_trampoline_size(const struct btf_func_model *m, u32 flags,
1145                              struct bpf_tramp_links *tlinks, void *func_addr);
1146
1147 u64 notrace __bpf_prog_enter_sleepable_recur(struct bpf_prog *prog,
1148                                              struct bpf_tramp_run_ctx *run_ctx);
1149 void notrace __bpf_prog_exit_sleepable_recur(struct bpf_prog *prog, u64 start,
1150                                              struct bpf_tramp_run_ctx *run_ctx);
1151 void notrace __bpf_tramp_enter(struct bpf_tramp_image *tr);
1152 void notrace __bpf_tramp_exit(struct bpf_tramp_image *tr);
1153 typedef u64 (*bpf_trampoline_enter_t)(struct bpf_prog *prog,
1154                                       struct bpf_tramp_run_ctx *run_ctx);
1155 typedef void (*bpf_trampoline_exit_t)(struct bpf_prog *prog, u64 start,
1156                                       struct bpf_tramp_run_ctx *run_ctx);
1157 bpf_trampoline_enter_t bpf_trampoline_enter(const struct bpf_prog *prog);
1158 bpf_trampoline_exit_t bpf_trampoline_exit(const struct bpf_prog *prog);
1159
1160 struct bpf_ksym {
1161         unsigned long            start;
1162         unsigned long            end;
1163         char                     name[KSYM_NAME_LEN];
1164         struct list_head         lnode;
1165         struct latch_tree_node   tnode;
1166         bool                     prog;
1167 };
1168
1169 enum bpf_tramp_prog_type {
1170         BPF_TRAMP_FENTRY,
1171         BPF_TRAMP_FEXIT,
1172         BPF_TRAMP_MODIFY_RETURN,
1173         BPF_TRAMP_MAX,
1174         BPF_TRAMP_REPLACE, /* more than MAX */
1175 };
1176
1177 struct bpf_tramp_image {
1178         void *image;
1179         int size;
1180         struct bpf_ksym ksym;
1181         struct percpu_ref pcref;
1182         void *ip_after_call;
1183         void *ip_epilogue;
1184         union {
1185                 struct rcu_head rcu;
1186                 struct work_struct work;
1187         };
1188 };
1189
1190 struct bpf_trampoline {
1191         /* hlist for trampoline_table */
1192         struct hlist_node hlist;
1193         struct ftrace_ops *fops;
1194         /* serializes access to fields of this trampoline */
1195         struct mutex mutex;
1196         refcount_t refcnt;
1197         u32 flags;
1198         u64 key;
1199         struct {
1200                 struct btf_func_model model;
1201                 void *addr;
1202                 bool ftrace_managed;
1203         } func;
1204         /* if !NULL this is BPF_PROG_TYPE_EXT program that extends another BPF
1205          * program by replacing one of its functions. func.addr is the address
1206          * of the function it replaced.
1207          */
1208         struct bpf_prog *extension_prog;
1209         /* list of BPF programs using this trampoline */
1210         struct hlist_head progs_hlist[BPF_TRAMP_MAX];
1211         /* Number of attached programs. A counter per kind. */
1212         int progs_cnt[BPF_TRAMP_MAX];
1213         /* Executable image of trampoline */
1214         struct bpf_tramp_image *cur_image;
1215 };
1216
1217 struct bpf_attach_target_info {
1218         struct btf_func_model fmodel;
1219         long tgt_addr;
1220         struct module *tgt_mod;
1221         const char *tgt_name;
1222         const struct btf_type *tgt_type;
1223 };
1224
1225 #define BPF_DISPATCHER_MAX 48 /* Fits in 2048B */
1226
1227 struct bpf_dispatcher_prog {
1228         struct bpf_prog *prog;
1229         refcount_t users;
1230 };
1231
1232 struct bpf_dispatcher {
1233         /* dispatcher mutex */
1234         struct mutex mutex;
1235         void *func;
1236         struct bpf_dispatcher_prog progs[BPF_DISPATCHER_MAX];
1237         int num_progs;
1238         void *image;
1239         void *rw_image;
1240         u32 image_off;
1241         struct bpf_ksym ksym;
1242 #ifdef CONFIG_HAVE_STATIC_CALL
1243         struct static_call_key *sc_key;
1244         void *sc_tramp;
1245 #endif
1246 };
1247
1248 #ifndef __bpfcall
1249 #define __bpfcall __nocfi
1250 #endif
1251
1252 static __always_inline __bpfcall unsigned int bpf_dispatcher_nop_func(
1253         const void *ctx,
1254         const struct bpf_insn *insnsi,
1255         bpf_func_t bpf_func)
1256 {
1257         return bpf_func(ctx, insnsi);
1258 }
1259
1260 /* the implementation of the opaque uapi struct bpf_dynptr */
1261 struct bpf_dynptr_kern {
1262         void *data;
1263         /* Size represents the number of usable bytes of dynptr data.
1264          * If for example the offset is at 4 for a local dynptr whose data is
1265          * of type u64, the number of usable bytes is 4.
1266          *
1267          * The upper 8 bits are reserved. It is as follows:
1268          * Bits 0 - 23 = size
1269          * Bits 24 - 30 = dynptr type
1270          * Bit 31 = whether dynptr is read-only
1271          */
1272         u32 size;
1273         u32 offset;
1274 } __aligned(8);
1275
1276 enum bpf_dynptr_type {
1277         BPF_DYNPTR_TYPE_INVALID,
1278         /* Points to memory that is local to the bpf program */
1279         BPF_DYNPTR_TYPE_LOCAL,
1280         /* Underlying data is a ringbuf record */
1281         BPF_DYNPTR_TYPE_RINGBUF,
1282         /* Underlying data is a sk_buff */
1283         BPF_DYNPTR_TYPE_SKB,
1284         /* Underlying data is a xdp_buff */
1285         BPF_DYNPTR_TYPE_XDP,
1286 };
1287
1288 int bpf_dynptr_check_size(u32 size);
1289 u32 __bpf_dynptr_size(const struct bpf_dynptr_kern *ptr);
1290 const void *__bpf_dynptr_data(const struct bpf_dynptr_kern *ptr, u32 len);
1291 void *__bpf_dynptr_data_rw(const struct bpf_dynptr_kern *ptr, u32 len);
1292 bool __bpf_dynptr_is_rdonly(const struct bpf_dynptr_kern *ptr);
1293
1294 #ifdef CONFIG_BPF_JIT
1295 int bpf_trampoline_link_prog(struct bpf_tramp_link *link,
1296                              struct bpf_trampoline *tr,
1297                              struct bpf_prog *tgt_prog);
1298 int bpf_trampoline_unlink_prog(struct bpf_tramp_link *link,
1299                                struct bpf_trampoline *tr,
1300                                struct bpf_prog *tgt_prog);
1301 struct bpf_trampoline *bpf_trampoline_get(u64 key,
1302                                           struct bpf_attach_target_info *tgt_info);
1303 void bpf_trampoline_put(struct bpf_trampoline *tr);
1304 int arch_prepare_bpf_dispatcher(void *image, void *buf, s64 *funcs, int num_funcs);
1305
1306 /*
1307  * When the architecture supports STATIC_CALL replace the bpf_dispatcher_fn
1308  * indirection with a direct call to the bpf program. If the architecture does
1309  * not have STATIC_CALL, avoid a double-indirection.
1310  */
1311 #ifdef CONFIG_HAVE_STATIC_CALL
1312
1313 #define __BPF_DISPATCHER_SC_INIT(_name)                         \
1314         .sc_key = &STATIC_CALL_KEY(_name),                      \
1315         .sc_tramp = STATIC_CALL_TRAMP_ADDR(_name),
1316
1317 #define __BPF_DISPATCHER_SC(name)                               \
1318         DEFINE_STATIC_CALL(bpf_dispatcher_##name##_call, bpf_dispatcher_nop_func)
1319
1320 #define __BPF_DISPATCHER_CALL(name)                             \
1321         static_call(bpf_dispatcher_##name##_call)(ctx, insnsi, bpf_func)
1322
1323 #define __BPF_DISPATCHER_UPDATE(_d, _new)                       \
1324         __static_call_update((_d)->sc_key, (_d)->sc_tramp, (_new))
1325
1326 #else
1327 #define __BPF_DISPATCHER_SC_INIT(name)
1328 #define __BPF_DISPATCHER_SC(name)
1329 #define __BPF_DISPATCHER_CALL(name)             bpf_func(ctx, insnsi)
1330 #define __BPF_DISPATCHER_UPDATE(_d, _new)
1331 #endif
1332
1333 #define BPF_DISPATCHER_INIT(_name) {                            \
1334         .mutex = __MUTEX_INITIALIZER(_name.mutex),              \
1335         .func = &_name##_func,                                  \
1336         .progs = {},                                            \
1337         .num_progs = 0,                                         \
1338         .image = NULL,                                          \
1339         .image_off = 0,                                         \
1340         .ksym = {                                               \
1341                 .name  = #_name,                                \
1342                 .lnode = LIST_HEAD_INIT(_name.ksym.lnode),      \
1343         },                                                      \
1344         __BPF_DISPATCHER_SC_INIT(_name##_call)                  \
1345 }
1346
1347 #define DEFINE_BPF_DISPATCHER(name)                                     \
1348         __BPF_DISPATCHER_SC(name);                                      \
1349         noinline __bpfcall unsigned int bpf_dispatcher_##name##_func(   \
1350                 const void *ctx,                                        \
1351                 const struct bpf_insn *insnsi,                          \
1352                 bpf_func_t bpf_func)                                    \
1353         {                                                               \
1354                 return __BPF_DISPATCHER_CALL(name);                     \
1355         }                                                               \
1356         EXPORT_SYMBOL(bpf_dispatcher_##name##_func);                    \
1357         struct bpf_dispatcher bpf_dispatcher_##name =                   \
1358                 BPF_DISPATCHER_INIT(bpf_dispatcher_##name);
1359
1360 #define DECLARE_BPF_DISPATCHER(name)                                    \
1361         unsigned int bpf_dispatcher_##name##_func(                      \
1362                 const void *ctx,                                        \
1363                 const struct bpf_insn *insnsi,                          \
1364                 bpf_func_t bpf_func);                                   \
1365         extern struct bpf_dispatcher bpf_dispatcher_##name;
1366
1367 #define BPF_DISPATCHER_FUNC(name) bpf_dispatcher_##name##_func
1368 #define BPF_DISPATCHER_PTR(name) (&bpf_dispatcher_##name)
1369 void bpf_dispatcher_change_prog(struct bpf_dispatcher *d, struct bpf_prog *from,
1370                                 struct bpf_prog *to);
1371 /* Called only from JIT-enabled code, so there's no need for stubs. */
1372 void bpf_image_ksym_add(void *data, unsigned int size, struct bpf_ksym *ksym);
1373 void bpf_image_ksym_del(struct bpf_ksym *ksym);
1374 void bpf_ksym_add(struct bpf_ksym *ksym);
1375 void bpf_ksym_del(struct bpf_ksym *ksym);
1376 int bpf_jit_charge_modmem(u32 size);
1377 void bpf_jit_uncharge_modmem(u32 size);
1378 bool bpf_prog_has_trampoline(const struct bpf_prog *prog);
1379 #else
1380 static inline int bpf_trampoline_link_prog(struct bpf_tramp_link *link,
1381                                            struct bpf_trampoline *tr,
1382                                            struct bpf_prog *tgt_prog)
1383 {
1384         return -ENOTSUPP;
1385 }
1386 static inline int bpf_trampoline_unlink_prog(struct bpf_tramp_link *link,
1387                                              struct bpf_trampoline *tr,
1388                                              struct bpf_prog *tgt_prog)
1389 {
1390         return -ENOTSUPP;
1391 }
1392 static inline struct bpf_trampoline *bpf_trampoline_get(u64 key,
1393                                                         struct bpf_attach_target_info *tgt_info)
1394 {
1395         return NULL;
1396 }
1397 static inline void bpf_trampoline_put(struct bpf_trampoline *tr) {}
1398 #define DEFINE_BPF_DISPATCHER(name)
1399 #define DECLARE_BPF_DISPATCHER(name)
1400 #define BPF_DISPATCHER_FUNC(name) bpf_dispatcher_nop_func
1401 #define BPF_DISPATCHER_PTR(name) NULL
1402 static inline void bpf_dispatcher_change_prog(struct bpf_dispatcher *d,
1403                                               struct bpf_prog *from,
1404                                               struct bpf_prog *to) {}
1405 static inline bool is_bpf_image_address(unsigned long address)
1406 {
1407         return false;
1408 }
1409 static inline bool bpf_prog_has_trampoline(const struct bpf_prog *prog)
1410 {
1411         return false;
1412 }
1413 #endif
1414
1415 struct bpf_func_info_aux {
1416         u16 linkage;
1417         bool unreliable;
1418         bool called : 1;
1419         bool verified : 1;
1420 };
1421
1422 enum bpf_jit_poke_reason {
1423         BPF_POKE_REASON_TAIL_CALL,
1424 };
1425
1426 /* Descriptor of pokes pointing /into/ the JITed image. */
1427 struct bpf_jit_poke_descriptor {
1428         void *tailcall_target;
1429         void *tailcall_bypass;
1430         void *bypass_addr;
1431         void *aux;
1432         union {
1433                 struct {
1434                         struct bpf_map *map;
1435                         u32 key;
1436                 } tail_call;
1437         };
1438         bool tailcall_target_stable;
1439         u8 adj_off;
1440         u16 reason;
1441         u32 insn_idx;
1442 };
1443
1444 /* reg_type info for ctx arguments */
1445 struct bpf_ctx_arg_aux {
1446         u32 offset;
1447         enum bpf_reg_type reg_type;
1448         struct btf *btf;
1449         u32 btf_id;
1450 };
1451
1452 struct btf_mod_pair {
1453         struct btf *btf;
1454         struct module *module;
1455 };
1456
1457 struct bpf_kfunc_desc_tab;
1458
1459 struct bpf_prog_aux {
1460         atomic64_t refcnt;
1461         u32 used_map_cnt;
1462         u32 used_btf_cnt;
1463         u32 max_ctx_offset;
1464         u32 max_pkt_offset;
1465         u32 max_tp_access;
1466         u32 stack_depth;
1467         u32 id;
1468         u32 func_cnt; /* used by non-func prog as the number of func progs */
1469         u32 real_func_cnt; /* includes hidden progs, only used for JIT and freeing progs */
1470         u32 func_idx; /* 0 for non-func prog, the index in func array for func prog */
1471         u32 attach_btf_id; /* in-kernel BTF type id to attach to */
1472         u32 ctx_arg_info_size;
1473         u32 max_rdonly_access;
1474         u32 max_rdwr_access;
1475         struct btf *attach_btf;
1476         const struct bpf_ctx_arg_aux *ctx_arg_info;
1477         struct mutex dst_mutex; /* protects dst_* pointers below, *after* prog becomes visible */
1478         struct bpf_prog *dst_prog;
1479         struct bpf_trampoline *dst_trampoline;
1480         enum bpf_prog_type saved_dst_prog_type;
1481         enum bpf_attach_type saved_dst_attach_type;
1482         bool verifier_zext; /* Zero extensions has been inserted by verifier. */
1483         bool dev_bound; /* Program is bound to the netdev. */
1484         bool offload_requested; /* Program is bound and offloaded to the netdev. */
1485         bool attach_btf_trace; /* true if attaching to BTF-enabled raw tp */
1486         bool attach_tracing_prog; /* true if tracing another tracing program */
1487         bool func_proto_unreliable;
1488         bool tail_call_reachable;
1489         bool xdp_has_frags;
1490         bool exception_cb;
1491         bool exception_boundary;
1492         bool is_extended; /* true if extended by freplace program */
1493         u64 prog_array_member_cnt; /* counts how many times as member of prog_array */
1494         struct mutex ext_mutex; /* mutex for is_extended and prog_array_member_cnt */
1495         struct bpf_arena *arena;
1496         /* BTF_KIND_FUNC_PROTO for valid attach_btf_id */
1497         const struct btf_type *attach_func_proto;
1498         /* function name for valid attach_btf_id */
1499         const char *attach_func_name;
1500         struct bpf_prog **func;
1501         void *jit_data; /* JIT specific data. arch dependent */
1502         struct bpf_jit_poke_descriptor *poke_tab;
1503         struct bpf_kfunc_desc_tab *kfunc_tab;
1504         struct bpf_kfunc_btf_tab *kfunc_btf_tab;
1505         u32 size_poke_tab;
1506 #ifdef CONFIG_FINEIBT
1507         struct bpf_ksym ksym_prefix;
1508 #endif
1509         struct bpf_ksym ksym;
1510         const struct bpf_prog_ops *ops;
1511         struct bpf_map **used_maps;
1512         struct mutex used_maps_mutex; /* mutex for used_maps and used_map_cnt */
1513         struct btf_mod_pair *used_btfs;
1514         struct bpf_prog *prog;
1515         struct user_struct *user;
1516         u64 load_time; /* ns since boottime */
1517         u32 verified_insns;
1518         int cgroup_atype; /* enum cgroup_bpf_attach_type */
1519         struct bpf_map *cgroup_storage[MAX_BPF_CGROUP_STORAGE_TYPE];
1520         char name[BPF_OBJ_NAME_LEN];
1521         u64 (*bpf_exception_cb)(u64 cookie, u64 sp, u64 bp, u64, u64);
1522 #ifdef CONFIG_SECURITY
1523         void *security;
1524 #endif
1525         struct bpf_token *token;
1526         struct bpf_prog_offload *offload;
1527         struct btf *btf;
1528         struct bpf_func_info *func_info;
1529         struct bpf_func_info_aux *func_info_aux;
1530         /* bpf_line_info loaded from userspace.  linfo->insn_off
1531          * has the xlated insn offset.
1532          * Both the main and sub prog share the same linfo.
1533          * The subprog can access its first linfo by
1534          * using the linfo_idx.
1535          */
1536         struct bpf_line_info *linfo;
1537         /* jited_linfo is the jited addr of the linfo.  It has a
1538          * one to one mapping to linfo:
1539          * jited_linfo[i] is the jited addr for the linfo[i]->insn_off.
1540          * Both the main and sub prog share the same jited_linfo.
1541          * The subprog can access its first jited_linfo by
1542          * using the linfo_idx.
1543          */
1544         void **jited_linfo;
1545         u32 func_info_cnt;
1546         u32 nr_linfo;
1547         /* subprog can use linfo_idx to access its first linfo and
1548          * jited_linfo.
1549          * main prog always has linfo_idx == 0
1550          */
1551         u32 linfo_idx;
1552         struct module *mod;
1553         u32 num_exentries;
1554         struct exception_table_entry *extable;
1555         union {
1556                 struct work_struct work;
1557                 struct rcu_head rcu;
1558         };
1559 };
1560
1561 struct bpf_prog {
1562         u16                     pages;          /* Number of allocated pages */
1563         u16                     jited:1,        /* Is our filter JIT'ed? */
1564                                 jit_requested:1,/* archs need to JIT the prog */
1565                                 gpl_compatible:1, /* Is filter GPL compatible? */
1566                                 cb_access:1,    /* Is control block accessed? */
1567                                 dst_needed:1,   /* Do we need dst entry? */
1568                                 blinding_requested:1, /* needs constant blinding */
1569                                 blinded:1,      /* Was blinded */
1570                                 is_func:1,      /* program is a bpf function */
1571                                 kprobe_override:1, /* Do we override a kprobe? */
1572                                 has_callchain_buf:1, /* callchain buffer allocated? */
1573                                 enforce_expected_attach_type:1, /* Enforce expected_attach_type checking at attach time */
1574                                 call_get_stack:1, /* Do we call bpf_get_stack() or bpf_get_stackid() */
1575                                 call_get_func_ip:1, /* Do we call get_func_ip() */
1576                                 tstamp_type_access:1, /* Accessed __sk_buff->tstamp_type */
1577                                 sleepable:1;    /* BPF program is sleepable */
1578         enum bpf_prog_type      type;           /* Type of BPF program */
1579         enum bpf_attach_type    expected_attach_type; /* For some prog types */
1580         u32                     len;            /* Number of filter blocks */
1581         u32                     jited_len;      /* Size of jited insns in bytes */
1582         u8                      tag[BPF_TAG_SIZE];
1583         struct bpf_prog_stats __percpu *stats;
1584         int __percpu            *active;
1585         unsigned int            (*bpf_func)(const void *ctx,
1586                                             const struct bpf_insn *insn);
1587         struct bpf_prog_aux     *aux;           /* Auxiliary fields */
1588         struct sock_fprog_kern  *orig_prog;     /* Original BPF program */
1589         /* Instructions for interpreter */
1590         union {
1591                 DECLARE_FLEX_ARRAY(struct sock_filter, insns);
1592                 DECLARE_FLEX_ARRAY(struct bpf_insn, insnsi);
1593         };
1594 };
1595
1596 struct bpf_array_aux {
1597         /* Programs with direct jumps into programs part of this array. */
1598         struct list_head poke_progs;
1599         struct bpf_map *map;
1600         struct mutex poke_mutex;
1601         struct work_struct work;
1602 };
1603
1604 struct bpf_link {
1605         atomic64_t refcnt;
1606         u32 id;
1607         enum bpf_link_type type;
1608         const struct bpf_link_ops *ops;
1609         struct bpf_prog *prog;
1610         /* rcu is used before freeing, work can be used to schedule that
1611          * RCU-based freeing before that, so they never overlap
1612          */
1613         union {
1614                 struct rcu_head rcu;
1615                 struct work_struct work;
1616         };
1617 };
1618
1619 struct bpf_link_ops {
1620         void (*release)(struct bpf_link *link);
1621         /* deallocate link resources callback, called without RCU grace period
1622          * waiting
1623          */
1624         void (*dealloc)(struct bpf_link *link);
1625         /* deallocate link resources callback, called after RCU grace period;
1626          * if underlying BPF program is sleepable we go through tasks trace
1627          * RCU GP and then "classic" RCU GP
1628          */
1629         void (*dealloc_deferred)(struct bpf_link *link);
1630         int (*detach)(struct bpf_link *link);
1631         int (*update_prog)(struct bpf_link *link, struct bpf_prog *new_prog,
1632                            struct bpf_prog *old_prog);
1633         void (*show_fdinfo)(const struct bpf_link *link, struct seq_file *seq);
1634         int (*fill_link_info)(const struct bpf_link *link,
1635                               struct bpf_link_info *info);
1636         int (*update_map)(struct bpf_link *link, struct bpf_map *new_map,
1637                           struct bpf_map *old_map);
1638         __poll_t (*poll)(struct file *file, struct poll_table_struct *pts);
1639 };
1640
1641 struct bpf_tramp_link {
1642         struct bpf_link link;
1643         struct hlist_node tramp_hlist;
1644         u64 cookie;
1645 };
1646
1647 struct bpf_shim_tramp_link {
1648         struct bpf_tramp_link link;
1649         struct bpf_trampoline *trampoline;
1650 };
1651
1652 struct bpf_tracing_link {
1653         struct bpf_tramp_link link;
1654         enum bpf_attach_type attach_type;
1655         struct bpf_trampoline *trampoline;
1656         struct bpf_prog *tgt_prog;
1657 };
1658
1659 struct bpf_raw_tp_link {
1660         struct bpf_link link;
1661         struct bpf_raw_event_map *btp;
1662         u64 cookie;
1663 };
1664
1665 struct bpf_link_primer {
1666         struct bpf_link *link;
1667         struct file *file;
1668         int fd;
1669         u32 id;
1670 };
1671
1672 struct bpf_mount_opts {
1673         kuid_t uid;
1674         kgid_t gid;
1675         umode_t mode;
1676
1677         /* BPF token-related delegation options */
1678         u64 delegate_cmds;
1679         u64 delegate_maps;
1680         u64 delegate_progs;
1681         u64 delegate_attachs;
1682 };
1683
1684 struct bpf_token {
1685         struct work_struct work;
1686         atomic64_t refcnt;
1687         struct user_namespace *userns;
1688         u64 allowed_cmds;
1689         u64 allowed_maps;
1690         u64 allowed_progs;
1691         u64 allowed_attachs;
1692 #ifdef CONFIG_SECURITY
1693         void *security;
1694 #endif
1695 };
1696
1697 struct bpf_struct_ops_value;
1698 struct btf_member;
1699
1700 #define BPF_STRUCT_OPS_MAX_NR_MEMBERS 64
1701 /**
1702  * struct bpf_struct_ops - A structure of callbacks allowing a subsystem to
1703  *                         define a BPF_MAP_TYPE_STRUCT_OPS map type composed
1704  *                         of BPF_PROG_TYPE_STRUCT_OPS progs.
1705  * @verifier_ops: A structure of callbacks that are invoked by the verifier
1706  *                when determining whether the struct_ops progs in the
1707  *                struct_ops map are valid.
1708  * @init: A callback that is invoked a single time, and before any other
1709  *        callback, to initialize the structure. A nonzero return value means
1710  *        the subsystem could not be initialized.
1711  * @check_member: When defined, a callback invoked by the verifier to allow
1712  *                the subsystem to determine if an entry in the struct_ops map
1713  *                is valid. A nonzero return value means that the map is
1714  *                invalid and should be rejected by the verifier.
1715  * @init_member: A callback that is invoked for each member of the struct_ops
1716  *               map to allow the subsystem to initialize the member. A nonzero
1717  *               value means the member could not be initialized. This callback
1718  *               is exclusive with the @type, @type_id, @value_type, and
1719  *               @value_id fields.
1720  * @reg: A callback that is invoked when the struct_ops map has been
1721  *       initialized and is being attached to. Zero means the struct_ops map
1722  *       has been successfully registered and is live. A nonzero return value
1723  *       means the struct_ops map could not be registered.
1724  * @unreg: A callback that is invoked when the struct_ops map should be
1725  *         unregistered.
1726  * @update: A callback that is invoked when the live struct_ops map is being
1727  *          updated to contain new values. This callback is only invoked when
1728  *          the struct_ops map is loaded with BPF_F_LINK. If not defined, the
1729  *          it is assumed that the struct_ops map cannot be updated.
1730  * @validate: A callback that is invoked after all of the members have been
1731  *            initialized. This callback should perform static checks on the
1732  *            map, meaning that it should either fail or succeed
1733  *            deterministically. A struct_ops map that has been validated may
1734  *            not necessarily succeed in being registered if the call to @reg
1735  *            fails. For example, a valid struct_ops map may be loaded, but
1736  *            then fail to be registered due to there being another active
1737  *            struct_ops map on the system in the subsystem already. For this
1738  *            reason, if this callback is not defined, the check is skipped as
1739  *            the struct_ops map will have final verification performed in
1740  *            @reg.
1741  * @type: BTF type.
1742  * @value_type: Value type.
1743  * @name: The name of the struct bpf_struct_ops object.
1744  * @func_models: Func models
1745  * @type_id: BTF type id.
1746  * @value_id: BTF value id.
1747  */
1748 struct bpf_struct_ops {
1749         const struct bpf_verifier_ops *verifier_ops;
1750         int (*init)(struct btf *btf);
1751         int (*check_member)(const struct btf_type *t,
1752                             const struct btf_member *member,
1753                             const struct bpf_prog *prog);
1754         int (*init_member)(const struct btf_type *t,
1755                            const struct btf_member *member,
1756                            void *kdata, const void *udata);
1757         int (*reg)(void *kdata, struct bpf_link *link);
1758         void (*unreg)(void *kdata, struct bpf_link *link);
1759         int (*update)(void *kdata, void *old_kdata, struct bpf_link *link);
1760         int (*validate)(void *kdata);
1761         void *cfi_stubs;
1762         struct module *owner;
1763         const char *name;
1764         struct btf_func_model func_models[BPF_STRUCT_OPS_MAX_NR_MEMBERS];
1765 };
1766
1767 /* Every member of a struct_ops type has an instance even a member is not
1768  * an operator (function pointer). The "info" field will be assigned to
1769  * prog->aux->ctx_arg_info of BPF struct_ops programs to provide the
1770  * argument information required by the verifier to verify the program.
1771  *
1772  * btf_ctx_access() will lookup prog->aux->ctx_arg_info to find the
1773  * corresponding entry for an given argument.
1774  */
1775 struct bpf_struct_ops_arg_info {
1776         struct bpf_ctx_arg_aux *info;
1777         u32 cnt;
1778 };
1779
1780 struct bpf_struct_ops_desc {
1781         struct bpf_struct_ops *st_ops;
1782
1783         const struct btf_type *type;
1784         const struct btf_type *value_type;
1785         u32 type_id;
1786         u32 value_id;
1787
1788         /* Collection of argument information for each member */
1789         struct bpf_struct_ops_arg_info *arg_info;
1790 };
1791
1792 enum bpf_struct_ops_state {
1793         BPF_STRUCT_OPS_STATE_INIT,
1794         BPF_STRUCT_OPS_STATE_INUSE,
1795         BPF_STRUCT_OPS_STATE_TOBEFREE,
1796         BPF_STRUCT_OPS_STATE_READY,
1797 };
1798
1799 struct bpf_struct_ops_common_value {
1800         refcount_t refcnt;
1801         enum bpf_struct_ops_state state;
1802 };
1803
1804 #if defined(CONFIG_BPF_JIT) && defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
1805 /* This macro helps developer to register a struct_ops type and generate
1806  * type information correctly. Developers should use this macro to register
1807  * a struct_ops type instead of calling __register_bpf_struct_ops() directly.
1808  */
1809 #define register_bpf_struct_ops(st_ops, type)                           \
1810         ({                                                              \
1811                 struct bpf_struct_ops_##type {                          \
1812                         struct bpf_struct_ops_common_value common;      \
1813                         struct type data ____cacheline_aligned_in_smp;  \
1814                 };                                                      \
1815                 BTF_TYPE_EMIT(struct bpf_struct_ops_##type);            \
1816                 __register_bpf_struct_ops(st_ops);                      \
1817         })
1818 #define BPF_MODULE_OWNER ((void *)((0xeB9FUL << 2) + POISON_POINTER_DELTA))
1819 bool bpf_struct_ops_get(const void *kdata);
1820 void bpf_struct_ops_put(const void *kdata);
1821 int bpf_struct_ops_supported(const struct bpf_struct_ops *st_ops, u32 moff);
1822 int bpf_struct_ops_map_sys_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key,
1823                                        void *value);
1824 int bpf_struct_ops_prepare_trampoline(struct bpf_tramp_links *tlinks,
1825                                       struct bpf_tramp_link *link,
1826                                       const struct btf_func_model *model,
1827                                       void *stub_func,
1828                                       void **image, u32 *image_off,
1829                                       bool allow_alloc);
1830 void bpf_struct_ops_image_free(void *image);
1831 static inline bool bpf_try_module_get(const void *data, struct module *owner)
1832 {
1833         if (owner == BPF_MODULE_OWNER)
1834                 return bpf_struct_ops_get(data);
1835         else
1836                 return try_module_get(owner);
1837 }
1838 static inline void bpf_module_put(const void *data, struct module *owner)
1839 {
1840         if (owner == BPF_MODULE_OWNER)
1841                 bpf_struct_ops_put(data);
1842         else
1843                 module_put(owner);
1844 }
1845 int bpf_struct_ops_link_create(union bpf_attr *attr);
1846
1847 #ifdef CONFIG_NET
1848 /* Define it here to avoid the use of forward declaration */
1849 struct bpf_dummy_ops_state {
1850         int val;
1851 };
1852
1853 struct bpf_dummy_ops {
1854         int (*test_1)(struct bpf_dummy_ops_state *cb);
1855         int (*test_2)(struct bpf_dummy_ops_state *cb, int a1, unsigned short a2,
1856                       char a3, unsigned long a4);
1857         int (*test_sleepable)(struct bpf_dummy_ops_state *cb);
1858 };
1859
1860 int bpf_struct_ops_test_run(struct bpf_prog *prog, const union bpf_attr *kattr,
1861                             union bpf_attr __user *uattr);
1862 #endif
1863 int bpf_struct_ops_desc_init(struct bpf_struct_ops_desc *st_ops_desc,
1864                              struct btf *btf,
1865                              struct bpf_verifier_log *log);
1866 void bpf_map_struct_ops_info_fill(struct bpf_map_info *info, struct bpf_map *map);
1867 void bpf_struct_ops_desc_release(struct bpf_struct_ops_desc *st_ops_desc);
1868 #else
1869 #define register_bpf_struct_ops(st_ops, type) ({ (void *)(st_ops); 0; })
1870 static inline bool bpf_try_module_get(const void *data, struct module *owner)
1871 {
1872         return try_module_get(owner);
1873 }
1874 static inline void bpf_module_put(const void *data, struct module *owner)
1875 {
1876         module_put(owner);
1877 }
1878 static inline int bpf_struct_ops_supported(const struct bpf_struct_ops *st_ops, u32 moff)
1879 {
1880         return -ENOTSUPP;
1881 }
1882 static inline int bpf_struct_ops_map_sys_lookup_elem(struct bpf_map *map,
1883                                                      void *key,
1884                                                      void *value)
1885 {
1886         return -EINVAL;
1887 }
1888 static inline int bpf_struct_ops_link_create(union bpf_attr *attr)
1889 {
1890         return -EOPNOTSUPP;
1891 }
1892 static inline void bpf_map_struct_ops_info_fill(struct bpf_map_info *info, struct bpf_map *map)
1893 {
1894 }
1895
1896 static inline void bpf_struct_ops_desc_release(struct bpf_struct_ops_desc *st_ops_desc)
1897 {
1898 }
1899
1900 #endif
1901
1902 #if defined(CONFIG_CGROUP_BPF) && defined(CONFIG_BPF_LSM)
1903 int bpf_trampoline_link_cgroup_shim(struct bpf_prog *prog,
1904                                     int cgroup_atype);
1905 void bpf_trampoline_unlink_cgroup_shim(struct bpf_prog *prog);
1906 #else
1907 static inline int bpf_trampoline_link_cgroup_shim(struct bpf_prog *prog,
1908                                                   int cgroup_atype)
1909 {
1910         return -EOPNOTSUPP;
1911 }
1912 static inline void bpf_trampoline_unlink_cgroup_shim(struct bpf_prog *prog)
1913 {
1914 }
1915 #endif
1916
1917 struct bpf_array {
1918         struct bpf_map map;
1919         u32 elem_size;
1920         u32 index_mask;
1921         struct bpf_array_aux *aux;
1922         union {
1923                 DECLARE_FLEX_ARRAY(char, value) __aligned(8);
1924                 DECLARE_FLEX_ARRAY(void *, ptrs) __aligned(8);
1925                 DECLARE_FLEX_ARRAY(void __percpu *, pptrs) __aligned(8);
1926         };
1927 };
1928
1929 #define BPF_COMPLEXITY_LIMIT_INSNS      1000000 /* yes. 1M insns */
1930 #define MAX_TAIL_CALL_CNT 33
1931
1932 /* Maximum number of loops for bpf_loop and bpf_iter_num.
1933  * It's enum to expose it (and thus make it discoverable) through BTF.
1934  */
1935 enum {
1936         BPF_MAX_LOOPS = 8 * 1024 * 1024,
1937 };
1938
1939 #define BPF_F_ACCESS_MASK       (BPF_F_RDONLY |         \
1940                                  BPF_F_RDONLY_PROG |    \
1941                                  BPF_F_WRONLY |         \
1942                                  BPF_F_WRONLY_PROG)
1943
1944 #define BPF_MAP_CAN_READ        BIT(0)
1945 #define BPF_MAP_CAN_WRITE       BIT(1)
1946
1947 /* Maximum number of user-producer ring buffer samples that can be drained in
1948  * a call to bpf_user_ringbuf_drain().
1949  */
1950 #define BPF_MAX_USER_RINGBUF_SAMPLES (128 * 1024)
1951
1952 static inline u32 bpf_map_flags_to_cap(struct bpf_map *map)
1953 {
1954         u32 access_flags = map->map_flags & (BPF_F_RDONLY_PROG | BPF_F_WRONLY_PROG);
1955
1956         /* Combination of BPF_F_RDONLY_PROG | BPF_F_WRONLY_PROG is
1957          * not possible.
1958          */
1959         if (access_flags & BPF_F_RDONLY_PROG)
1960                 return BPF_MAP_CAN_READ;
1961         else if (access_flags & BPF_F_WRONLY_PROG)
1962                 return BPF_MAP_CAN_WRITE;
1963         else
1964                 return BPF_MAP_CAN_READ | BPF_MAP_CAN_WRITE;
1965 }
1966
1967 static inline bool bpf_map_flags_access_ok(u32 access_flags)
1968 {
1969         return (access_flags & (BPF_F_RDONLY_PROG | BPF_F_WRONLY_PROG)) !=
1970                (BPF_F_RDONLY_PROG | BPF_F_WRONLY_PROG);
1971 }
1972
1973 struct bpf_event_entry {
1974         struct perf_event *event;
1975         struct file *perf_file;
1976         struct file *map_file;
1977         struct rcu_head rcu;
1978 };
1979
1980 static inline bool map_type_contains_progs(struct bpf_map *map)
1981 {
1982         return map->map_type == BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY ||
1983                map->map_type == BPF_MAP_TYPE_DEVMAP ||
1984                map->map_type == BPF_MAP_TYPE_CPUMAP;
1985 }
1986
1987 bool bpf_prog_map_compatible(struct bpf_map *map, const struct bpf_prog *fp);
1988 int bpf_prog_calc_tag(struct bpf_prog *fp);
1989
1990 const struct bpf_func_proto *bpf_get_trace_printk_proto(void);
1991 const struct bpf_func_proto *bpf_get_trace_vprintk_proto(void);
1992
1993 typedef unsigned long (*bpf_ctx_copy_t)(void *dst, const void *src,
1994                                         unsigned long off, unsigned long len);
1995 typedef u32 (*bpf_convert_ctx_access_t)(enum bpf_access_type type,
1996                                         const struct bpf_insn *src,
1997                                         struct bpf_insn *dst,
1998                                         struct bpf_prog *prog,
1999                                         u32 *target_size);
2000
2001 u64 bpf_event_output(struct bpf_map *map, u64 flags, void *meta, u64 meta_size,
2002                      void *ctx, u64 ctx_size, bpf_ctx_copy_t ctx_copy);
2003
2004 /* an array of programs to be executed under rcu_lock.
2005  *
2006  * Typical usage:
2007  * ret = bpf_prog_run_array(rcu_dereference(&bpf_prog_array), ctx, bpf_prog_run);
2008  *
2009  * the structure returned by bpf_prog_array_alloc() should be populated
2010  * with program pointers and the last pointer must be NULL.
2011  * The user has to keep refcnt on the program and make sure the program
2012  * is removed from the array before bpf_prog_put().
2013  * The 'struct bpf_prog_array *' should only be replaced with xchg()
2014  * since other cpus are walking the array of pointers in parallel.
2015  */
2016 struct bpf_prog_array_item {
2017         struct bpf_prog *prog;
2018         union {
2019                 struct bpf_cgroup_storage *cgroup_storage[MAX_BPF_CGROUP_STORAGE_TYPE];
2020                 u64 bpf_cookie;
2021         };
2022 };
2023
2024 struct bpf_prog_array {
2025         struct rcu_head rcu;
2026         struct bpf_prog_array_item items[];
2027 };
2028
2029 struct bpf_empty_prog_array {
2030         struct bpf_prog_array hdr;
2031         struct bpf_prog *null_prog;
2032 };
2033
2034 /* to avoid allocating empty bpf_prog_array for cgroups that
2035  * don't have bpf program attached use one global 'bpf_empty_prog_array'
2036  * It will not be modified the caller of bpf_prog_array_alloc()
2037  * (since caller requested prog_cnt == 0)
2038  * that pointer should be 'freed' by bpf_prog_array_free()
2039  */
2040 extern struct bpf_empty_prog_array bpf_empty_prog_array;
2041
2042 struct bpf_prog_array *bpf_prog_array_alloc(u32 prog_cnt, gfp_t flags);
2043 void bpf_prog_array_free(struct bpf_prog_array *progs);
2044 /* Use when traversal over the bpf_prog_array uses tasks_trace rcu */
2045 void bpf_prog_array_free_sleepable(struct bpf_prog_array *progs);
2046 int bpf_prog_array_length(struct bpf_prog_array *progs);
2047 bool bpf_prog_array_is_empty(struct bpf_prog_array *array);
2048 int bpf_prog_array_copy_to_user(struct bpf_prog_array *progs,
2049                                 __u32 __user *prog_ids, u32 cnt);
2050
2051 void bpf_prog_array_delete_safe(struct bpf_prog_array *progs,
2052                                 struct bpf_prog *old_prog);
2053 int bpf_prog_array_delete_safe_at(struct bpf_prog_array *array, int index);
2054 int bpf_prog_array_update_at(struct bpf_prog_array *array, int index,
2055                              struct bpf_prog *prog);
2056 int bpf_prog_array_copy_info(struct bpf_prog_array *array,
2057                              u32 *prog_ids, u32 request_cnt,
2058                              u32 *prog_cnt);
2059 int bpf_prog_array_copy(struct bpf_prog_array *old_array,
2060                         struct bpf_prog *exclude_prog,
2061                         struct bpf_prog *include_prog,
2062                         u64 bpf_cookie,
2063                         struct bpf_prog_array **new_array);
2064
2065 struct bpf_run_ctx {};
2066
2067 struct bpf_cg_run_ctx {
2068         struct bpf_run_ctx run_ctx;
2069         const struct bpf_prog_array_item *prog_item;
2070         int retval;
2071 };
2072
2073 struct bpf_trace_run_ctx {
2074         struct bpf_run_ctx run_ctx;
2075         u64 bpf_cookie;
2076         bool is_uprobe;
2077 };
2078
2079 struct bpf_tramp_run_ctx {
2080         struct bpf_run_ctx run_ctx;
2081         u64 bpf_cookie;
2082         struct bpf_run_ctx *saved_run_ctx;
2083 };
2084
2085 static inline struct bpf_run_ctx *bpf_set_run_ctx(struct bpf_run_ctx *new_ctx)
2086 {
2087         struct bpf_run_ctx *old_ctx = NULL;
2088
2089 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2090         old_ctx = current->bpf_ctx;
2091         current->bpf_ctx = new_ctx;
2092 #endif
2093         return old_ctx;
2094 }
2095
2096 static inline void bpf_reset_run_ctx(struct bpf_run_ctx *old_ctx)
2097 {
2098 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2099         current->bpf_ctx = old_ctx;
2100 #endif
2101 }
2102
2103 /* BPF program asks to bypass CAP_NET_BIND_SERVICE in bind. */
2104 #define BPF_RET_BIND_NO_CAP_NET_BIND_SERVICE                    (1 << 0)
2105 /* BPF program asks to set CN on the packet. */
2106 #define BPF_RET_SET_CN                                          (1 << 0)
2107
2108 typedef u32 (*bpf_prog_run_fn)(const struct bpf_prog *prog, const void *ctx);
2109
2110 static __always_inline u32
2111 bpf_prog_run_array(const struct bpf_prog_array *array,
2112                    const void *ctx, bpf_prog_run_fn run_prog)
2113 {
2114         const struct bpf_prog_array_item *item;
2115         const struct bpf_prog *prog;
2116         struct bpf_run_ctx *old_run_ctx;
2117         struct bpf_trace_run_ctx run_ctx;
2118         u32 ret = 1;
2119
2120         RCU_LOCKDEP_WARN(!rcu_read_lock_held(), "no rcu lock held");
2121
2122         if (unlikely(!array))
2123                 return ret;
2124
2125         run_ctx.is_uprobe = false;
2126
2127         migrate_disable();
2128         old_run_ctx = bpf_set_run_ctx(&run_ctx.run_ctx);
2129         item = &array->items[0];
2130         while ((prog = READ_ONCE(item->prog))) {
2131                 run_ctx.bpf_cookie = item->bpf_cookie;
2132                 ret &= run_prog(prog, ctx);
2133                 item++;
2134         }
2135         bpf_reset_run_ctx(old_run_ctx);
2136         migrate_enable();
2137         return ret;
2138 }
2139
2140 /* Notes on RCU design for bpf_prog_arrays containing sleepable programs:
2141  *
2142  * We use the tasks_trace rcu flavor read section to protect the bpf_prog_array
2143  * overall. As a result, we must use the bpf_prog_array_free_sleepable
2144  * in order to use the tasks_trace rcu grace period.
2145  *
2146  * When a non-sleepable program is inside the array, we take the rcu read
2147  * section and disable preemption for that program alone, so it can access
2148  * rcu-protected dynamically sized maps.
2149  */
2150 static __always_inline u32
2151 bpf_prog_run_array_uprobe(const struct bpf_prog_array __rcu *array_rcu,
2152                           const void *ctx, bpf_prog_run_fn run_prog)
2153 {
2154         const struct bpf_prog_array_item *item;
2155         const struct bpf_prog *prog;
2156         const struct bpf_prog_array *array;
2157         struct bpf_run_ctx *old_run_ctx;
2158         struct bpf_trace_run_ctx run_ctx;
2159         u32 ret = 1;
2160
2161         might_fault();
2162
2163         rcu_read_lock_trace();
2164         migrate_disable();
2165
2166         run_ctx.is_uprobe = true;
2167
2168         array = rcu_dereference_check(array_rcu, rcu_read_lock_trace_held());
2169         if (unlikely(!array))
2170                 goto out;
2171         old_run_ctx = bpf_set_run_ctx(&run_ctx.run_ctx);
2172         item = &array->items[0];
2173         while ((prog = READ_ONCE(item->prog))) {
2174                 if (!prog->sleepable)
2175                         rcu_read_lock();
2176
2177                 run_ctx.bpf_cookie = item->bpf_cookie;
2178                 ret &= run_prog(prog, ctx);
2179                 item++;
2180
2181                 if (!prog->sleepable)
2182                         rcu_read_unlock();
2183         }
2184         bpf_reset_run_ctx(old_run_ctx);
2185 out:
2186         migrate_enable();
2187         rcu_read_unlock_trace();
2188         return ret;
2189 }
2190
2191 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
2192 DECLARE_PER_CPU(int, bpf_prog_active);
2193 extern struct mutex bpf_stats_enabled_mutex;
2194
2195 /*
2196  * Block execution of BPF programs attached to instrumentation (perf,
2197  * kprobes, tracepoints) to prevent deadlocks on map operations as any of
2198  * these events can happen inside a region which holds a map bucket lock
2199  * and can deadlock on it.
2200  */
2201 static inline void bpf_disable_instrumentation(void)
2202 {
2203         migrate_disable();
2204         this_cpu_inc(bpf_prog_active);
2205 }
2206
2207 static inline void bpf_enable_instrumentation(void)
2208 {
2209         this_cpu_dec(bpf_prog_active);
2210         migrate_enable();
2211 }
2212
2213 extern const struct super_operations bpf_super_ops;
2214 extern const struct file_operations bpf_map_fops;
2215 extern const struct file_operations bpf_prog_fops;
2216 extern const struct file_operations bpf_iter_fops;
2217
2218 #define BPF_PROG_TYPE(_id, _name, prog_ctx_type, kern_ctx_type) \
2219         extern const struct bpf_prog_ops _name ## _prog_ops; \
2220         extern const struct bpf_verifier_ops _name ## _verifier_ops;
2221 #define BPF_MAP_TYPE(_id, _ops) \
2222         extern const struct bpf_map_ops _ops;
2223 #define BPF_LINK_TYPE(_id, _name)
2224 #include <linux/bpf_types.h>
2225 #undef BPF_PROG_TYPE
2226 #undef BPF_MAP_TYPE
2227 #undef BPF_LINK_TYPE
2228
2229 extern const struct bpf_prog_ops bpf_offload_prog_ops;
2230 extern const struct bpf_verifier_ops tc_cls_act_analyzer_ops;
2231 extern const struct bpf_verifier_ops xdp_analyzer_ops;
2232
2233 struct bpf_prog *bpf_prog_get(u32 ufd);
2234 struct bpf_prog *bpf_prog_get_type_dev(u32 ufd, enum bpf_prog_type type,
2235                                        bool attach_drv);
2236 void bpf_prog_add(struct bpf_prog *prog, int i);
2237 void bpf_prog_sub(struct bpf_prog *prog, int i);
2238 void bpf_prog_inc(struct bpf_prog *prog);
2239 struct bpf_prog * __must_check bpf_prog_inc_not_zero(struct bpf_prog *prog);
2240 void bpf_prog_put(struct bpf_prog *prog);
2241
2242 void bpf_prog_free_id(struct bpf_prog *prog);
2243 void bpf_map_free_id(struct bpf_map *map);
2244
2245 struct btf_field *btf_record_find(const struct btf_record *rec,
2246                                   u32 offset, u32 field_mask);
2247 void btf_record_free(struct btf_record *rec);
2248 void bpf_map_free_record(struct bpf_map *map);
2249 struct btf_record *btf_record_dup(const struct btf_record *rec);
2250 bool btf_record_equal(const struct btf_record *rec_a, const struct btf_record *rec_b);
2251 void bpf_obj_free_timer(const struct btf_record *rec, void *obj);
2252 void bpf_obj_free_workqueue(const struct btf_record *rec, void *obj);
2253 void bpf_obj_free_fields(const struct btf_record *rec, void *obj);
2254 void __bpf_obj_drop_impl(void *p, const struct btf_record *rec, bool percpu);
2255
2256 struct bpf_map *bpf_map_get(u32 ufd);
2257 struct bpf_map *bpf_map_get_with_uref(u32 ufd);
2258
2259 static inline struct bpf_map *__bpf_map_get(struct fd f)
2260 {
2261         if (fd_empty(f))
2262                 return ERR_PTR(-EBADF);
2263         if (unlikely(fd_file(f)->f_op != &bpf_map_fops))
2264                 return ERR_PTR(-EINVAL);
2265         return fd_file(f)->private_data;
2266 }
2267
2268 void bpf_map_inc(struct bpf_map *map);
2269 void bpf_map_inc_with_uref(struct bpf_map *map);
2270 struct bpf_map *__bpf_map_inc_not_zero(struct bpf_map *map, bool uref);
2271 struct bpf_map * __must_check bpf_map_inc_not_zero(struct bpf_map *map);
2272 void bpf_map_put_with_uref(struct bpf_map *map);
2273 void bpf_map_put(struct bpf_map *map);
2274 void *bpf_map_area_alloc(u64 size, int numa_node);
2275 void *bpf_map_area_mmapable_alloc(u64 size, int numa_node);
2276 void bpf_map_area_free(void *base);
2277 bool bpf_map_write_active(const struct bpf_map *map);
2278 void bpf_map_init_from_attr(struct bpf_map *map, union bpf_attr *attr);
2279 int  generic_map_lookup_batch(struct bpf_map *map,
2280                               const union bpf_attr *attr,
2281                               union bpf_attr __user *uattr);
2282 int  generic_map_update_batch(struct bpf_map *map, struct file *map_file,
2283                               const union bpf_attr *attr,
2284                               union bpf_attr __user *uattr);
2285 int  generic_map_delete_batch(struct bpf_map *map,
2286                               const union bpf_attr *attr,
2287                               union bpf_attr __user *uattr);
2288 struct bpf_map *bpf_map_get_curr_or_next(u32 *id);
2289 struct bpf_prog *bpf_prog_get_curr_or_next(u32 *id);
2290
2291 int bpf_map_alloc_pages(const struct bpf_map *map, gfp_t gfp, int nid,
2292                         unsigned long nr_pages, struct page **page_array);
2293 #ifdef CONFIG_MEMCG
2294 void *bpf_map_kmalloc_node(const struct bpf_map *map, size_t size, gfp_t flags,
2295                            int node);
2296 void *bpf_map_kzalloc(const struct bpf_map *map, size_t size, gfp_t flags);
2297 void *bpf_map_kvcalloc(struct bpf_map *map, size_t n, size_t size,
2298                        gfp_t flags);
2299 void __percpu *bpf_map_alloc_percpu(const struct bpf_map *map, size_t size,
2300                                     size_t align, gfp_t flags);
2301 #else
2302 /*
2303  * These specialized allocators have to be macros for their allocations to be
2304  * accounted separately (to have separate alloc_tag).
2305  */
2306 #define bpf_map_kmalloc_node(_map, _size, _flags, _node)        \
2307                 kmalloc_node(_size, _flags, _node)
2308 #define bpf_map_kzalloc(_map, _size, _flags)                    \
2309                 kzalloc(_size, _flags)
2310 #define bpf_map_kvcalloc(_map, _n, _size, _flags)               \
2311                 kvcalloc(_n, _size, _flags)
2312 #define bpf_map_alloc_percpu(_map, _size, _align, _flags)       \
2313                 __alloc_percpu_gfp(_size, _align, _flags)
2314 #endif
2315
2316 static inline int
2317 bpf_map_init_elem_count(struct bpf_map *map)
2318 {
2319         size_t size = sizeof(*map->elem_count), align = size;
2320         gfp_t flags = GFP_USER | __GFP_NOWARN;
2321
2322         map->elem_count = bpf_map_alloc_percpu(map, size, align, flags);
2323         if (!map->elem_count)
2324                 return -ENOMEM;
2325
2326         return 0;
2327 }
2328
2329 static inline void
2330 bpf_map_free_elem_count(struct bpf_map *map)
2331 {
2332         free_percpu(map->elem_count);
2333 }
2334
2335 static inline void bpf_map_inc_elem_count(struct bpf_map *map)
2336 {
2337         this_cpu_inc(*map->elem_count);
2338 }
2339
2340 static inline void bpf_map_dec_elem_count(struct bpf_map *map)
2341 {
2342         this_cpu_dec(*map->elem_count);
2343 }
2344
2345 extern int sysctl_unprivileged_bpf_disabled;
2346
2347 bool bpf_token_capable(const struct bpf_token *token, int cap);
2348
2349 static inline bool bpf_allow_ptr_leaks(const struct bpf_token *token)
2350 {
2351         return bpf_token_capable(token, CAP_PERFMON);
2352 }
2353
2354 static inline bool bpf_allow_uninit_stack(const struct bpf_token *token)
2355 {
2356         return bpf_token_capable(token, CAP_PERFMON);
2357 }
2358
2359 static inline bool bpf_bypass_spec_v1(const struct bpf_token *token)
2360 {
2361         return cpu_mitigations_off() || bpf_token_capable(token, CAP_PERFMON);
2362 }
2363
2364 static inline bool bpf_bypass_spec_v4(const struct bpf_token *token)
2365 {
2366         return cpu_mitigations_off() || bpf_token_capable(token, CAP_PERFMON);
2367 }
2368
2369 int bpf_map_new_fd(struct bpf_map *map, int flags);
2370 int bpf_prog_new_fd(struct bpf_prog *prog);
2371
2372 void bpf_link_init(struct bpf_link *link, enum bpf_link_type type,
2373                    const struct bpf_link_ops *ops, struct bpf_prog *prog);
2374 int bpf_link_prime(struct bpf_link *link, struct bpf_link_primer *primer);
2375 int bpf_link_settle(struct bpf_link_primer *primer);
2376 void bpf_link_cleanup(struct bpf_link_primer *primer);
2377 void bpf_link_inc(struct bpf_link *link);
2378 struct bpf_link *bpf_link_inc_not_zero(struct bpf_link *link);
2379 void bpf_link_put(struct bpf_link *link);
2380 int bpf_link_new_fd(struct bpf_link *link);
2381 struct bpf_link *bpf_link_get_from_fd(u32 ufd);
2382 struct bpf_link *bpf_link_get_curr_or_next(u32 *id);
2383
2384 void bpf_token_inc(struct bpf_token *token);
2385 void bpf_token_put(struct bpf_token *token);
2386 int bpf_token_create(union bpf_attr *attr);
2387 struct bpf_token *bpf_token_get_from_fd(u32 ufd);
2388
2389 bool bpf_token_allow_cmd(const struct bpf_token *token, enum bpf_cmd cmd);
2390 bool bpf_token_allow_map_type(const struct bpf_token *token, enum bpf_map_type type);
2391 bool bpf_token_allow_prog_type(const struct bpf_token *token,
2392                                enum bpf_prog_type prog_type,
2393                                enum bpf_attach_type attach_type);
2394
2395 int bpf_obj_pin_user(u32 ufd, int path_fd, const char __user *pathname);
2396 int bpf_obj_get_user(int path_fd, const char __user *pathname, int flags);
2397 struct inode *bpf_get_inode(struct super_block *sb, const struct inode *dir,
2398                             umode_t mode);
2399
2400 #define BPF_ITER_FUNC_PREFIX "bpf_iter_"
2401 #define DEFINE_BPF_ITER_FUNC(target, args...)                   \
2402         extern int bpf_iter_ ## target(args);                   \
2403         int __init bpf_iter_ ## target(args) { return 0; }
2404
2405 /*
2406  * The task type of iterators.
2407  *
2408  * For BPF task iterators, they can be parameterized with various
2409  * parameters to visit only some of tasks.
2410  *
2411  * BPF_TASK_ITER_ALL (default)
2412  *      Iterate over resources of every task.
2413  *
2414  * BPF_TASK_ITER_TID
2415  *      Iterate over resources of a task/tid.
2416  *
2417  * BPF_TASK_ITER_TGID
2418  *      Iterate over resources of every task of a process / task group.
2419  */
2420 enum bpf_iter_task_type {
2421         BPF_TASK_ITER_ALL = 0,
2422         BPF_TASK_ITER_TID,
2423         BPF_TASK_ITER_TGID,
2424 };
2425
2426 struct bpf_iter_aux_info {
2427         /* for map_elem iter */
2428         struct bpf_map *map;
2429
2430         /* for cgroup iter */
2431         struct {
2432                 struct cgroup *start; /* starting cgroup */
2433                 enum bpf_cgroup_iter_order order;
2434         } cgroup;
2435         struct {
2436                 enum bpf_iter_task_type type;
2437                 u32 pid;
2438         } task;
2439 };
2440
2441 typedef int (*bpf_iter_attach_target_t)(struct bpf_prog *prog,
2442                                         union bpf_iter_link_info *linfo,
2443                                         struct bpf_iter_aux_info *aux);
2444 typedef void (*bpf_iter_detach_target_t)(struct bpf_iter_aux_info *aux);
2445 typedef void (*bpf_iter_show_fdinfo_t) (const struct bpf_iter_aux_info *aux,
2446                                         struct seq_file *seq);
2447 typedef int (*bpf_iter_fill_link_info_t)(const struct bpf_iter_aux_info *aux,
2448                                          struct bpf_link_info *info);
2449 typedef const struct bpf_func_proto *
2450 (*bpf_iter_get_func_proto_t)(enum bpf_func_id func_id,
2451                              const struct bpf_prog *prog);
2452
2453 enum bpf_iter_feature {
2454         BPF_ITER_RESCHED        = BIT(0),
2455 };
2456
2457 #define BPF_ITER_CTX_ARG_MAX 2
2458 struct bpf_iter_reg {
2459         const char *target;
2460         bpf_iter_attach_target_t attach_target;
2461         bpf_iter_detach_target_t detach_target;
2462         bpf_iter_show_fdinfo_t show_fdinfo;
2463         bpf_iter_fill_link_info_t fill_link_info;
2464         bpf_iter_get_func_proto_t get_func_proto;
2465         u32 ctx_arg_info_size;
2466         u32 feature;
2467         struct bpf_ctx_arg_aux ctx_arg_info[BPF_ITER_CTX_ARG_MAX];
2468         const struct bpf_iter_seq_info *seq_info;
2469 };
2470
2471 struct bpf_iter_meta {
2472         __bpf_md_ptr(struct seq_file *, seq);
2473         u64 session_id;
2474         u64 seq_num;
2475 };
2476
2477 struct bpf_iter__bpf_map_elem {
2478         __bpf_md_ptr(struct bpf_iter_meta *, meta);
2479         __bpf_md_ptr(struct bpf_map *, map);
2480         __bpf_md_ptr(void *, key);
2481         __bpf_md_ptr(void *, value);
2482 };
2483
2484 int bpf_iter_reg_target(const struct bpf_iter_reg *reg_info);
2485 void bpf_iter_unreg_target(const struct bpf_iter_reg *reg_info);
2486 bool bpf_iter_prog_supported(struct bpf_prog *prog);
2487 const struct bpf_func_proto *
2488 bpf_iter_get_func_proto(enum bpf_func_id func_id, const struct bpf_prog *prog);
2489 int bpf_iter_link_attach(const union bpf_attr *attr, bpfptr_t uattr, struct bpf_prog *prog);
2490 int bpf_iter_new_fd(struct bpf_link *link);
2491 bool bpf_link_is_iter(struct bpf_link *link);
2492 struct bpf_prog *bpf_iter_get_info(struct bpf_iter_meta *meta, bool in_stop);
2493 int bpf_iter_run_prog(struct bpf_prog *prog, void *ctx);
2494 void bpf_iter_map_show_fdinfo(const struct bpf_iter_aux_info *aux,
2495                               struct seq_file *seq);
2496 int bpf_iter_map_fill_link_info(const struct bpf_iter_aux_info *aux,
2497                                 struct bpf_link_info *info);
2498
2499 int map_set_for_each_callback_args(struct bpf_verifier_env *env,
2500                                    struct bpf_func_state *caller,
2501                                    struct bpf_func_state *callee);
2502
2503 int bpf_percpu_hash_copy(struct bpf_map *map, void *key, void *value);
2504 int bpf_percpu_array_copy(struct bpf_map *map, void *key, void *value);
2505 int bpf_percpu_hash_update(struct bpf_map *map, void *key, void *value,
2506                            u64 flags);
2507 int bpf_percpu_array_update(struct bpf_map *map, void *key, void *value,
2508                             u64 flags);
2509
2510 int bpf_stackmap_copy(struct bpf_map *map, void *key, void *value);
2511
2512 int bpf_fd_array_map_update_elem(struct bpf_map *map, struct file *map_file,
2513                                  void *key, void *value, u64 map_flags);
2514 int bpf_fd_array_map_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key, u32 *value);
2515 int bpf_fd_htab_map_update_elem(struct bpf_map *map, struct file *map_file,
2516                                 void *key, void *value, u64 map_flags);
2517 int bpf_fd_htab_map_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key, u32 *value);
2518
2519 int bpf_get_file_flag(int flags);
2520 int bpf_check_uarg_tail_zero(bpfptr_t uaddr, size_t expected_size,
2521                              size_t actual_size);
2522
2523 /* verify correctness of eBPF program */
2524 int bpf_check(struct bpf_prog **fp, union bpf_attr *attr, bpfptr_t uattr, u32 uattr_size);
2525
2526 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
2527 void bpf_patch_call_args(struct bpf_insn *insn, u32 stack_depth);
2528 #endif
2529
2530 struct btf *bpf_get_btf_vmlinux(void);
2531
2532 /* Map specifics */
2533 struct xdp_frame;
2534 struct sk_buff;
2535 struct bpf_dtab_netdev;
2536 struct bpf_cpu_map_entry;
2537
2538 void __dev_flush(struct list_head *flush_list);
2539 int dev_xdp_enqueue(struct net_device *dev, struct xdp_frame *xdpf,
2540                     struct net_device *dev_rx);
2541 int dev_map_enqueue(struct bpf_dtab_netdev *dst, struct xdp_frame *xdpf,
2542                     struct net_device *dev_rx);
2543 int dev_map_enqueue_multi(struct xdp_frame *xdpf, struct net_device *dev_rx,
2544                           struct bpf_map *map, bool exclude_ingress);
2545 int dev_map_generic_redirect(struct bpf_dtab_netdev *dst, struct sk_buff *skb,
2546                              struct bpf_prog *xdp_prog);
2547 int dev_map_redirect_multi(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2548                            struct bpf_prog *xdp_prog, struct bpf_map *map,
2549                            bool exclude_ingress);
2550
2551 void __cpu_map_flush(struct list_head *flush_list);
2552 int cpu_map_enqueue(struct bpf_cpu_map_entry *rcpu, struct xdp_frame *xdpf,
2553                     struct net_device *dev_rx);
2554 int cpu_map_generic_redirect(struct bpf_cpu_map_entry *rcpu,
2555                              struct sk_buff *skb);
2556
2557 /* Return map's numa specified by userspace */
2558 static inline int bpf_map_attr_numa_node(const union bpf_attr *attr)
2559 {
2560         return (attr->map_flags & BPF_F_NUMA_NODE) ?
2561                 attr->numa_node : NUMA_NO_NODE;
2562 }
2563
2564 struct bpf_prog *bpf_prog_get_type_path(const char *name, enum bpf_prog_type type);
2565 int array_map_alloc_check(union bpf_attr *attr);
2566
2567 int bpf_prog_test_run_xdp(struct bpf_prog *prog, const union bpf_attr *kattr,
2568                           union bpf_attr __user *uattr);
2569 int bpf_prog_test_run_skb(struct bpf_prog *prog, const union bpf_attr *kattr,
2570                           union bpf_attr __user *uattr);
2571 int bpf_prog_test_run_tracing(struct bpf_prog *prog,
2572                               const union bpf_attr *kattr,
2573                               union bpf_attr __user *uattr);
2574 int bpf_prog_test_run_flow_dissector(struct bpf_prog *prog,
2575                                      const union bpf_attr *kattr,
2576                                      union bpf_attr __user *uattr);
2577 int bpf_prog_test_run_raw_tp(struct bpf_prog *prog,
2578                              const union bpf_attr *kattr,
2579                              union bpf_attr __user *uattr);
2580 int bpf_prog_test_run_sk_lookup(struct bpf_prog *prog,
2581                                 const union bpf_attr *kattr,
2582                                 union bpf_attr __user *uattr);
2583 int bpf_prog_test_run_nf(struct bpf_prog *prog,
2584                          const union bpf_attr *kattr,
2585                          union bpf_attr __user *uattr);
2586 bool btf_ctx_access(int off, int size, enum bpf_access_type type,
2587                     const struct bpf_prog *prog,
2588                     struct bpf_insn_access_aux *info);
2589
2590 static inline bool bpf_tracing_ctx_access(int off, int size,
2591                                           enum bpf_access_type type)
2592 {
2593         if (off < 0 || off >= sizeof(__u64) * MAX_BPF_FUNC_ARGS)
2594                 return false;
2595         if (type != BPF_READ)
2596                 return false;
2597         if (off % size != 0)
2598                 return false;
2599         return true;
2600 }
2601
2602 static inline bool bpf_tracing_btf_ctx_access(int off, int size,
2603                                               enum bpf_access_type type,
2604                                               const struct bpf_prog *prog,
2605                                               struct bpf_insn_access_aux *info)
2606 {
2607         if (!bpf_tracing_ctx_access(off, size, type))
2608                 return false;
2609         return btf_ctx_access(off, size, type, prog, info);
2610 }
2611
2612 int btf_struct_access(struct bpf_verifier_log *log,
2613                       const struct bpf_reg_state *reg,
2614                       int off, int size, enum bpf_access_type atype,
2615                       u32 *next_btf_id, enum bpf_type_flag *flag, const char **field_name);
2616 bool btf_struct_ids_match(struct bpf_verifier_log *log,
2617                           const struct btf *btf, u32 id, int off,
2618                           const struct btf *need_btf, u32 need_type_id,
2619                           bool strict);
2620
2621 int btf_distill_func_proto(struct bpf_verifier_log *log,
2622                            struct btf *btf,
2623                            const struct btf_type *func_proto,
2624                            const char *func_name,
2625                            struct btf_func_model *m);
2626
2627 struct bpf_reg_state;
2628 int btf_prepare_func_args(struct bpf_verifier_env *env, int subprog);
2629 int btf_check_type_match(struct bpf_verifier_log *log, const struct bpf_prog *prog,
2630                          struct btf *btf, const struct btf_type *t);
2631 const char *btf_find_decl_tag_value(const struct btf *btf, const struct btf_type *pt,
2632                                     int comp_idx, const char *tag_key);
2633 int btf_find_next_decl_tag(const struct btf *btf, const struct btf_type *pt,
2634                            int comp_idx, const char *tag_key, int last_id);
2635
2636 struct bpf_prog *bpf_prog_by_id(u32 id);
2637 struct bpf_link *bpf_link_by_id(u32 id);
2638
2639 const struct bpf_func_proto *bpf_base_func_proto(enum bpf_func_id func_id,
2640                                                  const struct bpf_prog *prog);
2641 void bpf_task_storage_free(struct task_struct *task);
2642 void bpf_cgrp_storage_free(struct cgroup *cgroup);
2643 bool bpf_prog_has_kfunc_call(const struct bpf_prog *prog);
2644 const struct btf_func_model *
2645 bpf_jit_find_kfunc_model(const struct bpf_prog *prog,
2646                          const struct bpf_insn *insn);
2647 int bpf_get_kfunc_addr(const struct bpf_prog *prog, u32 func_id,
2648                        u16 btf_fd_idx, u8 **func_addr);
2649
2650 struct bpf_core_ctx {
2651         struct bpf_verifier_log *log;
2652         const struct btf *btf;
2653 };
2654
2655 bool btf_nested_type_is_trusted(struct bpf_verifier_log *log,
2656                                 const struct bpf_reg_state *reg,
2657                                 const char *field_name, u32 btf_id, const char *suffix);
2658
2659 bool btf_type_ids_nocast_alias(struct bpf_verifier_log *log,
2660                                const struct btf *reg_btf, u32 reg_id,
2661                                const struct btf *arg_btf, u32 arg_id);
2662
2663 int bpf_core_apply(struct bpf_core_ctx *ctx, const struct bpf_core_relo *relo,
2664                    int relo_idx, void *insn);
2665
2666 static inline bool unprivileged_ebpf_enabled(void)
2667 {
2668         return !sysctl_unprivileged_bpf_disabled;
2669 }
2670
2671 /* Not all bpf prog type has the bpf_ctx.
2672  * For the bpf prog type that has initialized the bpf_ctx,
2673  * this function can be used to decide if a kernel function
2674  * is called by a bpf program.
2675  */
2676 static inline bool has_current_bpf_ctx(void)
2677 {
2678         return !!current->bpf_ctx;
2679 }
2680
2681 void notrace bpf_prog_inc_misses_counter(struct bpf_prog *prog);
2682
2683 void bpf_dynptr_init(struct bpf_dynptr_kern *ptr, void *data,
2684                      enum bpf_dynptr_type type, u32 offset, u32 size);
2685 void bpf_dynptr_set_null(struct bpf_dynptr_kern *ptr);
2686 void bpf_dynptr_set_rdonly(struct bpf_dynptr_kern *ptr);
2687
2688 #else /* !CONFIG_BPF_SYSCALL */
2689 static inline struct bpf_prog *bpf_prog_get(u32 ufd)
2690 {
2691         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
2692 }
2693
2694 static inline struct bpf_prog *bpf_prog_get_type_dev(u32 ufd,
2695                                                      enum bpf_prog_type type,
2696                                                      bool attach_drv)
2697 {
2698         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
2699 }
2700
2701 static inline void bpf_prog_add(struct bpf_prog *prog, int i)
2702 {
2703 }
2704
2705 static inline void bpf_prog_sub(struct bpf_prog *prog, int i)
2706 {
2707 }
2708
2709 static inline void bpf_prog_put(struct bpf_prog *prog)
2710 {
2711 }
2712
2713 static inline void bpf_prog_inc(struct bpf_prog *prog)
2714 {
2715 }
2716
2717 static inline struct bpf_prog *__must_check
2718 bpf_prog_inc_not_zero(struct bpf_prog *prog)
2719 {
2720         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
2721 }
2722
2723 static inline void bpf_link_init(struct bpf_link *link, enum bpf_link_type type,
2724                                  const struct bpf_link_ops *ops,
2725                                  struct bpf_prog *prog)
2726 {
2727 }
2728
2729 static inline int bpf_link_prime(struct bpf_link *link,
2730                                  struct bpf_link_primer *primer)
2731 {
2732         return -EOPNOTSUPP;
2733 }
2734
2735 static inline int bpf_link_settle(struct bpf_link_primer *primer)
2736 {
2737         return -EOPNOTSUPP;
2738 }
2739
2740 static inline void bpf_link_cleanup(struct bpf_link_primer *primer)
2741 {
2742 }
2743
2744 static inline void bpf_link_inc(struct bpf_link *link)
2745 {
2746 }
2747
2748 static inline struct bpf_link *bpf_link_inc_not_zero(struct bpf_link *link)
2749 {
2750         return NULL;
2751 }
2752
2753 static inline void bpf_link_put(struct bpf_link *link)
2754 {
2755 }
2756
2757 static inline int bpf_obj_get_user(const char __user *pathname, int flags)
2758 {
2759         return -EOPNOTSUPP;
2760 }
2761
2762 static inline bool bpf_token_capable(const struct bpf_token *token, int cap)
2763 {
2764         return capable(cap) || (cap != CAP_SYS_ADMIN && capable(CAP_SYS_ADMIN));
2765 }
2766
2767 static inline void bpf_token_inc(struct bpf_token *token)
2768 {
2769 }
2770
2771 static inline void bpf_token_put(struct bpf_token *token)
2772 {
2773 }
2774
2775 static inline struct bpf_token *bpf_token_get_from_fd(u32 ufd)
2776 {
2777         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
2778 }
2779
2780 static inline void __dev_flush(struct list_head *flush_list)
2781 {
2782 }
2783
2784 struct xdp_frame;
2785 struct bpf_dtab_netdev;
2786 struct bpf_cpu_map_entry;
2787
2788 static inline
2789 int dev_xdp_enqueue(struct net_device *dev, struct xdp_frame *xdpf,
2790                     struct net_device *dev_rx)
2791 {
2792         return 0;
2793 }
2794
2795 static inline
2796 int dev_map_enqueue(struct bpf_dtab_netdev *dst, struct xdp_frame *xdpf,
2797                     struct net_device *dev_rx)
2798 {
2799         return 0;
2800 }
2801
2802 static inline
2803 int dev_map_enqueue_multi(struct xdp_frame *xdpf, struct net_device *dev_rx,
2804                           struct bpf_map *map, bool exclude_ingress)
2805 {
2806         return 0;
2807 }
2808
2809 struct sk_buff;
2810
2811 static inline int dev_map_generic_redirect(struct bpf_dtab_netdev *dst,
2812                                            struct sk_buff *skb,
2813                                            struct bpf_prog *xdp_prog)
2814 {
2815         return 0;
2816 }
2817
2818 static inline
2819 int dev_map_redirect_multi(struct net_device *dev, struct sk_buff *skb,
2820                            struct bpf_prog *xdp_prog, struct bpf_map *map,
2821                            bool exclude_ingress)
2822 {
2823         return 0;
2824 }
2825
2826 static inline void __cpu_map_flush(struct list_head *flush_list)
2827 {
2828 }
2829
2830 static inline int cpu_map_enqueue(struct bpf_cpu_map_entry *rcpu,
2831                                   struct xdp_frame *xdpf,
2832                                   struct net_device *dev_rx)
2833 {
2834         return 0;
2835 }
2836
2837 static inline int cpu_map_generic_redirect(struct bpf_cpu_map_entry *rcpu,
2838                                            struct sk_buff *skb)
2839 {
2840         return -EOPNOTSUPP;
2841 }
2842
2843 static inline struct bpf_prog *bpf_prog_get_type_path(const char *name,
2844                                 enum bpf_prog_type type)
2845 {
2846         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
2847 }
2848
2849 static inline int bpf_prog_test_run_xdp(struct bpf_prog *prog,
2850                                         const union bpf_attr *kattr,
2851                                         union bpf_attr __user *uattr)
2852 {
2853         return -ENOTSUPP;
2854 }
2855
2856 static inline int bpf_prog_test_run_skb(struct bpf_prog *prog,
2857                                         const union bpf_attr *kattr,
2858                                         union bpf_attr __user *uattr)
2859 {
2860         return -ENOTSUPP;
2861 }
2862
2863 static inline int bpf_prog_test_run_tracing(struct bpf_prog *prog,
2864                                             const union bpf_attr *kattr,
2865                                             union bpf_attr __user *uattr)
2866 {
2867         return -ENOTSUPP;
2868 }
2869
2870 static inline int bpf_prog_test_run_flow_dissector(struct bpf_prog *prog,
2871                                                    const union bpf_attr *kattr,
2872                                                    union bpf_attr __user *uattr)
2873 {
2874         return -ENOTSUPP;
2875 }
2876
2877 static inline int bpf_prog_test_run_sk_lookup(struct bpf_prog *prog,
2878                                               const union bpf_attr *kattr,
2879                                               union bpf_attr __user *uattr)
2880 {
2881         return -ENOTSUPP;
2882 }
2883
2884 static inline void bpf_map_put(struct bpf_map *map)
2885 {
2886 }
2887
2888 static inline struct bpf_prog *bpf_prog_by_id(u32 id)
2889 {
2890         return ERR_PTR(-ENOTSUPP);
2891 }
2892
2893 static inline int btf_struct_access(struct bpf_verifier_log *log,
2894                                     const struct bpf_reg_state *reg,
2895                                     int off, int size, enum bpf_access_type atype,
2896                                     u32 *next_btf_id, enum bpf_type_flag *flag,
2897                                     const char **field_name)
2898 {
2899         return -EACCES;
2900 }
2901
2902 static inline const struct bpf_func_proto *
2903 bpf_base_func_proto(enum bpf_func_id func_id, const struct bpf_prog *prog)
2904 {
2905         return NULL;
2906 }
2907
2908 static inline void bpf_task_storage_free(struct task_struct *task)
2909 {
2910 }
2911
2912 static inline bool bpf_prog_has_kfunc_call(const struct bpf_prog *prog)
2913 {
2914         return false;
2915 }
2916
2917 static inline const struct btf_func_model *
2918 bpf_jit_find_kfunc_model(const struct bpf_prog *prog,
2919                          const struct bpf_insn *insn)
2920 {
2921         return NULL;
2922 }
2923
2924 static inline int
2925 bpf_get_kfunc_addr(const struct bpf_prog *prog, u32 func_id,
2926                    u16 btf_fd_idx, u8 **func_addr)
2927 {
2928         return -ENOTSUPP;
2929 }
2930
2931 static inline bool unprivileged_ebpf_enabled(void)
2932 {
2933         return false;
2934 }
2935
2936 static inline bool has_current_bpf_ctx(void)
2937 {
2938         return false;
2939 }
2940
2941 static inline void bpf_prog_inc_misses_counter(struct bpf_prog *prog)
2942 {
2943 }
2944
2945 static inline void bpf_cgrp_storage_free(struct cgroup *cgroup)
2946 {
2947 }
2948
2949 static inline void bpf_dynptr_init(struct bpf_dynptr_kern *ptr, void *data,
2950                                    enum bpf_dynptr_type type, u32 offset, u32 size)
2951 {
2952 }
2953
2954 static inline void bpf_dynptr_set_null(struct bpf_dynptr_kern *ptr)
2955 {
2956 }
2957
2958 static inline void bpf_dynptr_set_rdonly(struct bpf_dynptr_kern *ptr)
2959 {
2960 }
2961 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
2962
2963 static __always_inline int
2964 bpf_probe_read_kernel_common(void *dst, u32 size, const void *unsafe_ptr)
2965 {
2966         int ret = -EFAULT;
2967
2968         if (IS_ENABLED(CONFIG_BPF_EVENTS))
2969                 ret = copy_from_kernel_nofault(dst, unsafe_ptr, size);
2970         if (unlikely(ret < 0))
2971                 memset(dst, 0, size);
2972         return ret;
2973 }
2974
2975 void __bpf_free_used_btfs(struct btf_mod_pair *used_btfs, u32 len);
2976
2977 static inline struct bpf_prog *bpf_prog_get_type(u32 ufd,
2978                                                  enum bpf_prog_type type)
2979 {
2980         return bpf_prog_get_type_dev(ufd, type, false);
2981 }
2982
2983 void __bpf_free_used_maps(struct bpf_prog_aux *aux,
2984                           struct bpf_map **used_maps, u32 len);
2985
2986 bool bpf_prog_get_ok(struct bpf_prog *, enum bpf_prog_type *, bool);
2987
2988 int bpf_prog_offload_compile(struct bpf_prog *prog);
2989 void bpf_prog_dev_bound_destroy(struct bpf_prog *prog);
2990 int bpf_prog_offload_info_fill(struct bpf_prog_info *info,
2991                                struct bpf_prog *prog);
2992
2993 int bpf_map_offload_info_fill(struct bpf_map_info *info, struct bpf_map *map);
2994
2995 int bpf_map_offload_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key, void *value);
2996 int bpf_map_offload_update_elem(struct bpf_map *map,
2997                                 void *key, void *value, u64 flags);
2998 int bpf_map_offload_delete_elem(struct bpf_map *map, void *key);
2999 int bpf_map_offload_get_next_key(struct bpf_map *map,
3000                                  void *key, void *next_key);
3001
3002 bool bpf_offload_prog_map_match(struct bpf_prog *prog, struct bpf_map *map);
3003
3004 struct bpf_offload_dev *
3005 bpf_offload_dev_create(const struct bpf_prog_offload_ops *ops, void *priv);
3006 void bpf_offload_dev_destroy(struct bpf_offload_dev *offdev);
3007 void *bpf_offload_dev_priv(struct bpf_offload_dev *offdev);
3008 int bpf_offload_dev_netdev_register(struct bpf_offload_dev *offdev,
3009                                     struct net_device *netdev);
3010 void bpf_offload_dev_netdev_unregister(struct bpf_offload_dev *offdev,
3011                                        struct net_device *netdev);
3012 bool bpf_offload_dev_match(struct bpf_prog *prog, struct net_device *netdev);
3013
3014 void unpriv_ebpf_notify(int new_state);
3015
3016 #if defined(CONFIG_NET) && defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
3017 int bpf_dev_bound_kfunc_check(struct bpf_verifier_log *log,
3018                               struct bpf_prog_aux *prog_aux);
3019 void *bpf_dev_bound_resolve_kfunc(struct bpf_prog *prog, u32 func_id);
3020 int bpf_prog_dev_bound_init(struct bpf_prog *prog, union bpf_attr *attr);
3021 int bpf_prog_dev_bound_inherit(struct bpf_prog *new_prog, struct bpf_prog *old_prog);
3022 void bpf_dev_bound_netdev_unregister(struct net_device *dev);
3023
3024 static inline bool bpf_prog_is_dev_bound(const struct bpf_prog_aux *aux)
3025 {
3026         return aux->dev_bound;
3027 }
3028
3029 static inline bool bpf_prog_is_offloaded(const struct bpf_prog_aux *aux)
3030 {
3031         return aux->offload_requested;
3032 }
3033
3034 bool bpf_prog_dev_bound_match(const struct bpf_prog *lhs, const struct bpf_prog *rhs);
3035
3036 static inline bool bpf_map_is_offloaded(struct bpf_map *map)
3037 {
3038         return unlikely(map->ops == &bpf_map_offload_ops);
3039 }
3040
3041 struct bpf_map *bpf_map_offload_map_alloc(union bpf_attr *attr);
3042 void bpf_map_offload_map_free(struct bpf_map *map);
3043 u64 bpf_map_offload_map_mem_usage(const struct bpf_map *map);
3044 int bpf_prog_test_run_syscall(struct bpf_prog *prog,
3045                               const union bpf_attr *kattr,
3046                               union bpf_attr __user *uattr);
3047
3048 int sock_map_get_from_fd(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3049 int sock_map_prog_detach(const union bpf_attr *attr, enum bpf_prog_type ptype);
3050 int sock_map_update_elem_sys(struct bpf_map *map, void *key, void *value, u64 flags);
3051 int sock_map_bpf_prog_query(const union bpf_attr *attr,
3052                             union bpf_attr __user *uattr);
3053 int sock_map_link_create(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog);
3054
3055 void sock_map_unhash(struct sock *sk);
3056 void sock_map_destroy(struct sock *sk);
3057 void sock_map_close(struct sock *sk, long timeout);
3058 #else
3059 static inline int bpf_dev_bound_kfunc_check(struct bpf_verifier_log *log,
3060                                             struct bpf_prog_aux *prog_aux)
3061 {
3062         return -EOPNOTSUPP;
3063 }
3064
3065 static inline void *bpf_dev_bound_resolve_kfunc(struct bpf_prog *prog,
3066                                                 u32 func_id)
3067 {
3068         return NULL;
3069 }
3070
3071 static inline int bpf_prog_dev_bound_init(struct bpf_prog *prog,
3072                                           union bpf_attr *attr)
3073 {
3074         return -EOPNOTSUPP;
3075 }
3076
3077 static inline int bpf_prog_dev_bound_inherit(struct bpf_prog *new_prog,
3078                                              struct bpf_prog *old_prog)
3079 {
3080         return -EOPNOTSUPP;
3081 }
3082
3083 static inline void bpf_dev_bound_netdev_unregister(struct net_device *dev)
3084 {
3085 }
3086
3087 static inline bool bpf_prog_is_dev_bound(const struct bpf_prog_aux *aux)
3088 {
3089         return false;
3090 }
3091
3092 static inline bool bpf_prog_is_offloaded(struct bpf_prog_aux *aux)
3093 {
3094         return false;
3095 }
3096
3097 static inline bool bpf_prog_dev_bound_match(const struct bpf_prog *lhs, const struct bpf_prog *rhs)
3098 {
3099         return false;
3100 }
3101
3102 static inline bool bpf_map_is_offloaded(struct bpf_map *map)
3103 {
3104         return false;
3105 }
3106
3107 static inline struct bpf_map *bpf_map_offload_map_alloc(union bpf_attr *attr)
3108 {
3109         return ERR_PTR(-EOPNOTSUPP);
3110 }
3111
3112 static inline void bpf_map_offload_map_free(struct bpf_map *map)
3113 {
3114 }
3115
3116 static inline u64 bpf_map_offload_map_mem_usage(const struct bpf_map *map)
3117 {
3118         return 0;
3119 }
3120
3121 static inline int bpf_prog_test_run_syscall(struct bpf_prog *prog,
3122                                             const union bpf_attr *kattr,
3123                                             union bpf_attr __user *uattr)
3124 {
3125         return -ENOTSUPP;
3126 }
3127
3128 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
3129 static inline int sock_map_get_from_fd(const union bpf_attr *attr,
3130                                        struct bpf_prog *prog)
3131 {
3132         return -EINVAL;
3133 }
3134
3135 static inline int sock_map_prog_detach(const union bpf_attr *attr,
3136                                        enum bpf_prog_type ptype)
3137 {
3138         return -EOPNOTSUPP;
3139 }
3140
3141 static inline int sock_map_update_elem_sys(struct bpf_map *map, void *key, void *value,
3142                                            u64 flags)
3143 {
3144         return -EOPNOTSUPP;
3145 }
3146
3147 static inline int sock_map_bpf_prog_query(const union bpf_attr *attr,
3148                                           union bpf_attr __user *uattr)
3149 {
3150         return -EINVAL;
3151 }
3152
3153 static inline int sock_map_link_create(const union bpf_attr *attr, struct bpf_prog *prog)
3154 {
3155         return -EOPNOTSUPP;
3156 }
3157 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
3158 #endif /* CONFIG_NET && CONFIG_BPF_SYSCALL */
3159
3160 static __always_inline void
3161 bpf_prog_inc_misses_counters(const struct bpf_prog_array *array)
3162 {
3163         const struct bpf_prog_array_item *item;
3164         struct bpf_prog *prog;
3165
3166         if (unlikely(!array))
3167                 return;
3168
3169         item = &array->items[0];
3170         while ((prog = READ_ONCE(item->prog))) {
3171                 bpf_prog_inc_misses_counter(prog);
3172                 item++;
3173         }
3174 }
3175
3176 #if defined(CONFIG_INET) && defined(CONFIG_BPF_SYSCALL)
3177 void bpf_sk_reuseport_detach(struct sock *sk);
3178 int bpf_fd_reuseport_array_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key,
3179                                        void *value);
3180 int bpf_fd_reuseport_array_update_elem(struct bpf_map *map, void *key,
3181                                        void *value, u64 map_flags);
3182 #else
3183 static inline void bpf_sk_reuseport_detach(struct sock *sk)
3184 {
3185 }
3186
3187 #ifdef CONFIG_BPF_SYSCALL
3188 static inline int bpf_fd_reuseport_array_lookup_elem(struct bpf_map *map,
3189                                                      void *key, void *value)
3190 {
3191         return -EOPNOTSUPP;
3192 }
3193
3194 static inline int bpf_fd_reuseport_array_update_elem(struct bpf_map *map,
3195                                                      void *key, void *value,
3196                                                      u64 map_flags)
3197 {
3198         return -EOPNOTSUPP;
3199 }
3200 #endif /* CONFIG_BPF_SYSCALL */
3201 #endif /* defined(CONFIG_INET) && defined(CONFIG_BPF_SYSCALL) */
3202
3203 /* verifier prototypes for helper functions called from eBPF programs */
3204 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_lookup_elem_proto;
3205 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_update_elem_proto;
3206 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_delete_elem_proto;
3207 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_push_elem_proto;
3208 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_pop_elem_proto;
3209 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_peek_elem_proto;
3210 extern const struct bpf_func_proto bpf_map_lookup_percpu_elem_proto;
3211
3212 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_prandom_u32_proto;
3213 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_smp_processor_id_proto;
3214 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_numa_node_id_proto;
3215 extern const struct bpf_func_proto bpf_tail_call_proto;
3216 extern const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_ns_proto;
3217 extern const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_boot_ns_proto;
3218 extern const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_tai_ns_proto;
3219 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_current_pid_tgid_proto;
3220 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_current_uid_gid_proto;
3221 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_current_comm_proto;
3222 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_stackid_proto;
3223 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_stack_proto;
3224 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_stack_sleepable_proto;
3225 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_task_stack_proto;
3226 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_task_stack_sleepable_proto;
3227 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_stackid_proto_pe;
3228 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_stack_proto_pe;
3229 extern const struct bpf_func_proto bpf_sock_map_update_proto;
3230 extern const struct bpf_func_proto bpf_sock_hash_update_proto;
3231 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_current_cgroup_id_proto;
3232 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_current_ancestor_cgroup_id_proto;
3233 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_cgroup_classid_curr_proto;
3234 extern const struct bpf_func_proto bpf_current_task_under_cgroup_proto;
3235 extern const struct bpf_func_proto bpf_msg_redirect_hash_proto;
3236 extern const struct bpf_func_proto bpf_msg_redirect_map_proto;
3237 extern const struct bpf_func_proto bpf_sk_redirect_hash_proto;
3238 extern const struct bpf_func_proto bpf_sk_redirect_map_proto;
3239 extern const struct bpf_func_proto bpf_spin_lock_proto;
3240 extern const struct bpf_func_proto bpf_spin_unlock_proto;
3241 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_local_storage_proto;
3242 extern const struct bpf_func_proto bpf_strtol_proto;
3243 extern const struct bpf_func_proto bpf_strtoul_proto;
3244 extern const struct bpf_func_proto bpf_tcp_sock_proto;
3245 extern const struct bpf_func_proto bpf_jiffies64_proto;
3246 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_ns_current_pid_tgid_proto;
3247 extern const struct bpf_func_proto bpf_event_output_data_proto;
3248 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_output_proto;
3249 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_reserve_proto;
3250 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_submit_proto;
3251 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_discard_proto;
3252 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_query_proto;
3253 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_reserve_dynptr_proto;
3254 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_submit_dynptr_proto;
3255 extern const struct bpf_func_proto bpf_ringbuf_discard_dynptr_proto;
3256 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_tcp6_sock_proto;
3257 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_tcp_sock_proto;
3258 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_tcp_timewait_sock_proto;
3259 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_tcp_request_sock_proto;
3260 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_udp6_sock_proto;
3261 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_unix_sock_proto;
3262 extern const struct bpf_func_proto bpf_skc_to_mptcp_sock_proto;
3263 extern const struct bpf_func_proto bpf_copy_from_user_proto;
3264 extern const struct bpf_func_proto bpf_snprintf_btf_proto;
3265 extern const struct bpf_func_proto bpf_snprintf_proto;
3266 extern const struct bpf_func_proto bpf_per_cpu_ptr_proto;
3267 extern const struct bpf_func_proto bpf_this_cpu_ptr_proto;
3268 extern const struct bpf_func_proto bpf_ktime_get_coarse_ns_proto;
3269 extern const struct bpf_func_proto bpf_sock_from_file_proto;
3270 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_socket_ptr_cookie_proto;
3271 extern const struct bpf_func_proto bpf_task_storage_get_recur_proto;
3272 extern const struct bpf_func_proto bpf_task_storage_get_proto;
3273 extern const struct bpf_func_proto bpf_task_storage_delete_recur_proto;
3274 extern const struct bpf_func_proto bpf_task_storage_delete_proto;
3275 extern const struct bpf_func_proto bpf_for_each_map_elem_proto;
3276 extern const struct bpf_func_proto bpf_btf_find_by_name_kind_proto;
3277 extern const struct bpf_func_proto bpf_sk_setsockopt_proto;
3278 extern const struct bpf_func_proto bpf_sk_getsockopt_proto;
3279 extern const struct bpf_func_proto bpf_unlocked_sk_setsockopt_proto;
3280 extern const struct bpf_func_proto bpf_unlocked_sk_getsockopt_proto;
3281 extern const struct bpf_func_proto bpf_find_vma_proto;
3282 extern const struct bpf_func_proto bpf_loop_proto;
3283 extern const struct bpf_func_proto bpf_copy_from_user_task_proto;
3284 extern const struct bpf_func_proto bpf_set_retval_proto;
3285 extern const struct bpf_func_proto bpf_get_retval_proto;
3286 extern const struct bpf_func_proto bpf_user_ringbuf_drain_proto;
3287 extern const struct bpf_func_proto bpf_cgrp_storage_get_proto;
3288 extern const struct bpf_func_proto bpf_cgrp_storage_delete_proto;
3289
3290 const struct bpf_func_proto *tracing_prog_func_proto(
3291   enum bpf_func_id func_id, const struct bpf_prog *prog);
3292
3293 /* Shared helpers among cBPF and eBPF. */
3294 void bpf_user_rnd_init_once(void);
3295 u64 bpf_user_rnd_u32(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5);
3296 u64 bpf_get_raw_cpu_id(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5);
3297
3298 #if defined(CONFIG_NET)
3299 bool bpf_sock_common_is_valid_access(int off, int size,
3300                                      enum bpf_access_type type,
3301                                      struct bpf_insn_access_aux *info);
3302 bool bpf_sock_is_valid_access(int off, int size, enum bpf_access_type type,
3303                               struct bpf_insn_access_aux *info);
3304 u32 bpf_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3305                                 const struct bpf_insn *si,
3306                                 struct bpf_insn *insn_buf,
3307                                 struct bpf_prog *prog,
3308                                 u32 *target_size);
3309 int bpf_dynptr_from_skb_rdonly(struct __sk_buff *skb, u64 flags,
3310                                struct bpf_dynptr *ptr);
3311 #else
3312 static inline bool bpf_sock_common_is_valid_access(int off, int size,
3313                                                    enum bpf_access_type type,
3314                                                    struct bpf_insn_access_aux *info)
3315 {
3316         return false;
3317 }
3318 static inline bool bpf_sock_is_valid_access(int off, int size,
3319                                             enum bpf_access_type type,
3320                                             struct bpf_insn_access_aux *info)
3321 {
3322         return false;
3323 }
3324 static inline u32 bpf_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3325                                               const struct bpf_insn *si,
3326                                               struct bpf_insn *insn_buf,
3327                                               struct bpf_prog *prog,
3328                                               u32 *target_size)
3329 {
3330         return 0;
3331 }
3332 static inline int bpf_dynptr_from_skb_rdonly(struct __sk_buff *skb, u64 flags,
3333                                              struct bpf_dynptr *ptr)
3334 {
3335         return -EOPNOTSUPP;
3336 }
3337 #endif
3338
3339 #ifdef CONFIG_INET
3340 struct sk_reuseport_kern {
3341         struct sk_buff *skb;
3342         struct sock *sk;
3343         struct sock *selected_sk;
3344         struct sock *migrating_sk;
3345         void *data_end;
3346         u32 hash;
3347         u32 reuseport_id;
3348         bool bind_inany;
3349 };
3350 bool bpf_tcp_sock_is_valid_access(int off, int size, enum bpf_access_type type,
3351                                   struct bpf_insn_access_aux *info);
3352
3353 u32 bpf_tcp_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3354                                     const struct bpf_insn *si,
3355                                     struct bpf_insn *insn_buf,
3356                                     struct bpf_prog *prog,
3357                                     u32 *target_size);
3358
3359 bool bpf_xdp_sock_is_valid_access(int off, int size, enum bpf_access_type type,
3360                                   struct bpf_insn_access_aux *info);
3361
3362 u32 bpf_xdp_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3363                                     const struct bpf_insn *si,
3364                                     struct bpf_insn *insn_buf,
3365                                     struct bpf_prog *prog,
3366                                     u32 *target_size);
3367 #else
3368 static inline bool bpf_tcp_sock_is_valid_access(int off, int size,
3369                                                 enum bpf_access_type type,
3370                                                 struct bpf_insn_access_aux *info)
3371 {
3372         return false;
3373 }
3374
3375 static inline u32 bpf_tcp_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3376                                                   const struct bpf_insn *si,
3377                                                   struct bpf_insn *insn_buf,
3378                                                   struct bpf_prog *prog,
3379                                                   u32 *target_size)
3380 {
3381         return 0;
3382 }
3383 static inline bool bpf_xdp_sock_is_valid_access(int off, int size,
3384                                                 enum bpf_access_type type,
3385                                                 struct bpf_insn_access_aux *info)
3386 {
3387         return false;
3388 }
3389
3390 static inline u32 bpf_xdp_sock_convert_ctx_access(enum bpf_access_type type,
3391                                                   const struct bpf_insn *si,
3392                                                   struct bpf_insn *insn_buf,
3393                                                   struct bpf_prog *prog,
3394                                                   u32 *target_size)
3395 {
3396         return 0;
3397 }
3398 #endif /* CONFIG_INET */
3399
3400 enum bpf_text_poke_type {
3401         BPF_MOD_CALL,
3402         BPF_MOD_JUMP,
3403 };
3404
3405 int bpf_arch_text_poke(void *ip, enum bpf_text_poke_type t,
3406                        void *addr1, void *addr2);
3407
3408 void bpf_arch_poke_desc_update(struct bpf_jit_poke_descriptor *poke,
3409                                struct bpf_prog *new, struct bpf_prog *old);
3410
3411 void *bpf_arch_text_copy(void *dst, void *src, size_t len);
3412 int bpf_arch_text_invalidate(void *dst, size_t len);
3413
3414 struct btf_id_set;
3415 bool btf_id_set_contains(const struct btf_id_set *set, u32 id);
3416
3417 #define MAX_BPRINTF_VARARGS             12
3418 #define MAX_BPRINTF_BUF                 1024
3419
3420 struct bpf_bprintf_data {
3421         u32 *bin_args;
3422         char *buf;
3423         bool get_bin_args;
3424         bool get_buf;
3425 };
3426
3427 int bpf_bprintf_prepare(char *fmt, u32 fmt_size, const u64 *raw_args,
3428                         u32 num_args, struct bpf_bprintf_data *data);
3429 void bpf_bprintf_cleanup(struct bpf_bprintf_data *data);
3430
3431 #ifdef CONFIG_BPF_LSM
3432 void bpf_cgroup_atype_get(u32 attach_btf_id, int cgroup_atype);
3433 void bpf_cgroup_atype_put(int cgroup_atype);
3434 #else
3435 static inline void bpf_cgroup_atype_get(u32 attach_btf_id, int cgroup_atype) {}
3436 static inline void bpf_cgroup_atype_put(int cgroup_atype) {}
3437 #endif /* CONFIG_BPF_LSM */
3438
3439 struct key;
3440
3441 #ifdef CONFIG_KEYS
3442 struct bpf_key {
3443         struct key *key;
3444         bool has_ref;
3445 };
3446 #endif /* CONFIG_KEYS */
3447
3448 static inline bool type_is_alloc(u32 type)
3449 {
3450         return type & MEM_ALLOC;
3451 }
3452
3453 static inline gfp_t bpf_memcg_flags(gfp_t flags)
3454 {
3455         if (memcg_bpf_enabled())
3456                 return flags | __GFP_ACCOUNT;
3457         return flags;
3458 }
3459
3460 static inline bool bpf_is_subprog(const struct bpf_prog *prog)
3461 {
3462         return prog->aux->func_idx != 0;
3463 }
3464
3465 #endif /* _LINUX_BPF_H */