ARM: dts: uniphier: Add all CPUs in cooling maps
[linux-2.6-block.git] / kernel / bpf / verifier.c
1 /* Copyright (c) 2011-2014 PLUMgrid, http://plumgrid.com
2  * Copyright (c) 2016 Facebook
3  * Copyright (c) 2018 Covalent IO, Inc. http://covalent.io
4  *
5  * This program is free software; you can redistribute it and/or
6  * modify it under the terms of version 2 of the GNU General Public
7  * License as published by the Free Software Foundation.
8  *
9  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
10  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
11  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
12  * General Public License for more details.
13  */
14 #include <linux/kernel.h>
15 #include <linux/types.h>
16 #include <linux/slab.h>
17 #include <linux/bpf.h>
18 #include <linux/bpf_verifier.h>
19 #include <linux/filter.h>
20 #include <net/netlink.h>
21 #include <linux/file.h>
22 #include <linux/vmalloc.h>
23 #include <linux/stringify.h>
24 #include <linux/bsearch.h>
25 #include <linux/sort.h>
26 #include <linux/perf_event.h>
27
28 #include "disasm.h"
29
30 static const struct bpf_verifier_ops * const bpf_verifier_ops[] = {
31 #define BPF_PROG_TYPE(_id, _name) \
32         [_id] = & _name ## _verifier_ops,
33 #define BPF_MAP_TYPE(_id, _ops)
34 #include <linux/bpf_types.h>
35 #undef BPF_PROG_TYPE
36 #undef BPF_MAP_TYPE
37 };
38
39 /* bpf_check() is a static code analyzer that walks eBPF program
40  * instruction by instruction and updates register/stack state.
41  * All paths of conditional branches are analyzed until 'bpf_exit' insn.
42  *
43  * The first pass is depth-first-search to check that the program is a DAG.
44  * It rejects the following programs:
45  * - larger than BPF_MAXINSNS insns
46  * - if loop is present (detected via back-edge)
47  * - unreachable insns exist (shouldn't be a forest. program = one function)
48  * - out of bounds or malformed jumps
49  * The second pass is all possible path descent from the 1st insn.
50  * Since it's analyzing all pathes through the program, the length of the
51  * analysis is limited to 64k insn, which may be hit even if total number of
52  * insn is less then 4K, but there are too many branches that change stack/regs.
53  * Number of 'branches to be analyzed' is limited to 1k
54  *
55  * On entry to each instruction, each register has a type, and the instruction
56  * changes the types of the registers depending on instruction semantics.
57  * If instruction is BPF_MOV64_REG(BPF_REG_1, BPF_REG_5), then type of R5 is
58  * copied to R1.
59  *
60  * All registers are 64-bit.
61  * R0 - return register
62  * R1-R5 argument passing registers
63  * R6-R9 callee saved registers
64  * R10 - frame pointer read-only
65  *
66  * At the start of BPF program the register R1 contains a pointer to bpf_context
67  * and has type PTR_TO_CTX.
68  *
69  * Verifier tracks arithmetic operations on pointers in case:
70  *    BPF_MOV64_REG(BPF_REG_1, BPF_REG_10),
71  *    BPF_ALU64_IMM(BPF_ADD, BPF_REG_1, -20),
72  * 1st insn copies R10 (which has FRAME_PTR) type into R1
73  * and 2nd arithmetic instruction is pattern matched to recognize
74  * that it wants to construct a pointer to some element within stack.
75  * So after 2nd insn, the register R1 has type PTR_TO_STACK
76  * (and -20 constant is saved for further stack bounds checking).
77  * Meaning that this reg is a pointer to stack plus known immediate constant.
78  *
79  * Most of the time the registers have SCALAR_VALUE type, which
80  * means the register has some value, but it's not a valid pointer.
81  * (like pointer plus pointer becomes SCALAR_VALUE type)
82  *
83  * When verifier sees load or store instructions the type of base register
84  * can be: PTR_TO_MAP_VALUE, PTR_TO_CTX, PTR_TO_STACK, PTR_TO_SOCKET. These are
85  * four pointer types recognized by check_mem_access() function.
86  *
87  * PTR_TO_MAP_VALUE means that this register is pointing to 'map element value'
88  * and the range of [ptr, ptr + map's value_size) is accessible.
89  *
90  * registers used to pass values to function calls are checked against
91  * function argument constraints.
92  *
93  * ARG_PTR_TO_MAP_KEY is one of such argument constraints.
94  * It means that the register type passed to this function must be
95  * PTR_TO_STACK and it will be used inside the function as
96  * 'pointer to map element key'
97  *
98  * For example the argument constraints for bpf_map_lookup_elem():
99  *   .ret_type = RET_PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL,
100  *   .arg1_type = ARG_CONST_MAP_PTR,
101  *   .arg2_type = ARG_PTR_TO_MAP_KEY,
102  *
103  * ret_type says that this function returns 'pointer to map elem value or null'
104  * function expects 1st argument to be a const pointer to 'struct bpf_map' and
105  * 2nd argument should be a pointer to stack, which will be used inside
106  * the helper function as a pointer to map element key.
107  *
108  * On the kernel side the helper function looks like:
109  * u64 bpf_map_lookup_elem(u64 r1, u64 r2, u64 r3, u64 r4, u64 r5)
110  * {
111  *    struct bpf_map *map = (struct bpf_map *) (unsigned long) r1;
112  *    void *key = (void *) (unsigned long) r2;
113  *    void *value;
114  *
115  *    here kernel can access 'key' and 'map' pointers safely, knowing that
116  *    [key, key + map->key_size) bytes are valid and were initialized on
117  *    the stack of eBPF program.
118  * }
119  *
120  * Corresponding eBPF program may look like:
121  *    BPF_MOV64_REG(BPF_REG_2, BPF_REG_10),  // after this insn R2 type is FRAME_PTR
122  *    BPF_ALU64_IMM(BPF_ADD, BPF_REG_2, -4), // after this insn R2 type is PTR_TO_STACK
123  *    BPF_LD_MAP_FD(BPF_REG_1, map_fd),      // after this insn R1 type is CONST_PTR_TO_MAP
124  *    BPF_RAW_INSN(BPF_JMP | BPF_CALL, 0, 0, 0, BPF_FUNC_map_lookup_elem),
125  * here verifier looks at prototype of map_lookup_elem() and sees:
126  * .arg1_type == ARG_CONST_MAP_PTR and R1->type == CONST_PTR_TO_MAP, which is ok,
127  * Now verifier knows that this map has key of R1->map_ptr->key_size bytes
128  *
129  * Then .arg2_type == ARG_PTR_TO_MAP_KEY and R2->type == PTR_TO_STACK, ok so far,
130  * Now verifier checks that [R2, R2 + map's key_size) are within stack limits
131  * and were initialized prior to this call.
132  * If it's ok, then verifier allows this BPF_CALL insn and looks at
133  * .ret_type which is RET_PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL, so it sets
134  * R0->type = PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL which means bpf_map_lookup_elem() function
135  * returns ether pointer to map value or NULL.
136  *
137  * When type PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL passes through 'if (reg != 0) goto +off'
138  * insn, the register holding that pointer in the true branch changes state to
139  * PTR_TO_MAP_VALUE and the same register changes state to CONST_IMM in the false
140  * branch. See check_cond_jmp_op().
141  *
142  * After the call R0 is set to return type of the function and registers R1-R5
143  * are set to NOT_INIT to indicate that they are no longer readable.
144  *
145  * The following reference types represent a potential reference to a kernel
146  * resource which, after first being allocated, must be checked and freed by
147  * the BPF program:
148  * - PTR_TO_SOCKET_OR_NULL, PTR_TO_SOCKET
149  *
150  * When the verifier sees a helper call return a reference type, it allocates a
151  * pointer id for the reference and stores it in the current function state.
152  * Similar to the way that PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL is converted into
153  * PTR_TO_MAP_VALUE, PTR_TO_SOCKET_OR_NULL becomes PTR_TO_SOCKET when the type
154  * passes through a NULL-check conditional. For the branch wherein the state is
155  * changed to CONST_IMM, the verifier releases the reference.
156  *
157  * For each helper function that allocates a reference, such as
158  * bpf_sk_lookup_tcp(), there is a corresponding release function, such as
159  * bpf_sk_release(). When a reference type passes into the release function,
160  * the verifier also releases the reference. If any unchecked or unreleased
161  * reference remains at the end of the program, the verifier rejects it.
162  */
163
164 /* verifier_state + insn_idx are pushed to stack when branch is encountered */
165 struct bpf_verifier_stack_elem {
166         /* verifer state is 'st'
167          * before processing instruction 'insn_idx'
168          * and after processing instruction 'prev_insn_idx'
169          */
170         struct bpf_verifier_state st;
171         int insn_idx;
172         int prev_insn_idx;
173         struct bpf_verifier_stack_elem *next;
174 };
175
176 #define BPF_COMPLEXITY_LIMIT_INSNS      131072
177 #define BPF_COMPLEXITY_LIMIT_STACK      1024
178
179 #define BPF_MAP_PTR_UNPRIV      1UL
180 #define BPF_MAP_PTR_POISON      ((void *)((0xeB9FUL << 1) +     \
181                                           POISON_POINTER_DELTA))
182 #define BPF_MAP_PTR(X)          ((struct bpf_map *)((X) & ~BPF_MAP_PTR_UNPRIV))
183
184 static bool bpf_map_ptr_poisoned(const struct bpf_insn_aux_data *aux)
185 {
186         return BPF_MAP_PTR(aux->map_state) == BPF_MAP_PTR_POISON;
187 }
188
189 static bool bpf_map_ptr_unpriv(const struct bpf_insn_aux_data *aux)
190 {
191         return aux->map_state & BPF_MAP_PTR_UNPRIV;
192 }
193
194 static void bpf_map_ptr_store(struct bpf_insn_aux_data *aux,
195                               const struct bpf_map *map, bool unpriv)
196 {
197         BUILD_BUG_ON((unsigned long)BPF_MAP_PTR_POISON & BPF_MAP_PTR_UNPRIV);
198         unpriv |= bpf_map_ptr_unpriv(aux);
199         aux->map_state = (unsigned long)map |
200                          (unpriv ? BPF_MAP_PTR_UNPRIV : 0UL);
201 }
202
203 struct bpf_call_arg_meta {
204         struct bpf_map *map_ptr;
205         bool raw_mode;
206         bool pkt_access;
207         int regno;
208         int access_size;
209         s64 msize_smax_value;
210         u64 msize_umax_value;
211         int ptr_id;
212 };
213
214 static DEFINE_MUTEX(bpf_verifier_lock);
215
216 void bpf_verifier_vlog(struct bpf_verifier_log *log, const char *fmt,
217                        va_list args)
218 {
219         unsigned int n;
220
221         n = vscnprintf(log->kbuf, BPF_VERIFIER_TMP_LOG_SIZE, fmt, args);
222
223         WARN_ONCE(n >= BPF_VERIFIER_TMP_LOG_SIZE - 1,
224                   "verifier log line truncated - local buffer too short\n");
225
226         n = min(log->len_total - log->len_used - 1, n);
227         log->kbuf[n] = '\0';
228
229         if (!copy_to_user(log->ubuf + log->len_used, log->kbuf, n + 1))
230                 log->len_used += n;
231         else
232                 log->ubuf = NULL;
233 }
234
235 /* log_level controls verbosity level of eBPF verifier.
236  * bpf_verifier_log_write() is used to dump the verification trace to the log,
237  * so the user can figure out what's wrong with the program
238  */
239 __printf(2, 3) void bpf_verifier_log_write(struct bpf_verifier_env *env,
240                                            const char *fmt, ...)
241 {
242         va_list args;
243
244         if (!bpf_verifier_log_needed(&env->log))
245                 return;
246
247         va_start(args, fmt);
248         bpf_verifier_vlog(&env->log, fmt, args);
249         va_end(args);
250 }
251 EXPORT_SYMBOL_GPL(bpf_verifier_log_write);
252
253 __printf(2, 3) static void verbose(void *private_data, const char *fmt, ...)
254 {
255         struct bpf_verifier_env *env = private_data;
256         va_list args;
257
258         if (!bpf_verifier_log_needed(&env->log))
259                 return;
260
261         va_start(args, fmt);
262         bpf_verifier_vlog(&env->log, fmt, args);
263         va_end(args);
264 }
265
266 static bool type_is_pkt_pointer(enum bpf_reg_type type)
267 {
268         return type == PTR_TO_PACKET ||
269                type == PTR_TO_PACKET_META;
270 }
271
272 static bool reg_type_may_be_null(enum bpf_reg_type type)
273 {
274         return type == PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL ||
275                type == PTR_TO_SOCKET_OR_NULL;
276 }
277
278 static bool type_is_refcounted(enum bpf_reg_type type)
279 {
280         return type == PTR_TO_SOCKET;
281 }
282
283 static bool type_is_refcounted_or_null(enum bpf_reg_type type)
284 {
285         return type == PTR_TO_SOCKET || type == PTR_TO_SOCKET_OR_NULL;
286 }
287
288 static bool reg_is_refcounted(const struct bpf_reg_state *reg)
289 {
290         return type_is_refcounted(reg->type);
291 }
292
293 static bool reg_is_refcounted_or_null(const struct bpf_reg_state *reg)
294 {
295         return type_is_refcounted_or_null(reg->type);
296 }
297
298 static bool arg_type_is_refcounted(enum bpf_arg_type type)
299 {
300         return type == ARG_PTR_TO_SOCKET;
301 }
302
303 /* Determine whether the function releases some resources allocated by another
304  * function call. The first reference type argument will be assumed to be
305  * released by release_reference().
306  */
307 static bool is_release_function(enum bpf_func_id func_id)
308 {
309         return func_id == BPF_FUNC_sk_release;
310 }
311
312 /* string representation of 'enum bpf_reg_type' */
313 static const char * const reg_type_str[] = {
314         [NOT_INIT]              = "?",
315         [SCALAR_VALUE]          = "inv",
316         [PTR_TO_CTX]            = "ctx",
317         [CONST_PTR_TO_MAP]      = "map_ptr",
318         [PTR_TO_MAP_VALUE]      = "map_value",
319         [PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL] = "map_value_or_null",
320         [PTR_TO_STACK]          = "fp",
321         [PTR_TO_PACKET]         = "pkt",
322         [PTR_TO_PACKET_META]    = "pkt_meta",
323         [PTR_TO_PACKET_END]     = "pkt_end",
324         [PTR_TO_FLOW_KEYS]      = "flow_keys",
325         [PTR_TO_SOCKET]         = "sock",
326         [PTR_TO_SOCKET_OR_NULL] = "sock_or_null",
327 };
328
329 static char slot_type_char[] = {
330         [STACK_INVALID] = '?',
331         [STACK_SPILL]   = 'r',
332         [STACK_MISC]    = 'm',
333         [STACK_ZERO]    = '0',
334 };
335
336 static void print_liveness(struct bpf_verifier_env *env,
337                            enum bpf_reg_liveness live)
338 {
339         if (live & (REG_LIVE_READ | REG_LIVE_WRITTEN))
340             verbose(env, "_");
341         if (live & REG_LIVE_READ)
342                 verbose(env, "r");
343         if (live & REG_LIVE_WRITTEN)
344                 verbose(env, "w");
345 }
346
347 static struct bpf_func_state *func(struct bpf_verifier_env *env,
348                                    const struct bpf_reg_state *reg)
349 {
350         struct bpf_verifier_state *cur = env->cur_state;
351
352         return cur->frame[reg->frameno];
353 }
354
355 static void print_verifier_state(struct bpf_verifier_env *env,
356                                  const struct bpf_func_state *state)
357 {
358         const struct bpf_reg_state *reg;
359         enum bpf_reg_type t;
360         int i;
361
362         if (state->frameno)
363                 verbose(env, " frame%d:", state->frameno);
364         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++) {
365                 reg = &state->regs[i];
366                 t = reg->type;
367                 if (t == NOT_INIT)
368                         continue;
369                 verbose(env, " R%d", i);
370                 print_liveness(env, reg->live);
371                 verbose(env, "=%s", reg_type_str[t]);
372                 if ((t == SCALAR_VALUE || t == PTR_TO_STACK) &&
373                     tnum_is_const(reg->var_off)) {
374                         /* reg->off should be 0 for SCALAR_VALUE */
375                         verbose(env, "%lld", reg->var_off.value + reg->off);
376                         if (t == PTR_TO_STACK)
377                                 verbose(env, ",call_%d", func(env, reg)->callsite);
378                 } else {
379                         verbose(env, "(id=%d", reg->id);
380                         if (t != SCALAR_VALUE)
381                                 verbose(env, ",off=%d", reg->off);
382                         if (type_is_pkt_pointer(t))
383                                 verbose(env, ",r=%d", reg->range);
384                         else if (t == CONST_PTR_TO_MAP ||
385                                  t == PTR_TO_MAP_VALUE ||
386                                  t == PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL)
387                                 verbose(env, ",ks=%d,vs=%d",
388                                         reg->map_ptr->key_size,
389                                         reg->map_ptr->value_size);
390                         if (tnum_is_const(reg->var_off)) {
391                                 /* Typically an immediate SCALAR_VALUE, but
392                                  * could be a pointer whose offset is too big
393                                  * for reg->off
394                                  */
395                                 verbose(env, ",imm=%llx", reg->var_off.value);
396                         } else {
397                                 if (reg->smin_value != reg->umin_value &&
398                                     reg->smin_value != S64_MIN)
399                                         verbose(env, ",smin_value=%lld",
400                                                 (long long)reg->smin_value);
401                                 if (reg->smax_value != reg->umax_value &&
402                                     reg->smax_value != S64_MAX)
403                                         verbose(env, ",smax_value=%lld",
404                                                 (long long)reg->smax_value);
405                                 if (reg->umin_value != 0)
406                                         verbose(env, ",umin_value=%llu",
407                                                 (unsigned long long)reg->umin_value);
408                                 if (reg->umax_value != U64_MAX)
409                                         verbose(env, ",umax_value=%llu",
410                                                 (unsigned long long)reg->umax_value);
411                                 if (!tnum_is_unknown(reg->var_off)) {
412                                         char tn_buf[48];
413
414                                         tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
415                                         verbose(env, ",var_off=%s", tn_buf);
416                                 }
417                         }
418                         verbose(env, ")");
419                 }
420         }
421         for (i = 0; i < state->allocated_stack / BPF_REG_SIZE; i++) {
422                 char types_buf[BPF_REG_SIZE + 1];
423                 bool valid = false;
424                 int j;
425
426                 for (j = 0; j < BPF_REG_SIZE; j++) {
427                         if (state->stack[i].slot_type[j] != STACK_INVALID)
428                                 valid = true;
429                         types_buf[j] = slot_type_char[
430                                         state->stack[i].slot_type[j]];
431                 }
432                 types_buf[BPF_REG_SIZE] = 0;
433                 if (!valid)
434                         continue;
435                 verbose(env, " fp%d", (-i - 1) * BPF_REG_SIZE);
436                 print_liveness(env, state->stack[i].spilled_ptr.live);
437                 if (state->stack[i].slot_type[0] == STACK_SPILL)
438                         verbose(env, "=%s",
439                                 reg_type_str[state->stack[i].spilled_ptr.type]);
440                 else
441                         verbose(env, "=%s", types_buf);
442         }
443         if (state->acquired_refs && state->refs[0].id) {
444                 verbose(env, " refs=%d", state->refs[0].id);
445                 for (i = 1; i < state->acquired_refs; i++)
446                         if (state->refs[i].id)
447                                 verbose(env, ",%d", state->refs[i].id);
448         }
449         verbose(env, "\n");
450 }
451
452 #define COPY_STATE_FN(NAME, COUNT, FIELD, SIZE)                         \
453 static int copy_##NAME##_state(struct bpf_func_state *dst,              \
454                                const struct bpf_func_state *src)        \
455 {                                                                       \
456         if (!src->FIELD)                                                \
457                 return 0;                                               \
458         if (WARN_ON_ONCE(dst->COUNT < src->COUNT)) {                    \
459                 /* internal bug, make state invalid to reject the program */ \
460                 memset(dst, 0, sizeof(*dst));                           \
461                 return -EFAULT;                                         \
462         }                                                               \
463         memcpy(dst->FIELD, src->FIELD,                                  \
464                sizeof(*src->FIELD) * (src->COUNT / SIZE));              \
465         return 0;                                                       \
466 }
467 /* copy_reference_state() */
468 COPY_STATE_FN(reference, acquired_refs, refs, 1)
469 /* copy_stack_state() */
470 COPY_STATE_FN(stack, allocated_stack, stack, BPF_REG_SIZE)
471 #undef COPY_STATE_FN
472
473 #define REALLOC_STATE_FN(NAME, COUNT, FIELD, SIZE)                      \
474 static int realloc_##NAME##_state(struct bpf_func_state *state, int size, \
475                                   bool copy_old)                        \
476 {                                                                       \
477         u32 old_size = state->COUNT;                                    \
478         struct bpf_##NAME##_state *new_##FIELD;                         \
479         int slot = size / SIZE;                                         \
480                                                                         \
481         if (size <= old_size || !size) {                                \
482                 if (copy_old)                                           \
483                         return 0;                                       \
484                 state->COUNT = slot * SIZE;                             \
485                 if (!size && old_size) {                                \
486                         kfree(state->FIELD);                            \
487                         state->FIELD = NULL;                            \
488                 }                                                       \
489                 return 0;                                               \
490         }                                                               \
491         new_##FIELD = kmalloc_array(slot, sizeof(struct bpf_##NAME##_state), \
492                                     GFP_KERNEL);                        \
493         if (!new_##FIELD)                                               \
494                 return -ENOMEM;                                         \
495         if (copy_old) {                                                 \
496                 if (state->FIELD)                                       \
497                         memcpy(new_##FIELD, state->FIELD,               \
498                                sizeof(*new_##FIELD) * (old_size / SIZE)); \
499                 memset(new_##FIELD + old_size / SIZE, 0,                \
500                        sizeof(*new_##FIELD) * (size - old_size) / SIZE); \
501         }                                                               \
502         state->COUNT = slot * SIZE;                                     \
503         kfree(state->FIELD);                                            \
504         state->FIELD = new_##FIELD;                                     \
505         return 0;                                                       \
506 }
507 /* realloc_reference_state() */
508 REALLOC_STATE_FN(reference, acquired_refs, refs, 1)
509 /* realloc_stack_state() */
510 REALLOC_STATE_FN(stack, allocated_stack, stack, BPF_REG_SIZE)
511 #undef REALLOC_STATE_FN
512
513 /* do_check() starts with zero-sized stack in struct bpf_verifier_state to
514  * make it consume minimal amount of memory. check_stack_write() access from
515  * the program calls into realloc_func_state() to grow the stack size.
516  * Note there is a non-zero 'parent' pointer inside bpf_verifier_state
517  * which realloc_stack_state() copies over. It points to previous
518  * bpf_verifier_state which is never reallocated.
519  */
520 static int realloc_func_state(struct bpf_func_state *state, int stack_size,
521                               int refs_size, bool copy_old)
522 {
523         int err = realloc_reference_state(state, refs_size, copy_old);
524         if (err)
525                 return err;
526         return realloc_stack_state(state, stack_size, copy_old);
527 }
528
529 /* Acquire a pointer id from the env and update the state->refs to include
530  * this new pointer reference.
531  * On success, returns a valid pointer id to associate with the register
532  * On failure, returns a negative errno.
533  */
534 static int acquire_reference_state(struct bpf_verifier_env *env, int insn_idx)
535 {
536         struct bpf_func_state *state = cur_func(env);
537         int new_ofs = state->acquired_refs;
538         int id, err;
539
540         err = realloc_reference_state(state, state->acquired_refs + 1, true);
541         if (err)
542                 return err;
543         id = ++env->id_gen;
544         state->refs[new_ofs].id = id;
545         state->refs[new_ofs].insn_idx = insn_idx;
546
547         return id;
548 }
549
550 /* release function corresponding to acquire_reference_state(). Idempotent. */
551 static int __release_reference_state(struct bpf_func_state *state, int ptr_id)
552 {
553         int i, last_idx;
554
555         if (!ptr_id)
556                 return -EFAULT;
557
558         last_idx = state->acquired_refs - 1;
559         for (i = 0; i < state->acquired_refs; i++) {
560                 if (state->refs[i].id == ptr_id) {
561                         if (last_idx && i != last_idx)
562                                 memcpy(&state->refs[i], &state->refs[last_idx],
563                                        sizeof(*state->refs));
564                         memset(&state->refs[last_idx], 0, sizeof(*state->refs));
565                         state->acquired_refs--;
566                         return 0;
567                 }
568         }
569         return -EFAULT;
570 }
571
572 /* variation on the above for cases where we expect that there must be an
573  * outstanding reference for the specified ptr_id.
574  */
575 static int release_reference_state(struct bpf_verifier_env *env, int ptr_id)
576 {
577         struct bpf_func_state *state = cur_func(env);
578         int err;
579
580         err = __release_reference_state(state, ptr_id);
581         if (WARN_ON_ONCE(err != 0))
582                 verbose(env, "verifier internal error: can't release reference\n");
583         return err;
584 }
585
586 static int transfer_reference_state(struct bpf_func_state *dst,
587                                     struct bpf_func_state *src)
588 {
589         int err = realloc_reference_state(dst, src->acquired_refs, false);
590         if (err)
591                 return err;
592         err = copy_reference_state(dst, src);
593         if (err)
594                 return err;
595         return 0;
596 }
597
598 static void free_func_state(struct bpf_func_state *state)
599 {
600         if (!state)
601                 return;
602         kfree(state->refs);
603         kfree(state->stack);
604         kfree(state);
605 }
606
607 static void free_verifier_state(struct bpf_verifier_state *state,
608                                 bool free_self)
609 {
610         int i;
611
612         for (i = 0; i <= state->curframe; i++) {
613                 free_func_state(state->frame[i]);
614                 state->frame[i] = NULL;
615         }
616         if (free_self)
617                 kfree(state);
618 }
619
620 /* copy verifier state from src to dst growing dst stack space
621  * when necessary to accommodate larger src stack
622  */
623 static int copy_func_state(struct bpf_func_state *dst,
624                            const struct bpf_func_state *src)
625 {
626         int err;
627
628         err = realloc_func_state(dst, src->allocated_stack, src->acquired_refs,
629                                  false);
630         if (err)
631                 return err;
632         memcpy(dst, src, offsetof(struct bpf_func_state, acquired_refs));
633         err = copy_reference_state(dst, src);
634         if (err)
635                 return err;
636         return copy_stack_state(dst, src);
637 }
638
639 static int copy_verifier_state(struct bpf_verifier_state *dst_state,
640                                const struct bpf_verifier_state *src)
641 {
642         struct bpf_func_state *dst;
643         int i, err;
644
645         /* if dst has more stack frames then src frame, free them */
646         for (i = src->curframe + 1; i <= dst_state->curframe; i++) {
647                 free_func_state(dst_state->frame[i]);
648                 dst_state->frame[i] = NULL;
649         }
650         dst_state->curframe = src->curframe;
651         for (i = 0; i <= src->curframe; i++) {
652                 dst = dst_state->frame[i];
653                 if (!dst) {
654                         dst = kzalloc(sizeof(*dst), GFP_KERNEL);
655                         if (!dst)
656                                 return -ENOMEM;
657                         dst_state->frame[i] = dst;
658                 }
659                 err = copy_func_state(dst, src->frame[i]);
660                 if (err)
661                         return err;
662         }
663         return 0;
664 }
665
666 static int pop_stack(struct bpf_verifier_env *env, int *prev_insn_idx,
667                      int *insn_idx)
668 {
669         struct bpf_verifier_state *cur = env->cur_state;
670         struct bpf_verifier_stack_elem *elem, *head = env->head;
671         int err;
672
673         if (env->head == NULL)
674                 return -ENOENT;
675
676         if (cur) {
677                 err = copy_verifier_state(cur, &head->st);
678                 if (err)
679                         return err;
680         }
681         if (insn_idx)
682                 *insn_idx = head->insn_idx;
683         if (prev_insn_idx)
684                 *prev_insn_idx = head->prev_insn_idx;
685         elem = head->next;
686         free_verifier_state(&head->st, false);
687         kfree(head);
688         env->head = elem;
689         env->stack_size--;
690         return 0;
691 }
692
693 static struct bpf_verifier_state *push_stack(struct bpf_verifier_env *env,
694                                              int insn_idx, int prev_insn_idx)
695 {
696         struct bpf_verifier_state *cur = env->cur_state;
697         struct bpf_verifier_stack_elem *elem;
698         int err;
699
700         elem = kzalloc(sizeof(struct bpf_verifier_stack_elem), GFP_KERNEL);
701         if (!elem)
702                 goto err;
703
704         elem->insn_idx = insn_idx;
705         elem->prev_insn_idx = prev_insn_idx;
706         elem->next = env->head;
707         env->head = elem;
708         env->stack_size++;
709         err = copy_verifier_state(&elem->st, cur);
710         if (err)
711                 goto err;
712         if (env->stack_size > BPF_COMPLEXITY_LIMIT_STACK) {
713                 verbose(env, "BPF program is too complex\n");
714                 goto err;
715         }
716         return &elem->st;
717 err:
718         free_verifier_state(env->cur_state, true);
719         env->cur_state = NULL;
720         /* pop all elements and return */
721         while (!pop_stack(env, NULL, NULL));
722         return NULL;
723 }
724
725 #define CALLER_SAVED_REGS 6
726 static const int caller_saved[CALLER_SAVED_REGS] = {
727         BPF_REG_0, BPF_REG_1, BPF_REG_2, BPF_REG_3, BPF_REG_4, BPF_REG_5
728 };
729
730 static void __mark_reg_not_init(struct bpf_reg_state *reg);
731
732 /* Mark the unknown part of a register (variable offset or scalar value) as
733  * known to have the value @imm.
734  */
735 static void __mark_reg_known(struct bpf_reg_state *reg, u64 imm)
736 {
737         /* Clear id, off, and union(map_ptr, range) */
738         memset(((u8 *)reg) + sizeof(reg->type), 0,
739                offsetof(struct bpf_reg_state, var_off) - sizeof(reg->type));
740         reg->var_off = tnum_const(imm);
741         reg->smin_value = (s64)imm;
742         reg->smax_value = (s64)imm;
743         reg->umin_value = imm;
744         reg->umax_value = imm;
745 }
746
747 /* Mark the 'variable offset' part of a register as zero.  This should be
748  * used only on registers holding a pointer type.
749  */
750 static void __mark_reg_known_zero(struct bpf_reg_state *reg)
751 {
752         __mark_reg_known(reg, 0);
753 }
754
755 static void __mark_reg_const_zero(struct bpf_reg_state *reg)
756 {
757         __mark_reg_known(reg, 0);
758         reg->type = SCALAR_VALUE;
759 }
760
761 static void mark_reg_known_zero(struct bpf_verifier_env *env,
762                                 struct bpf_reg_state *regs, u32 regno)
763 {
764         if (WARN_ON(regno >= MAX_BPF_REG)) {
765                 verbose(env, "mark_reg_known_zero(regs, %u)\n", regno);
766                 /* Something bad happened, let's kill all regs */
767                 for (regno = 0; regno < MAX_BPF_REG; regno++)
768                         __mark_reg_not_init(regs + regno);
769                 return;
770         }
771         __mark_reg_known_zero(regs + regno);
772 }
773
774 static bool reg_is_pkt_pointer(const struct bpf_reg_state *reg)
775 {
776         return type_is_pkt_pointer(reg->type);
777 }
778
779 static bool reg_is_pkt_pointer_any(const struct bpf_reg_state *reg)
780 {
781         return reg_is_pkt_pointer(reg) ||
782                reg->type == PTR_TO_PACKET_END;
783 }
784
785 /* Unmodified PTR_TO_PACKET[_META,_END] register from ctx access. */
786 static bool reg_is_init_pkt_pointer(const struct bpf_reg_state *reg,
787                                     enum bpf_reg_type which)
788 {
789         /* The register can already have a range from prior markings.
790          * This is fine as long as it hasn't been advanced from its
791          * origin.
792          */
793         return reg->type == which &&
794                reg->id == 0 &&
795                reg->off == 0 &&
796                tnum_equals_const(reg->var_off, 0);
797 }
798
799 /* Attempts to improve min/max values based on var_off information */
800 static void __update_reg_bounds(struct bpf_reg_state *reg)
801 {
802         /* min signed is max(sign bit) | min(other bits) */
803         reg->smin_value = max_t(s64, reg->smin_value,
804                                 reg->var_off.value | (reg->var_off.mask & S64_MIN));
805         /* max signed is min(sign bit) | max(other bits) */
806         reg->smax_value = min_t(s64, reg->smax_value,
807                                 reg->var_off.value | (reg->var_off.mask & S64_MAX));
808         reg->umin_value = max(reg->umin_value, reg->var_off.value);
809         reg->umax_value = min(reg->umax_value,
810                               reg->var_off.value | reg->var_off.mask);
811 }
812
813 /* Uses signed min/max values to inform unsigned, and vice-versa */
814 static void __reg_deduce_bounds(struct bpf_reg_state *reg)
815 {
816         /* Learn sign from signed bounds.
817          * If we cannot cross the sign boundary, then signed and unsigned bounds
818          * are the same, so combine.  This works even in the negative case, e.g.
819          * -3 s<= x s<= -1 implies 0xf...fd u<= x u<= 0xf...ff.
820          */
821         if (reg->smin_value >= 0 || reg->smax_value < 0) {
822                 reg->smin_value = reg->umin_value = max_t(u64, reg->smin_value,
823                                                           reg->umin_value);
824                 reg->smax_value = reg->umax_value = min_t(u64, reg->smax_value,
825                                                           reg->umax_value);
826                 return;
827         }
828         /* Learn sign from unsigned bounds.  Signed bounds cross the sign
829          * boundary, so we must be careful.
830          */
831         if ((s64)reg->umax_value >= 0) {
832                 /* Positive.  We can't learn anything from the smin, but smax
833                  * is positive, hence safe.
834                  */
835                 reg->smin_value = reg->umin_value;
836                 reg->smax_value = reg->umax_value = min_t(u64, reg->smax_value,
837                                                           reg->umax_value);
838         } else if ((s64)reg->umin_value < 0) {
839                 /* Negative.  We can't learn anything from the smax, but smin
840                  * is negative, hence safe.
841                  */
842                 reg->smin_value = reg->umin_value = max_t(u64, reg->smin_value,
843                                                           reg->umin_value);
844                 reg->smax_value = reg->umax_value;
845         }
846 }
847
848 /* Attempts to improve var_off based on unsigned min/max information */
849 static void __reg_bound_offset(struct bpf_reg_state *reg)
850 {
851         reg->var_off = tnum_intersect(reg->var_off,
852                                       tnum_range(reg->umin_value,
853                                                  reg->umax_value));
854 }
855
856 /* Reset the min/max bounds of a register */
857 static void __mark_reg_unbounded(struct bpf_reg_state *reg)
858 {
859         reg->smin_value = S64_MIN;
860         reg->smax_value = S64_MAX;
861         reg->umin_value = 0;
862         reg->umax_value = U64_MAX;
863 }
864
865 /* Mark a register as having a completely unknown (scalar) value. */
866 static void __mark_reg_unknown(struct bpf_reg_state *reg)
867 {
868         /*
869          * Clear type, id, off, and union(map_ptr, range) and
870          * padding between 'type' and union
871          */
872         memset(reg, 0, offsetof(struct bpf_reg_state, var_off));
873         reg->type = SCALAR_VALUE;
874         reg->var_off = tnum_unknown;
875         reg->frameno = 0;
876         __mark_reg_unbounded(reg);
877 }
878
879 static void mark_reg_unknown(struct bpf_verifier_env *env,
880                              struct bpf_reg_state *regs, u32 regno)
881 {
882         if (WARN_ON(regno >= MAX_BPF_REG)) {
883                 verbose(env, "mark_reg_unknown(regs, %u)\n", regno);
884                 /* Something bad happened, let's kill all regs except FP */
885                 for (regno = 0; regno < BPF_REG_FP; regno++)
886                         __mark_reg_not_init(regs + regno);
887                 return;
888         }
889         __mark_reg_unknown(regs + regno);
890 }
891
892 static void __mark_reg_not_init(struct bpf_reg_state *reg)
893 {
894         __mark_reg_unknown(reg);
895         reg->type = NOT_INIT;
896 }
897
898 static void mark_reg_not_init(struct bpf_verifier_env *env,
899                               struct bpf_reg_state *regs, u32 regno)
900 {
901         if (WARN_ON(regno >= MAX_BPF_REG)) {
902                 verbose(env, "mark_reg_not_init(regs, %u)\n", regno);
903                 /* Something bad happened, let's kill all regs except FP */
904                 for (regno = 0; regno < BPF_REG_FP; regno++)
905                         __mark_reg_not_init(regs + regno);
906                 return;
907         }
908         __mark_reg_not_init(regs + regno);
909 }
910
911 static void init_reg_state(struct bpf_verifier_env *env,
912                            struct bpf_func_state *state)
913 {
914         struct bpf_reg_state *regs = state->regs;
915         int i;
916
917         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++) {
918                 mark_reg_not_init(env, regs, i);
919                 regs[i].live = REG_LIVE_NONE;
920                 regs[i].parent = NULL;
921         }
922
923         /* frame pointer */
924         regs[BPF_REG_FP].type = PTR_TO_STACK;
925         mark_reg_known_zero(env, regs, BPF_REG_FP);
926         regs[BPF_REG_FP].frameno = state->frameno;
927
928         /* 1st arg to a function */
929         regs[BPF_REG_1].type = PTR_TO_CTX;
930         mark_reg_known_zero(env, regs, BPF_REG_1);
931 }
932
933 #define BPF_MAIN_FUNC (-1)
934 static void init_func_state(struct bpf_verifier_env *env,
935                             struct bpf_func_state *state,
936                             int callsite, int frameno, int subprogno)
937 {
938         state->callsite = callsite;
939         state->frameno = frameno;
940         state->subprogno = subprogno;
941         init_reg_state(env, state);
942 }
943
944 enum reg_arg_type {
945         SRC_OP,         /* register is used as source operand */
946         DST_OP,         /* register is used as destination operand */
947         DST_OP_NO_MARK  /* same as above, check only, don't mark */
948 };
949
950 static int cmp_subprogs(const void *a, const void *b)
951 {
952         return ((struct bpf_subprog_info *)a)->start -
953                ((struct bpf_subprog_info *)b)->start;
954 }
955
956 static int find_subprog(struct bpf_verifier_env *env, int off)
957 {
958         struct bpf_subprog_info *p;
959
960         p = bsearch(&off, env->subprog_info, env->subprog_cnt,
961                     sizeof(env->subprog_info[0]), cmp_subprogs);
962         if (!p)
963                 return -ENOENT;
964         return p - env->subprog_info;
965
966 }
967
968 static int add_subprog(struct bpf_verifier_env *env, int off)
969 {
970         int insn_cnt = env->prog->len;
971         int ret;
972
973         if (off >= insn_cnt || off < 0) {
974                 verbose(env, "call to invalid destination\n");
975                 return -EINVAL;
976         }
977         ret = find_subprog(env, off);
978         if (ret >= 0)
979                 return 0;
980         if (env->subprog_cnt >= BPF_MAX_SUBPROGS) {
981                 verbose(env, "too many subprograms\n");
982                 return -E2BIG;
983         }
984         env->subprog_info[env->subprog_cnt++].start = off;
985         sort(env->subprog_info, env->subprog_cnt,
986              sizeof(env->subprog_info[0]), cmp_subprogs, NULL);
987         return 0;
988 }
989
990 static int check_subprogs(struct bpf_verifier_env *env)
991 {
992         int i, ret, subprog_start, subprog_end, off, cur_subprog = 0;
993         struct bpf_subprog_info *subprog = env->subprog_info;
994         struct bpf_insn *insn = env->prog->insnsi;
995         int insn_cnt = env->prog->len;
996
997         /* Add entry function. */
998         ret = add_subprog(env, 0);
999         if (ret < 0)
1000                 return ret;
1001
1002         /* determine subprog starts. The end is one before the next starts */
1003         for (i = 0; i < insn_cnt; i++) {
1004                 if (insn[i].code != (BPF_JMP | BPF_CALL))
1005                         continue;
1006                 if (insn[i].src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
1007                         continue;
1008                 if (!env->allow_ptr_leaks) {
1009                         verbose(env, "function calls to other bpf functions are allowed for root only\n");
1010                         return -EPERM;
1011                 }
1012                 ret = add_subprog(env, i + insn[i].imm + 1);
1013                 if (ret < 0)
1014                         return ret;
1015         }
1016
1017         /* Add a fake 'exit' subprog which could simplify subprog iteration
1018          * logic. 'subprog_cnt' should not be increased.
1019          */
1020         subprog[env->subprog_cnt].start = insn_cnt;
1021
1022         if (env->log.level > 1)
1023                 for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++)
1024                         verbose(env, "func#%d @%d\n", i, subprog[i].start);
1025
1026         /* now check that all jumps are within the same subprog */
1027         subprog_start = subprog[cur_subprog].start;
1028         subprog_end = subprog[cur_subprog + 1].start;
1029         for (i = 0; i < insn_cnt; i++) {
1030                 u8 code = insn[i].code;
1031
1032                 if (BPF_CLASS(code) != BPF_JMP)
1033                         goto next;
1034                 if (BPF_OP(code) == BPF_EXIT || BPF_OP(code) == BPF_CALL)
1035                         goto next;
1036                 off = i + insn[i].off + 1;
1037                 if (off < subprog_start || off >= subprog_end) {
1038                         verbose(env, "jump out of range from insn %d to %d\n", i, off);
1039                         return -EINVAL;
1040                 }
1041 next:
1042                 if (i == subprog_end - 1) {
1043                         /* to avoid fall-through from one subprog into another
1044                          * the last insn of the subprog should be either exit
1045                          * or unconditional jump back
1046                          */
1047                         if (code != (BPF_JMP | BPF_EXIT) &&
1048                             code != (BPF_JMP | BPF_JA)) {
1049                                 verbose(env, "last insn is not an exit or jmp\n");
1050                                 return -EINVAL;
1051                         }
1052                         subprog_start = subprog_end;
1053                         cur_subprog++;
1054                         if (cur_subprog < env->subprog_cnt)
1055                                 subprog_end = subprog[cur_subprog + 1].start;
1056                 }
1057         }
1058         return 0;
1059 }
1060
1061 /* Parentage chain of this register (or stack slot) should take care of all
1062  * issues like callee-saved registers, stack slot allocation time, etc.
1063  */
1064 static int mark_reg_read(struct bpf_verifier_env *env,
1065                          const struct bpf_reg_state *state,
1066                          struct bpf_reg_state *parent)
1067 {
1068         bool writes = parent == state->parent; /* Observe write marks */
1069
1070         while (parent) {
1071                 /* if read wasn't screened by an earlier write ... */
1072                 if (writes && state->live & REG_LIVE_WRITTEN)
1073                         break;
1074                 /* ... then we depend on parent's value */
1075                 parent->live |= REG_LIVE_READ;
1076                 state = parent;
1077                 parent = state->parent;
1078                 writes = true;
1079         }
1080         return 0;
1081 }
1082
1083 static int check_reg_arg(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno,
1084                          enum reg_arg_type t)
1085 {
1086         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
1087         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
1088         struct bpf_reg_state *regs = state->regs;
1089
1090         if (regno >= MAX_BPF_REG) {
1091                 verbose(env, "R%d is invalid\n", regno);
1092                 return -EINVAL;
1093         }
1094
1095         if (t == SRC_OP) {
1096                 /* check whether register used as source operand can be read */
1097                 if (regs[regno].type == NOT_INIT) {
1098                         verbose(env, "R%d !read_ok\n", regno);
1099                         return -EACCES;
1100                 }
1101                 /* We don't need to worry about FP liveness because it's read-only */
1102                 if (regno != BPF_REG_FP)
1103                         return mark_reg_read(env, &regs[regno],
1104                                              regs[regno].parent);
1105         } else {
1106                 /* check whether register used as dest operand can be written to */
1107                 if (regno == BPF_REG_FP) {
1108                         verbose(env, "frame pointer is read only\n");
1109                         return -EACCES;
1110                 }
1111                 regs[regno].live |= REG_LIVE_WRITTEN;
1112                 if (t == DST_OP)
1113                         mark_reg_unknown(env, regs, regno);
1114         }
1115         return 0;
1116 }
1117
1118 static bool is_spillable_regtype(enum bpf_reg_type type)
1119 {
1120         switch (type) {
1121         case PTR_TO_MAP_VALUE:
1122         case PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL:
1123         case PTR_TO_STACK:
1124         case PTR_TO_CTX:
1125         case PTR_TO_PACKET:
1126         case PTR_TO_PACKET_META:
1127         case PTR_TO_PACKET_END:
1128         case PTR_TO_FLOW_KEYS:
1129         case CONST_PTR_TO_MAP:
1130         case PTR_TO_SOCKET:
1131         case PTR_TO_SOCKET_OR_NULL:
1132                 return true;
1133         default:
1134                 return false;
1135         }
1136 }
1137
1138 /* Does this register contain a constant zero? */
1139 static bool register_is_null(struct bpf_reg_state *reg)
1140 {
1141         return reg->type == SCALAR_VALUE && tnum_equals_const(reg->var_off, 0);
1142 }
1143
1144 /* check_stack_read/write functions track spill/fill of registers,
1145  * stack boundary and alignment are checked in check_mem_access()
1146  */
1147 static int check_stack_write(struct bpf_verifier_env *env,
1148                              struct bpf_func_state *state, /* func where register points to */
1149                              int off, int size, int value_regno, int insn_idx)
1150 {
1151         struct bpf_func_state *cur; /* state of the current function */
1152         int i, slot = -off - 1, spi = slot / BPF_REG_SIZE, err;
1153         enum bpf_reg_type type;
1154
1155         err = realloc_func_state(state, round_up(slot + 1, BPF_REG_SIZE),
1156                                  state->acquired_refs, true);
1157         if (err)
1158                 return err;
1159         /* caller checked that off % size == 0 and -MAX_BPF_STACK <= off < 0,
1160          * so it's aligned access and [off, off + size) are within stack limits
1161          */
1162         if (!env->allow_ptr_leaks &&
1163             state->stack[spi].slot_type[0] == STACK_SPILL &&
1164             size != BPF_REG_SIZE) {
1165                 verbose(env, "attempt to corrupt spilled pointer on stack\n");
1166                 return -EACCES;
1167         }
1168
1169         cur = env->cur_state->frame[env->cur_state->curframe];
1170         if (value_regno >= 0 &&
1171             is_spillable_regtype((type = cur->regs[value_regno].type))) {
1172
1173                 /* register containing pointer is being spilled into stack */
1174                 if (size != BPF_REG_SIZE) {
1175                         verbose(env, "invalid size of register spill\n");
1176                         return -EACCES;
1177                 }
1178
1179                 if (state != cur && type == PTR_TO_STACK) {
1180                         verbose(env, "cannot spill pointers to stack into stack frame of the caller\n");
1181                         return -EINVAL;
1182                 }
1183
1184                 /* save register state */
1185                 state->stack[spi].spilled_ptr = cur->regs[value_regno];
1186                 state->stack[spi].spilled_ptr.live |= REG_LIVE_WRITTEN;
1187
1188                 for (i = 0; i < BPF_REG_SIZE; i++) {
1189                         if (state->stack[spi].slot_type[i] == STACK_MISC &&
1190                             !env->allow_ptr_leaks) {
1191                                 int *poff = &env->insn_aux_data[insn_idx].sanitize_stack_off;
1192                                 int soff = (-spi - 1) * BPF_REG_SIZE;
1193
1194                                 /* detected reuse of integer stack slot with a pointer
1195                                  * which means either llvm is reusing stack slot or
1196                                  * an attacker is trying to exploit CVE-2018-3639
1197                                  * (speculative store bypass)
1198                                  * Have to sanitize that slot with preemptive
1199                                  * store of zero.
1200                                  */
1201                                 if (*poff && *poff != soff) {
1202                                         /* disallow programs where single insn stores
1203                                          * into two different stack slots, since verifier
1204                                          * cannot sanitize them
1205                                          */
1206                                         verbose(env,
1207                                                 "insn %d cannot access two stack slots fp%d and fp%d",
1208                                                 insn_idx, *poff, soff);
1209                                         return -EINVAL;
1210                                 }
1211                                 *poff = soff;
1212                         }
1213                         state->stack[spi].slot_type[i] = STACK_SPILL;
1214                 }
1215         } else {
1216                 u8 type = STACK_MISC;
1217
1218                 /* regular write of data into stack destroys any spilled ptr */
1219                 state->stack[spi].spilled_ptr.type = NOT_INIT;
1220
1221                 /* only mark the slot as written if all 8 bytes were written
1222                  * otherwise read propagation may incorrectly stop too soon
1223                  * when stack slots are partially written.
1224                  * This heuristic means that read propagation will be
1225                  * conservative, since it will add reg_live_read marks
1226                  * to stack slots all the way to first state when programs
1227                  * writes+reads less than 8 bytes
1228                  */
1229                 if (size == BPF_REG_SIZE)
1230                         state->stack[spi].spilled_ptr.live |= REG_LIVE_WRITTEN;
1231
1232                 /* when we zero initialize stack slots mark them as such */
1233                 if (value_regno >= 0 &&
1234                     register_is_null(&cur->regs[value_regno]))
1235                         type = STACK_ZERO;
1236
1237                 for (i = 0; i < size; i++)
1238                         state->stack[spi].slot_type[(slot - i) % BPF_REG_SIZE] =
1239                                 type;
1240         }
1241         return 0;
1242 }
1243
1244 static int check_stack_read(struct bpf_verifier_env *env,
1245                             struct bpf_func_state *reg_state /* func where register points to */,
1246                             int off, int size, int value_regno)
1247 {
1248         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
1249         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
1250         int i, slot = -off - 1, spi = slot / BPF_REG_SIZE;
1251         u8 *stype;
1252
1253         if (reg_state->allocated_stack <= slot) {
1254                 verbose(env, "invalid read from stack off %d+0 size %d\n",
1255                         off, size);
1256                 return -EACCES;
1257         }
1258         stype = reg_state->stack[spi].slot_type;
1259
1260         if (stype[0] == STACK_SPILL) {
1261                 if (size != BPF_REG_SIZE) {
1262                         verbose(env, "invalid size of register spill\n");
1263                         return -EACCES;
1264                 }
1265                 for (i = 1; i < BPF_REG_SIZE; i++) {
1266                         if (stype[(slot - i) % BPF_REG_SIZE] != STACK_SPILL) {
1267                                 verbose(env, "corrupted spill memory\n");
1268                                 return -EACCES;
1269                         }
1270                 }
1271
1272                 if (value_regno >= 0) {
1273                         /* restore register state from stack */
1274                         state->regs[value_regno] = reg_state->stack[spi].spilled_ptr;
1275                         /* mark reg as written since spilled pointer state likely
1276                          * has its liveness marks cleared by is_state_visited()
1277                          * which resets stack/reg liveness for state transitions
1278                          */
1279                         state->regs[value_regno].live |= REG_LIVE_WRITTEN;
1280                 }
1281                 mark_reg_read(env, &reg_state->stack[spi].spilled_ptr,
1282                               reg_state->stack[spi].spilled_ptr.parent);
1283                 return 0;
1284         } else {
1285                 int zeros = 0;
1286
1287                 for (i = 0; i < size; i++) {
1288                         if (stype[(slot - i) % BPF_REG_SIZE] == STACK_MISC)
1289                                 continue;
1290                         if (stype[(slot - i) % BPF_REG_SIZE] == STACK_ZERO) {
1291                                 zeros++;
1292                                 continue;
1293                         }
1294                         verbose(env, "invalid read from stack off %d+%d size %d\n",
1295                                 off, i, size);
1296                         return -EACCES;
1297                 }
1298                 mark_reg_read(env, &reg_state->stack[spi].spilled_ptr,
1299                               reg_state->stack[spi].spilled_ptr.parent);
1300                 if (value_regno >= 0) {
1301                         if (zeros == size) {
1302                                 /* any size read into register is zero extended,
1303                                  * so the whole register == const_zero
1304                                  */
1305                                 __mark_reg_const_zero(&state->regs[value_regno]);
1306                         } else {
1307                                 /* have read misc data from the stack */
1308                                 mark_reg_unknown(env, state->regs, value_regno);
1309                         }
1310                         state->regs[value_regno].live |= REG_LIVE_WRITTEN;
1311                 }
1312                 return 0;
1313         }
1314 }
1315
1316 /* check read/write into map element returned by bpf_map_lookup_elem() */
1317 static int __check_map_access(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno, int off,
1318                               int size, bool zero_size_allowed)
1319 {
1320         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
1321         struct bpf_map *map = regs[regno].map_ptr;
1322
1323         if (off < 0 || size < 0 || (size == 0 && !zero_size_allowed) ||
1324             off + size > map->value_size) {
1325                 verbose(env, "invalid access to map value, value_size=%d off=%d size=%d\n",
1326                         map->value_size, off, size);
1327                 return -EACCES;
1328         }
1329         return 0;
1330 }
1331
1332 /* check read/write into a map element with possible variable offset */
1333 static int check_map_access(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno,
1334                             int off, int size, bool zero_size_allowed)
1335 {
1336         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
1337         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
1338         struct bpf_reg_state *reg = &state->regs[regno];
1339         int err;
1340
1341         /* We may have adjusted the register to this map value, so we
1342          * need to try adding each of min_value and max_value to off
1343          * to make sure our theoretical access will be safe.
1344          */
1345         if (env->log.level)
1346                 print_verifier_state(env, state);
1347         /* The minimum value is only important with signed
1348          * comparisons where we can't assume the floor of a
1349          * value is 0.  If we are using signed variables for our
1350          * index'es we need to make sure that whatever we use
1351          * will have a set floor within our range.
1352          */
1353         if (reg->smin_value < 0) {
1354                 verbose(env, "R%d min value is negative, either use unsigned index or do a if (index >=0) check.\n",
1355                         regno);
1356                 return -EACCES;
1357         }
1358         err = __check_map_access(env, regno, reg->smin_value + off, size,
1359                                  zero_size_allowed);
1360         if (err) {
1361                 verbose(env, "R%d min value is outside of the array range\n",
1362                         regno);
1363                 return err;
1364         }
1365
1366         /* If we haven't set a max value then we need to bail since we can't be
1367          * sure we won't do bad things.
1368          * If reg->umax_value + off could overflow, treat that as unbounded too.
1369          */
1370         if (reg->umax_value >= BPF_MAX_VAR_OFF) {
1371                 verbose(env, "R%d unbounded memory access, make sure to bounds check any array access into a map\n",
1372                         regno);
1373                 return -EACCES;
1374         }
1375         err = __check_map_access(env, regno, reg->umax_value + off, size,
1376                                  zero_size_allowed);
1377         if (err)
1378                 verbose(env, "R%d max value is outside of the array range\n",
1379                         regno);
1380         return err;
1381 }
1382
1383 #define MAX_PACKET_OFF 0xffff
1384
1385 static bool may_access_direct_pkt_data(struct bpf_verifier_env *env,
1386                                        const struct bpf_call_arg_meta *meta,
1387                                        enum bpf_access_type t)
1388 {
1389         switch (env->prog->type) {
1390         /* Program types only with direct read access go here! */
1391         case BPF_PROG_TYPE_LWT_IN:
1392         case BPF_PROG_TYPE_LWT_OUT:
1393         case BPF_PROG_TYPE_LWT_SEG6LOCAL:
1394         case BPF_PROG_TYPE_SK_REUSEPORT:
1395         case BPF_PROG_TYPE_FLOW_DISSECTOR:
1396         case BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SKB:
1397                 if (t == BPF_WRITE)
1398                         return false;
1399                 /* fallthrough */
1400
1401         /* Program types with direct read + write access go here! */
1402         case BPF_PROG_TYPE_SCHED_CLS:
1403         case BPF_PROG_TYPE_SCHED_ACT:
1404         case BPF_PROG_TYPE_XDP:
1405         case BPF_PROG_TYPE_LWT_XMIT:
1406         case BPF_PROG_TYPE_SK_SKB:
1407         case BPF_PROG_TYPE_SK_MSG:
1408                 if (meta)
1409                         return meta->pkt_access;
1410
1411                 env->seen_direct_write = true;
1412                 return true;
1413         default:
1414                 return false;
1415         }
1416 }
1417
1418 static int __check_packet_access(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno,
1419                                  int off, int size, bool zero_size_allowed)
1420 {
1421         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
1422         struct bpf_reg_state *reg = &regs[regno];
1423
1424         if (off < 0 || size < 0 || (size == 0 && !zero_size_allowed) ||
1425             (u64)off + size > reg->range) {
1426                 verbose(env, "invalid access to packet, off=%d size=%d, R%d(id=%d,off=%d,r=%d)\n",
1427                         off, size, regno, reg->id, reg->off, reg->range);
1428                 return -EACCES;
1429         }
1430         return 0;
1431 }
1432
1433 static int check_packet_access(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno, int off,
1434                                int size, bool zero_size_allowed)
1435 {
1436         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
1437         struct bpf_reg_state *reg = &regs[regno];
1438         int err;
1439
1440         /* We may have added a variable offset to the packet pointer; but any
1441          * reg->range we have comes after that.  We are only checking the fixed
1442          * offset.
1443          */
1444
1445         /* We don't allow negative numbers, because we aren't tracking enough
1446          * detail to prove they're safe.
1447          */
1448         if (reg->smin_value < 0) {
1449                 verbose(env, "R%d min value is negative, either use unsigned index or do a if (index >=0) check.\n",
1450                         regno);
1451                 return -EACCES;
1452         }
1453         err = __check_packet_access(env, regno, off, size, zero_size_allowed);
1454         if (err) {
1455                 verbose(env, "R%d offset is outside of the packet\n", regno);
1456                 return err;
1457         }
1458         return err;
1459 }
1460
1461 /* check access to 'struct bpf_context' fields.  Supports fixed offsets only */
1462 static int check_ctx_access(struct bpf_verifier_env *env, int insn_idx, int off, int size,
1463                             enum bpf_access_type t, enum bpf_reg_type *reg_type)
1464 {
1465         struct bpf_insn_access_aux info = {
1466                 .reg_type = *reg_type,
1467         };
1468
1469         if (env->ops->is_valid_access &&
1470             env->ops->is_valid_access(off, size, t, env->prog, &info)) {
1471                 /* A non zero info.ctx_field_size indicates that this field is a
1472                  * candidate for later verifier transformation to load the whole
1473                  * field and then apply a mask when accessed with a narrower
1474                  * access than actual ctx access size. A zero info.ctx_field_size
1475                  * will only allow for whole field access and rejects any other
1476                  * type of narrower access.
1477                  */
1478                 *reg_type = info.reg_type;
1479
1480                 env->insn_aux_data[insn_idx].ctx_field_size = info.ctx_field_size;
1481                 /* remember the offset of last byte accessed in ctx */
1482                 if (env->prog->aux->max_ctx_offset < off + size)
1483                         env->prog->aux->max_ctx_offset = off + size;
1484                 return 0;
1485         }
1486
1487         verbose(env, "invalid bpf_context access off=%d size=%d\n", off, size);
1488         return -EACCES;
1489 }
1490
1491 static int check_flow_keys_access(struct bpf_verifier_env *env, int off,
1492                                   int size)
1493 {
1494         if (size < 0 || off < 0 ||
1495             (u64)off + size > sizeof(struct bpf_flow_keys)) {
1496                 verbose(env, "invalid access to flow keys off=%d size=%d\n",
1497                         off, size);
1498                 return -EACCES;
1499         }
1500         return 0;
1501 }
1502
1503 static int check_sock_access(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno, int off,
1504                              int size, enum bpf_access_type t)
1505 {
1506         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
1507         struct bpf_reg_state *reg = &regs[regno];
1508         struct bpf_insn_access_aux info;
1509
1510         if (reg->smin_value < 0) {
1511                 verbose(env, "R%d min value is negative, either use unsigned index or do a if (index >=0) check.\n",
1512                         regno);
1513                 return -EACCES;
1514         }
1515
1516         if (!bpf_sock_is_valid_access(off, size, t, &info)) {
1517                 verbose(env, "invalid bpf_sock access off=%d size=%d\n",
1518                         off, size);
1519                 return -EACCES;
1520         }
1521
1522         return 0;
1523 }
1524
1525 static bool __is_pointer_value(bool allow_ptr_leaks,
1526                                const struct bpf_reg_state *reg)
1527 {
1528         if (allow_ptr_leaks)
1529                 return false;
1530
1531         return reg->type != SCALAR_VALUE;
1532 }
1533
1534 static struct bpf_reg_state *reg_state(struct bpf_verifier_env *env, int regno)
1535 {
1536         return cur_regs(env) + regno;
1537 }
1538
1539 static bool is_pointer_value(struct bpf_verifier_env *env, int regno)
1540 {
1541         return __is_pointer_value(env->allow_ptr_leaks, reg_state(env, regno));
1542 }
1543
1544 static bool is_ctx_reg(struct bpf_verifier_env *env, int regno)
1545 {
1546         const struct bpf_reg_state *reg = reg_state(env, regno);
1547
1548         return reg->type == PTR_TO_CTX ||
1549                reg->type == PTR_TO_SOCKET;
1550 }
1551
1552 static bool is_pkt_reg(struct bpf_verifier_env *env, int regno)
1553 {
1554         const struct bpf_reg_state *reg = reg_state(env, regno);
1555
1556         return type_is_pkt_pointer(reg->type);
1557 }
1558
1559 static bool is_flow_key_reg(struct bpf_verifier_env *env, int regno)
1560 {
1561         const struct bpf_reg_state *reg = reg_state(env, regno);
1562
1563         /* Separate to is_ctx_reg() since we still want to allow BPF_ST here. */
1564         return reg->type == PTR_TO_FLOW_KEYS;
1565 }
1566
1567 static int check_pkt_ptr_alignment(struct bpf_verifier_env *env,
1568                                    const struct bpf_reg_state *reg,
1569                                    int off, int size, bool strict)
1570 {
1571         struct tnum reg_off;
1572         int ip_align;
1573
1574         /* Byte size accesses are always allowed. */
1575         if (!strict || size == 1)
1576                 return 0;
1577
1578         /* For platforms that do not have a Kconfig enabling
1579          * CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS the value of
1580          * NET_IP_ALIGN is universally set to '2'.  And on platforms
1581          * that do set CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS, we get
1582          * to this code only in strict mode where we want to emulate
1583          * the NET_IP_ALIGN==2 checking.  Therefore use an
1584          * unconditional IP align value of '2'.
1585          */
1586         ip_align = 2;
1587
1588         reg_off = tnum_add(reg->var_off, tnum_const(ip_align + reg->off + off));
1589         if (!tnum_is_aligned(reg_off, size)) {
1590                 char tn_buf[48];
1591
1592                 tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
1593                 verbose(env,
1594                         "misaligned packet access off %d+%s+%d+%d size %d\n",
1595                         ip_align, tn_buf, reg->off, off, size);
1596                 return -EACCES;
1597         }
1598
1599         return 0;
1600 }
1601
1602 static int check_generic_ptr_alignment(struct bpf_verifier_env *env,
1603                                        const struct bpf_reg_state *reg,
1604                                        const char *pointer_desc,
1605                                        int off, int size, bool strict)
1606 {
1607         struct tnum reg_off;
1608
1609         /* Byte size accesses are always allowed. */
1610         if (!strict || size == 1)
1611                 return 0;
1612
1613         reg_off = tnum_add(reg->var_off, tnum_const(reg->off + off));
1614         if (!tnum_is_aligned(reg_off, size)) {
1615                 char tn_buf[48];
1616
1617                 tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
1618                 verbose(env, "misaligned %saccess off %s+%d+%d size %d\n",
1619                         pointer_desc, tn_buf, reg->off, off, size);
1620                 return -EACCES;
1621         }
1622
1623         return 0;
1624 }
1625
1626 static int check_ptr_alignment(struct bpf_verifier_env *env,
1627                                const struct bpf_reg_state *reg, int off,
1628                                int size, bool strict_alignment_once)
1629 {
1630         bool strict = env->strict_alignment || strict_alignment_once;
1631         const char *pointer_desc = "";
1632
1633         switch (reg->type) {
1634         case PTR_TO_PACKET:
1635         case PTR_TO_PACKET_META:
1636                 /* Special case, because of NET_IP_ALIGN. Given metadata sits
1637                  * right in front, treat it the very same way.
1638                  */
1639                 return check_pkt_ptr_alignment(env, reg, off, size, strict);
1640         case PTR_TO_FLOW_KEYS:
1641                 pointer_desc = "flow keys ";
1642                 break;
1643         case PTR_TO_MAP_VALUE:
1644                 pointer_desc = "value ";
1645                 break;
1646         case PTR_TO_CTX:
1647                 pointer_desc = "context ";
1648                 break;
1649         case PTR_TO_STACK:
1650                 pointer_desc = "stack ";
1651                 /* The stack spill tracking logic in check_stack_write()
1652                  * and check_stack_read() relies on stack accesses being
1653                  * aligned.
1654                  */
1655                 strict = true;
1656                 break;
1657         case PTR_TO_SOCKET:
1658                 pointer_desc = "sock ";
1659                 break;
1660         default:
1661                 break;
1662         }
1663         return check_generic_ptr_alignment(env, reg, pointer_desc, off, size,
1664                                            strict);
1665 }
1666
1667 static int update_stack_depth(struct bpf_verifier_env *env,
1668                               const struct bpf_func_state *func,
1669                               int off)
1670 {
1671         u16 stack = env->subprog_info[func->subprogno].stack_depth;
1672
1673         if (stack >= -off)
1674                 return 0;
1675
1676         /* update known max for given subprogram */
1677         env->subprog_info[func->subprogno].stack_depth = -off;
1678         return 0;
1679 }
1680
1681 /* starting from main bpf function walk all instructions of the function
1682  * and recursively walk all callees that given function can call.
1683  * Ignore jump and exit insns.
1684  * Since recursion is prevented by check_cfg() this algorithm
1685  * only needs a local stack of MAX_CALL_FRAMES to remember callsites
1686  */
1687 static int check_max_stack_depth(struct bpf_verifier_env *env)
1688 {
1689         int depth = 0, frame = 0, idx = 0, i = 0, subprog_end;
1690         struct bpf_subprog_info *subprog = env->subprog_info;
1691         struct bpf_insn *insn = env->prog->insnsi;
1692         int ret_insn[MAX_CALL_FRAMES];
1693         int ret_prog[MAX_CALL_FRAMES];
1694
1695 process_func:
1696         /* round up to 32-bytes, since this is granularity
1697          * of interpreter stack size
1698          */
1699         depth += round_up(max_t(u32, subprog[idx].stack_depth, 1), 32);
1700         if (depth > MAX_BPF_STACK) {
1701                 verbose(env, "combined stack size of %d calls is %d. Too large\n",
1702                         frame + 1, depth);
1703                 return -EACCES;
1704         }
1705 continue_func:
1706         subprog_end = subprog[idx + 1].start;
1707         for (; i < subprog_end; i++) {
1708                 if (insn[i].code != (BPF_JMP | BPF_CALL))
1709                         continue;
1710                 if (insn[i].src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
1711                         continue;
1712                 /* remember insn and function to return to */
1713                 ret_insn[frame] = i + 1;
1714                 ret_prog[frame] = idx;
1715
1716                 /* find the callee */
1717                 i = i + insn[i].imm + 1;
1718                 idx = find_subprog(env, i);
1719                 if (idx < 0) {
1720                         WARN_ONCE(1, "verifier bug. No program starts at insn %d\n",
1721                                   i);
1722                         return -EFAULT;
1723                 }
1724                 frame++;
1725                 if (frame >= MAX_CALL_FRAMES) {
1726                         WARN_ONCE(1, "verifier bug. Call stack is too deep\n");
1727                         return -EFAULT;
1728                 }
1729                 goto process_func;
1730         }
1731         /* end of for() loop means the last insn of the 'subprog'
1732          * was reached. Doesn't matter whether it was JA or EXIT
1733          */
1734         if (frame == 0)
1735                 return 0;
1736         depth -= round_up(max_t(u32, subprog[idx].stack_depth, 1), 32);
1737         frame--;
1738         i = ret_insn[frame];
1739         idx = ret_prog[frame];
1740         goto continue_func;
1741 }
1742
1743 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
1744 static int get_callee_stack_depth(struct bpf_verifier_env *env,
1745                                   const struct bpf_insn *insn, int idx)
1746 {
1747         int start = idx + insn->imm + 1, subprog;
1748
1749         subprog = find_subprog(env, start);
1750         if (subprog < 0) {
1751                 WARN_ONCE(1, "verifier bug. No program starts at insn %d\n",
1752                           start);
1753                 return -EFAULT;
1754         }
1755         return env->subprog_info[subprog].stack_depth;
1756 }
1757 #endif
1758
1759 static int check_ctx_reg(struct bpf_verifier_env *env,
1760                          const struct bpf_reg_state *reg, int regno)
1761 {
1762         /* Access to ctx or passing it to a helper is only allowed in
1763          * its original, unmodified form.
1764          */
1765
1766         if (reg->off) {
1767                 verbose(env, "dereference of modified ctx ptr R%d off=%d disallowed\n",
1768                         regno, reg->off);
1769                 return -EACCES;
1770         }
1771
1772         if (!tnum_is_const(reg->var_off) || reg->var_off.value) {
1773                 char tn_buf[48];
1774
1775                 tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
1776                 verbose(env, "variable ctx access var_off=%s disallowed\n", tn_buf);
1777                 return -EACCES;
1778         }
1779
1780         return 0;
1781 }
1782
1783 /* truncate register to smaller size (in bytes)
1784  * must be called with size < BPF_REG_SIZE
1785  */
1786 static void coerce_reg_to_size(struct bpf_reg_state *reg, int size)
1787 {
1788         u64 mask;
1789
1790         /* clear high bits in bit representation */
1791         reg->var_off = tnum_cast(reg->var_off, size);
1792
1793         /* fix arithmetic bounds */
1794         mask = ((u64)1 << (size * 8)) - 1;
1795         if ((reg->umin_value & ~mask) == (reg->umax_value & ~mask)) {
1796                 reg->umin_value &= mask;
1797                 reg->umax_value &= mask;
1798         } else {
1799                 reg->umin_value = 0;
1800                 reg->umax_value = mask;
1801         }
1802         reg->smin_value = reg->umin_value;
1803         reg->smax_value = reg->umax_value;
1804 }
1805
1806 /* check whether memory at (regno + off) is accessible for t = (read | write)
1807  * if t==write, value_regno is a register which value is stored into memory
1808  * if t==read, value_regno is a register which will receive the value from memory
1809  * if t==write && value_regno==-1, some unknown value is stored into memory
1810  * if t==read && value_regno==-1, don't care what we read from memory
1811  */
1812 static int check_mem_access(struct bpf_verifier_env *env, int insn_idx, u32 regno,
1813                             int off, int bpf_size, enum bpf_access_type t,
1814                             int value_regno, bool strict_alignment_once)
1815 {
1816         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
1817         struct bpf_reg_state *reg = regs + regno;
1818         struct bpf_func_state *state;
1819         int size, err = 0;
1820
1821         size = bpf_size_to_bytes(bpf_size);
1822         if (size < 0)
1823                 return size;
1824
1825         /* alignment checks will add in reg->off themselves */
1826         err = check_ptr_alignment(env, reg, off, size, strict_alignment_once);
1827         if (err)
1828                 return err;
1829
1830         /* for access checks, reg->off is just part of off */
1831         off += reg->off;
1832
1833         if (reg->type == PTR_TO_MAP_VALUE) {
1834                 if (t == BPF_WRITE && value_regno >= 0 &&
1835                     is_pointer_value(env, value_regno)) {
1836                         verbose(env, "R%d leaks addr into map\n", value_regno);
1837                         return -EACCES;
1838                 }
1839
1840                 err = check_map_access(env, regno, off, size, false);
1841                 if (!err && t == BPF_READ && value_regno >= 0)
1842                         mark_reg_unknown(env, regs, value_regno);
1843
1844         } else if (reg->type == PTR_TO_CTX) {
1845                 enum bpf_reg_type reg_type = SCALAR_VALUE;
1846
1847                 if (t == BPF_WRITE && value_regno >= 0 &&
1848                     is_pointer_value(env, value_regno)) {
1849                         verbose(env, "R%d leaks addr into ctx\n", value_regno);
1850                         return -EACCES;
1851                 }
1852
1853                 err = check_ctx_reg(env, reg, regno);
1854                 if (err < 0)
1855                         return err;
1856
1857                 err = check_ctx_access(env, insn_idx, off, size, t, &reg_type);
1858                 if (!err && t == BPF_READ && value_regno >= 0) {
1859                         /* ctx access returns either a scalar, or a
1860                          * PTR_TO_PACKET[_META,_END]. In the latter
1861                          * case, we know the offset is zero.
1862                          */
1863                         if (reg_type == SCALAR_VALUE)
1864                                 mark_reg_unknown(env, regs, value_regno);
1865                         else
1866                                 mark_reg_known_zero(env, regs,
1867                                                     value_regno);
1868                         regs[value_regno].type = reg_type;
1869                 }
1870
1871         } else if (reg->type == PTR_TO_STACK) {
1872                 /* stack accesses must be at a fixed offset, so that we can
1873                  * determine what type of data were returned.
1874                  * See check_stack_read().
1875                  */
1876                 if (!tnum_is_const(reg->var_off)) {
1877                         char tn_buf[48];
1878
1879                         tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
1880                         verbose(env, "variable stack access var_off=%s off=%d size=%d",
1881                                 tn_buf, off, size);
1882                         return -EACCES;
1883                 }
1884                 off += reg->var_off.value;
1885                 if (off >= 0 || off < -MAX_BPF_STACK) {
1886                         verbose(env, "invalid stack off=%d size=%d\n", off,
1887                                 size);
1888                         return -EACCES;
1889                 }
1890
1891                 state = func(env, reg);
1892                 err = update_stack_depth(env, state, off);
1893                 if (err)
1894                         return err;
1895
1896                 if (t == BPF_WRITE)
1897                         err = check_stack_write(env, state, off, size,
1898                                                 value_regno, insn_idx);
1899                 else
1900                         err = check_stack_read(env, state, off, size,
1901                                                value_regno);
1902         } else if (reg_is_pkt_pointer(reg)) {
1903                 if (t == BPF_WRITE && !may_access_direct_pkt_data(env, NULL, t)) {
1904                         verbose(env, "cannot write into packet\n");
1905                         return -EACCES;
1906                 }
1907                 if (t == BPF_WRITE && value_regno >= 0 &&
1908                     is_pointer_value(env, value_regno)) {
1909                         verbose(env, "R%d leaks addr into packet\n",
1910                                 value_regno);
1911                         return -EACCES;
1912                 }
1913                 err = check_packet_access(env, regno, off, size, false);
1914                 if (!err && t == BPF_READ && value_regno >= 0)
1915                         mark_reg_unknown(env, regs, value_regno);
1916         } else if (reg->type == PTR_TO_FLOW_KEYS) {
1917                 if (t == BPF_WRITE && value_regno >= 0 &&
1918                     is_pointer_value(env, value_regno)) {
1919                         verbose(env, "R%d leaks addr into flow keys\n",
1920                                 value_regno);
1921                         return -EACCES;
1922                 }
1923
1924                 err = check_flow_keys_access(env, off, size);
1925                 if (!err && t == BPF_READ && value_regno >= 0)
1926                         mark_reg_unknown(env, regs, value_regno);
1927         } else if (reg->type == PTR_TO_SOCKET) {
1928                 if (t == BPF_WRITE) {
1929                         verbose(env, "cannot write into socket\n");
1930                         return -EACCES;
1931                 }
1932                 err = check_sock_access(env, regno, off, size, t);
1933                 if (!err && value_regno >= 0)
1934                         mark_reg_unknown(env, regs, value_regno);
1935         } else {
1936                 verbose(env, "R%d invalid mem access '%s'\n", regno,
1937                         reg_type_str[reg->type]);
1938                 return -EACCES;
1939         }
1940
1941         if (!err && size < BPF_REG_SIZE && value_regno >= 0 && t == BPF_READ &&
1942             regs[value_regno].type == SCALAR_VALUE) {
1943                 /* b/h/w load zero-extends, mark upper bits as known 0 */
1944                 coerce_reg_to_size(&regs[value_regno], size);
1945         }
1946         return err;
1947 }
1948
1949 static int check_xadd(struct bpf_verifier_env *env, int insn_idx, struct bpf_insn *insn)
1950 {
1951         int err;
1952
1953         if ((BPF_SIZE(insn->code) != BPF_W && BPF_SIZE(insn->code) != BPF_DW) ||
1954             insn->imm != 0) {
1955                 verbose(env, "BPF_XADD uses reserved fields\n");
1956                 return -EINVAL;
1957         }
1958
1959         /* check src1 operand */
1960         err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
1961         if (err)
1962                 return err;
1963
1964         /* check src2 operand */
1965         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
1966         if (err)
1967                 return err;
1968
1969         if (is_pointer_value(env, insn->src_reg)) {
1970                 verbose(env, "R%d leaks addr into mem\n", insn->src_reg);
1971                 return -EACCES;
1972         }
1973
1974         if (is_ctx_reg(env, insn->dst_reg) ||
1975             is_pkt_reg(env, insn->dst_reg) ||
1976             is_flow_key_reg(env, insn->dst_reg)) {
1977                 verbose(env, "BPF_XADD stores into R%d %s is not allowed\n",
1978                         insn->dst_reg,
1979                         reg_type_str[reg_state(env, insn->dst_reg)->type]);
1980                 return -EACCES;
1981         }
1982
1983         /* check whether atomic_add can read the memory */
1984         err = check_mem_access(env, insn_idx, insn->dst_reg, insn->off,
1985                                BPF_SIZE(insn->code), BPF_READ, -1, true);
1986         if (err)
1987                 return err;
1988
1989         /* check whether atomic_add can write into the same memory */
1990         return check_mem_access(env, insn_idx, insn->dst_reg, insn->off,
1991                                 BPF_SIZE(insn->code), BPF_WRITE, -1, true);
1992 }
1993
1994 /* when register 'regno' is passed into function that will read 'access_size'
1995  * bytes from that pointer, make sure that it's within stack boundary
1996  * and all elements of stack are initialized.
1997  * Unlike most pointer bounds-checking functions, this one doesn't take an
1998  * 'off' argument, so it has to add in reg->off itself.
1999  */
2000 static int check_stack_boundary(struct bpf_verifier_env *env, int regno,
2001                                 int access_size, bool zero_size_allowed,
2002                                 struct bpf_call_arg_meta *meta)
2003 {
2004         struct bpf_reg_state *reg = reg_state(env, regno);
2005         struct bpf_func_state *state = func(env, reg);
2006         int off, i, slot, spi;
2007
2008         if (reg->type != PTR_TO_STACK) {
2009                 /* Allow zero-byte read from NULL, regardless of pointer type */
2010                 if (zero_size_allowed && access_size == 0 &&
2011                     register_is_null(reg))
2012                         return 0;
2013
2014                 verbose(env, "R%d type=%s expected=%s\n", regno,
2015                         reg_type_str[reg->type],
2016                         reg_type_str[PTR_TO_STACK]);
2017                 return -EACCES;
2018         }
2019
2020         /* Only allow fixed-offset stack reads */
2021         if (!tnum_is_const(reg->var_off)) {
2022                 char tn_buf[48];
2023
2024                 tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
2025                 verbose(env, "invalid variable stack read R%d var_off=%s\n",
2026                         regno, tn_buf);
2027                 return -EACCES;
2028         }
2029         off = reg->off + reg->var_off.value;
2030         if (off >= 0 || off < -MAX_BPF_STACK || off + access_size > 0 ||
2031             access_size < 0 || (access_size == 0 && !zero_size_allowed)) {
2032                 verbose(env, "invalid stack type R%d off=%d access_size=%d\n",
2033                         regno, off, access_size);
2034                 return -EACCES;
2035         }
2036
2037         if (meta && meta->raw_mode) {
2038                 meta->access_size = access_size;
2039                 meta->regno = regno;
2040                 return 0;
2041         }
2042
2043         for (i = 0; i < access_size; i++) {
2044                 u8 *stype;
2045
2046                 slot = -(off + i) - 1;
2047                 spi = slot / BPF_REG_SIZE;
2048                 if (state->allocated_stack <= slot)
2049                         goto err;
2050                 stype = &state->stack[spi].slot_type[slot % BPF_REG_SIZE];
2051                 if (*stype == STACK_MISC)
2052                         goto mark;
2053                 if (*stype == STACK_ZERO) {
2054                         /* helper can write anything into the stack */
2055                         *stype = STACK_MISC;
2056                         goto mark;
2057                 }
2058 err:
2059                 verbose(env, "invalid indirect read from stack off %d+%d size %d\n",
2060                         off, i, access_size);
2061                 return -EACCES;
2062 mark:
2063                 /* reading any byte out of 8-byte 'spill_slot' will cause
2064                  * the whole slot to be marked as 'read'
2065                  */
2066                 mark_reg_read(env, &state->stack[spi].spilled_ptr,
2067                               state->stack[spi].spilled_ptr.parent);
2068         }
2069         return update_stack_depth(env, state, off);
2070 }
2071
2072 static int check_helper_mem_access(struct bpf_verifier_env *env, int regno,
2073                                    int access_size, bool zero_size_allowed,
2074                                    struct bpf_call_arg_meta *meta)
2075 {
2076         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env), *reg = &regs[regno];
2077
2078         switch (reg->type) {
2079         case PTR_TO_PACKET:
2080         case PTR_TO_PACKET_META:
2081                 return check_packet_access(env, regno, reg->off, access_size,
2082                                            zero_size_allowed);
2083         case PTR_TO_MAP_VALUE:
2084                 return check_map_access(env, regno, reg->off, access_size,
2085                                         zero_size_allowed);
2086         default: /* scalar_value|ptr_to_stack or invalid ptr */
2087                 return check_stack_boundary(env, regno, access_size,
2088                                             zero_size_allowed, meta);
2089         }
2090 }
2091
2092 static bool arg_type_is_mem_ptr(enum bpf_arg_type type)
2093 {
2094         return type == ARG_PTR_TO_MEM ||
2095                type == ARG_PTR_TO_MEM_OR_NULL ||
2096                type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM;
2097 }
2098
2099 static bool arg_type_is_mem_size(enum bpf_arg_type type)
2100 {
2101         return type == ARG_CONST_SIZE ||
2102                type == ARG_CONST_SIZE_OR_ZERO;
2103 }
2104
2105 static int check_func_arg(struct bpf_verifier_env *env, u32 regno,
2106                           enum bpf_arg_type arg_type,
2107                           struct bpf_call_arg_meta *meta)
2108 {
2109         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env), *reg = &regs[regno];
2110         enum bpf_reg_type expected_type, type = reg->type;
2111         int err = 0;
2112
2113         if (arg_type == ARG_DONTCARE)
2114                 return 0;
2115
2116         err = check_reg_arg(env, regno, SRC_OP);
2117         if (err)
2118                 return err;
2119
2120         if (arg_type == ARG_ANYTHING) {
2121                 if (is_pointer_value(env, regno)) {
2122                         verbose(env, "R%d leaks addr into helper function\n",
2123                                 regno);
2124                         return -EACCES;
2125                 }
2126                 return 0;
2127         }
2128
2129         if (type_is_pkt_pointer(type) &&
2130             !may_access_direct_pkt_data(env, meta, BPF_READ)) {
2131                 verbose(env, "helper access to the packet is not allowed\n");
2132                 return -EACCES;
2133         }
2134
2135         if (arg_type == ARG_PTR_TO_MAP_KEY ||
2136             arg_type == ARG_PTR_TO_MAP_VALUE ||
2137             arg_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MAP_VALUE) {
2138                 expected_type = PTR_TO_STACK;
2139                 if (!type_is_pkt_pointer(type) && type != PTR_TO_MAP_VALUE &&
2140                     type != expected_type)
2141                         goto err_type;
2142         } else if (arg_type == ARG_CONST_SIZE ||
2143                    arg_type == ARG_CONST_SIZE_OR_ZERO) {
2144                 expected_type = SCALAR_VALUE;
2145                 if (type != expected_type)
2146                         goto err_type;
2147         } else if (arg_type == ARG_CONST_MAP_PTR) {
2148                 expected_type = CONST_PTR_TO_MAP;
2149                 if (type != expected_type)
2150                         goto err_type;
2151         } else if (arg_type == ARG_PTR_TO_CTX) {
2152                 expected_type = PTR_TO_CTX;
2153                 if (type != expected_type)
2154                         goto err_type;
2155                 err = check_ctx_reg(env, reg, regno);
2156                 if (err < 0)
2157                         return err;
2158         } else if (arg_type == ARG_PTR_TO_SOCKET) {
2159                 expected_type = PTR_TO_SOCKET;
2160                 if (type != expected_type)
2161                         goto err_type;
2162                 if (meta->ptr_id || !reg->id) {
2163                         verbose(env, "verifier internal error: mismatched references meta=%d, reg=%d\n",
2164                                 meta->ptr_id, reg->id);
2165                         return -EFAULT;
2166                 }
2167                 meta->ptr_id = reg->id;
2168         } else if (arg_type_is_mem_ptr(arg_type)) {
2169                 expected_type = PTR_TO_STACK;
2170                 /* One exception here. In case function allows for NULL to be
2171                  * passed in as argument, it's a SCALAR_VALUE type. Final test
2172                  * happens during stack boundary checking.
2173                  */
2174                 if (register_is_null(reg) &&
2175                     arg_type == ARG_PTR_TO_MEM_OR_NULL)
2176                         /* final test in check_stack_boundary() */;
2177                 else if (!type_is_pkt_pointer(type) &&
2178                          type != PTR_TO_MAP_VALUE &&
2179                          type != expected_type)
2180                         goto err_type;
2181                 meta->raw_mode = arg_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM;
2182         } else {
2183                 verbose(env, "unsupported arg_type %d\n", arg_type);
2184                 return -EFAULT;
2185         }
2186
2187         if (arg_type == ARG_CONST_MAP_PTR) {
2188                 /* bpf_map_xxx(map_ptr) call: remember that map_ptr */
2189                 meta->map_ptr = reg->map_ptr;
2190         } else if (arg_type == ARG_PTR_TO_MAP_KEY) {
2191                 /* bpf_map_xxx(..., map_ptr, ..., key) call:
2192                  * check that [key, key + map->key_size) are within
2193                  * stack limits and initialized
2194                  */
2195                 if (!meta->map_ptr) {
2196                         /* in function declaration map_ptr must come before
2197                          * map_key, so that it's verified and known before
2198                          * we have to check map_key here. Otherwise it means
2199                          * that kernel subsystem misconfigured verifier
2200                          */
2201                         verbose(env, "invalid map_ptr to access map->key\n");
2202                         return -EACCES;
2203                 }
2204                 err = check_helper_mem_access(env, regno,
2205                                               meta->map_ptr->key_size, false,
2206                                               NULL);
2207         } else if (arg_type == ARG_PTR_TO_MAP_VALUE ||
2208                    arg_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MAP_VALUE) {
2209                 /* bpf_map_xxx(..., map_ptr, ..., value) call:
2210                  * check [value, value + map->value_size) validity
2211                  */
2212                 if (!meta->map_ptr) {
2213                         /* kernel subsystem misconfigured verifier */
2214                         verbose(env, "invalid map_ptr to access map->value\n");
2215                         return -EACCES;
2216                 }
2217                 meta->raw_mode = (arg_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MAP_VALUE);
2218                 err = check_helper_mem_access(env, regno,
2219                                               meta->map_ptr->value_size, false,
2220                                               meta);
2221         } else if (arg_type_is_mem_size(arg_type)) {
2222                 bool zero_size_allowed = (arg_type == ARG_CONST_SIZE_OR_ZERO);
2223
2224                 /* remember the mem_size which may be used later
2225                  * to refine return values.
2226                  */
2227                 meta->msize_smax_value = reg->smax_value;
2228                 meta->msize_umax_value = reg->umax_value;
2229
2230                 /* The register is SCALAR_VALUE; the access check
2231                  * happens using its boundaries.
2232                  */
2233                 if (!tnum_is_const(reg->var_off))
2234                         /* For unprivileged variable accesses, disable raw
2235                          * mode so that the program is required to
2236                          * initialize all the memory that the helper could
2237                          * just partially fill up.
2238                          */
2239                         meta = NULL;
2240
2241                 if (reg->smin_value < 0) {
2242                         verbose(env, "R%d min value is negative, either use unsigned or 'var &= const'\n",
2243                                 regno);
2244                         return -EACCES;
2245                 }
2246
2247                 if (reg->umin_value == 0) {
2248                         err = check_helper_mem_access(env, regno - 1, 0,
2249                                                       zero_size_allowed,
2250                                                       meta);
2251                         if (err)
2252                                 return err;
2253                 }
2254
2255                 if (reg->umax_value >= BPF_MAX_VAR_SIZ) {
2256                         verbose(env, "R%d unbounded memory access, use 'var &= const' or 'if (var < const)'\n",
2257                                 regno);
2258                         return -EACCES;
2259                 }
2260                 err = check_helper_mem_access(env, regno - 1,
2261                                               reg->umax_value,
2262                                               zero_size_allowed, meta);
2263         }
2264
2265         return err;
2266 err_type:
2267         verbose(env, "R%d type=%s expected=%s\n", regno,
2268                 reg_type_str[type], reg_type_str[expected_type]);
2269         return -EACCES;
2270 }
2271
2272 static int check_map_func_compatibility(struct bpf_verifier_env *env,
2273                                         struct bpf_map *map, int func_id)
2274 {
2275         if (!map)
2276                 return 0;
2277
2278         /* We need a two way check, first is from map perspective ... */
2279         switch (map->map_type) {
2280         case BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY:
2281                 if (func_id != BPF_FUNC_tail_call)
2282                         goto error;
2283                 break;
2284         case BPF_MAP_TYPE_PERF_EVENT_ARRAY:
2285                 if (func_id != BPF_FUNC_perf_event_read &&
2286                     func_id != BPF_FUNC_perf_event_output &&
2287                     func_id != BPF_FUNC_perf_event_read_value)
2288                         goto error;
2289                 break;
2290         case BPF_MAP_TYPE_STACK_TRACE:
2291                 if (func_id != BPF_FUNC_get_stackid)
2292                         goto error;
2293                 break;
2294         case BPF_MAP_TYPE_CGROUP_ARRAY:
2295                 if (func_id != BPF_FUNC_skb_under_cgroup &&
2296                     func_id != BPF_FUNC_current_task_under_cgroup)
2297                         goto error;
2298                 break;
2299         case BPF_MAP_TYPE_CGROUP_STORAGE:
2300         case BPF_MAP_TYPE_PERCPU_CGROUP_STORAGE:
2301                 if (func_id != BPF_FUNC_get_local_storage)
2302                         goto error;
2303                 break;
2304         /* devmap returns a pointer to a live net_device ifindex that we cannot
2305          * allow to be modified from bpf side. So do not allow lookup elements
2306          * for now.
2307          */
2308         case BPF_MAP_TYPE_DEVMAP:
2309                 if (func_id != BPF_FUNC_redirect_map)
2310                         goto error;
2311                 break;
2312         /* Restrict bpf side of cpumap and xskmap, open when use-cases
2313          * appear.
2314          */
2315         case BPF_MAP_TYPE_CPUMAP:
2316         case BPF_MAP_TYPE_XSKMAP:
2317                 if (func_id != BPF_FUNC_redirect_map)
2318                         goto error;
2319                 break;
2320         case BPF_MAP_TYPE_ARRAY_OF_MAPS:
2321         case BPF_MAP_TYPE_HASH_OF_MAPS:
2322                 if (func_id != BPF_FUNC_map_lookup_elem)
2323                         goto error;
2324                 break;
2325         case BPF_MAP_TYPE_SOCKMAP:
2326                 if (func_id != BPF_FUNC_sk_redirect_map &&
2327                     func_id != BPF_FUNC_sock_map_update &&
2328                     func_id != BPF_FUNC_map_delete_elem &&
2329                     func_id != BPF_FUNC_msg_redirect_map)
2330                         goto error;
2331                 break;
2332         case BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH:
2333                 if (func_id != BPF_FUNC_sk_redirect_hash &&
2334                     func_id != BPF_FUNC_sock_hash_update &&
2335                     func_id != BPF_FUNC_map_delete_elem &&
2336                     func_id != BPF_FUNC_msg_redirect_hash)
2337                         goto error;
2338                 break;
2339         case BPF_MAP_TYPE_REUSEPORT_SOCKARRAY:
2340                 if (func_id != BPF_FUNC_sk_select_reuseport)
2341                         goto error;
2342                 break;
2343         case BPF_MAP_TYPE_QUEUE:
2344         case BPF_MAP_TYPE_STACK:
2345                 if (func_id != BPF_FUNC_map_peek_elem &&
2346                     func_id != BPF_FUNC_map_pop_elem &&
2347                     func_id != BPF_FUNC_map_push_elem)
2348                         goto error;
2349                 break;
2350         default:
2351                 break;
2352         }
2353
2354         /* ... and second from the function itself. */
2355         switch (func_id) {
2356         case BPF_FUNC_tail_call:
2357                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PROG_ARRAY)
2358                         goto error;
2359                 if (env->subprog_cnt > 1) {
2360                         verbose(env, "tail_calls are not allowed in programs with bpf-to-bpf calls\n");
2361                         return -EINVAL;
2362                 }
2363                 break;
2364         case BPF_FUNC_perf_event_read:
2365         case BPF_FUNC_perf_event_output:
2366         case BPF_FUNC_perf_event_read_value:
2367                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PERF_EVENT_ARRAY)
2368                         goto error;
2369                 break;
2370         case BPF_FUNC_get_stackid:
2371                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_STACK_TRACE)
2372                         goto error;
2373                 break;
2374         case BPF_FUNC_current_task_under_cgroup:
2375         case BPF_FUNC_skb_under_cgroup:
2376                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_CGROUP_ARRAY)
2377                         goto error;
2378                 break;
2379         case BPF_FUNC_redirect_map:
2380                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_DEVMAP &&
2381                     map->map_type != BPF_MAP_TYPE_CPUMAP &&
2382                     map->map_type != BPF_MAP_TYPE_XSKMAP)
2383                         goto error;
2384                 break;
2385         case BPF_FUNC_sk_redirect_map:
2386         case BPF_FUNC_msg_redirect_map:
2387         case BPF_FUNC_sock_map_update:
2388                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_SOCKMAP)
2389                         goto error;
2390                 break;
2391         case BPF_FUNC_sk_redirect_hash:
2392         case BPF_FUNC_msg_redirect_hash:
2393         case BPF_FUNC_sock_hash_update:
2394                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_SOCKHASH)
2395                         goto error;
2396                 break;
2397         case BPF_FUNC_get_local_storage:
2398                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_CGROUP_STORAGE &&
2399                     map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PERCPU_CGROUP_STORAGE)
2400                         goto error;
2401                 break;
2402         case BPF_FUNC_sk_select_reuseport:
2403                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_REUSEPORT_SOCKARRAY)
2404                         goto error;
2405                 break;
2406         case BPF_FUNC_map_peek_elem:
2407         case BPF_FUNC_map_pop_elem:
2408         case BPF_FUNC_map_push_elem:
2409                 if (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_QUEUE &&
2410                     map->map_type != BPF_MAP_TYPE_STACK)
2411                         goto error;
2412                 break;
2413         default:
2414                 break;
2415         }
2416
2417         return 0;
2418 error:
2419         verbose(env, "cannot pass map_type %d into func %s#%d\n",
2420                 map->map_type, func_id_name(func_id), func_id);
2421         return -EINVAL;
2422 }
2423
2424 static bool check_raw_mode_ok(const struct bpf_func_proto *fn)
2425 {
2426         int count = 0;
2427
2428         if (fn->arg1_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM)
2429                 count++;
2430         if (fn->arg2_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM)
2431                 count++;
2432         if (fn->arg3_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM)
2433                 count++;
2434         if (fn->arg4_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM)
2435                 count++;
2436         if (fn->arg5_type == ARG_PTR_TO_UNINIT_MEM)
2437                 count++;
2438
2439         /* We only support one arg being in raw mode at the moment,
2440          * which is sufficient for the helper functions we have
2441          * right now.
2442          */
2443         return count <= 1;
2444 }
2445
2446 static bool check_args_pair_invalid(enum bpf_arg_type arg_curr,
2447                                     enum bpf_arg_type arg_next)
2448 {
2449         return (arg_type_is_mem_ptr(arg_curr) &&
2450                 !arg_type_is_mem_size(arg_next)) ||
2451                (!arg_type_is_mem_ptr(arg_curr) &&
2452                 arg_type_is_mem_size(arg_next));
2453 }
2454
2455 static bool check_arg_pair_ok(const struct bpf_func_proto *fn)
2456 {
2457         /* bpf_xxx(..., buf, len) call will access 'len'
2458          * bytes from memory 'buf'. Both arg types need
2459          * to be paired, so make sure there's no buggy
2460          * helper function specification.
2461          */
2462         if (arg_type_is_mem_size(fn->arg1_type) ||
2463             arg_type_is_mem_ptr(fn->arg5_type)  ||
2464             check_args_pair_invalid(fn->arg1_type, fn->arg2_type) ||
2465             check_args_pair_invalid(fn->arg2_type, fn->arg3_type) ||
2466             check_args_pair_invalid(fn->arg3_type, fn->arg4_type) ||
2467             check_args_pair_invalid(fn->arg4_type, fn->arg5_type))
2468                 return false;
2469
2470         return true;
2471 }
2472
2473 static bool check_refcount_ok(const struct bpf_func_proto *fn)
2474 {
2475         int count = 0;
2476
2477         if (arg_type_is_refcounted(fn->arg1_type))
2478                 count++;
2479         if (arg_type_is_refcounted(fn->arg2_type))
2480                 count++;
2481         if (arg_type_is_refcounted(fn->arg3_type))
2482                 count++;
2483         if (arg_type_is_refcounted(fn->arg4_type))
2484                 count++;
2485         if (arg_type_is_refcounted(fn->arg5_type))
2486                 count++;
2487
2488         /* We only support one arg being unreferenced at the moment,
2489          * which is sufficient for the helper functions we have right now.
2490          */
2491         return count <= 1;
2492 }
2493
2494 static int check_func_proto(const struct bpf_func_proto *fn)
2495 {
2496         return check_raw_mode_ok(fn) &&
2497                check_arg_pair_ok(fn) &&
2498                check_refcount_ok(fn) ? 0 : -EINVAL;
2499 }
2500
2501 /* Packet data might have moved, any old PTR_TO_PACKET[_META,_END]
2502  * are now invalid, so turn them into unknown SCALAR_VALUE.
2503  */
2504 static void __clear_all_pkt_pointers(struct bpf_verifier_env *env,
2505                                      struct bpf_func_state *state)
2506 {
2507         struct bpf_reg_state *regs = state->regs, *reg;
2508         int i;
2509
2510         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++)
2511                 if (reg_is_pkt_pointer_any(&regs[i]))
2512                         mark_reg_unknown(env, regs, i);
2513
2514         bpf_for_each_spilled_reg(i, state, reg) {
2515                 if (!reg)
2516                         continue;
2517                 if (reg_is_pkt_pointer_any(reg))
2518                         __mark_reg_unknown(reg);
2519         }
2520 }
2521
2522 static void clear_all_pkt_pointers(struct bpf_verifier_env *env)
2523 {
2524         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
2525         int i;
2526
2527         for (i = 0; i <= vstate->curframe; i++)
2528                 __clear_all_pkt_pointers(env, vstate->frame[i]);
2529 }
2530
2531 static void release_reg_references(struct bpf_verifier_env *env,
2532                                    struct bpf_func_state *state, int id)
2533 {
2534         struct bpf_reg_state *regs = state->regs, *reg;
2535         int i;
2536
2537         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++)
2538                 if (regs[i].id == id)
2539                         mark_reg_unknown(env, regs, i);
2540
2541         bpf_for_each_spilled_reg(i, state, reg) {
2542                 if (!reg)
2543                         continue;
2544                 if (reg_is_refcounted(reg) && reg->id == id)
2545                         __mark_reg_unknown(reg);
2546         }
2547 }
2548
2549 /* The pointer with the specified id has released its reference to kernel
2550  * resources. Identify all copies of the same pointer and clear the reference.
2551  */
2552 static int release_reference(struct bpf_verifier_env *env,
2553                              struct bpf_call_arg_meta *meta)
2554 {
2555         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
2556         int i;
2557
2558         for (i = 0; i <= vstate->curframe; i++)
2559                 release_reg_references(env, vstate->frame[i], meta->ptr_id);
2560
2561         return release_reference_state(env, meta->ptr_id);
2562 }
2563
2564 static int check_func_call(struct bpf_verifier_env *env, struct bpf_insn *insn,
2565                            int *insn_idx)
2566 {
2567         struct bpf_verifier_state *state = env->cur_state;
2568         struct bpf_func_state *caller, *callee;
2569         int i, err, subprog, target_insn;
2570
2571         if (state->curframe + 1 >= MAX_CALL_FRAMES) {
2572                 verbose(env, "the call stack of %d frames is too deep\n",
2573                         state->curframe + 2);
2574                 return -E2BIG;
2575         }
2576
2577         target_insn = *insn_idx + insn->imm;
2578         subprog = find_subprog(env, target_insn + 1);
2579         if (subprog < 0) {
2580                 verbose(env, "verifier bug. No program starts at insn %d\n",
2581                         target_insn + 1);
2582                 return -EFAULT;
2583         }
2584
2585         caller = state->frame[state->curframe];
2586         if (state->frame[state->curframe + 1]) {
2587                 verbose(env, "verifier bug. Frame %d already allocated\n",
2588                         state->curframe + 1);
2589                 return -EFAULT;
2590         }
2591
2592         callee = kzalloc(sizeof(*callee), GFP_KERNEL);
2593         if (!callee)
2594                 return -ENOMEM;
2595         state->frame[state->curframe + 1] = callee;
2596
2597         /* callee cannot access r0, r6 - r9 for reading and has to write
2598          * into its own stack before reading from it.
2599          * callee can read/write into caller's stack
2600          */
2601         init_func_state(env, callee,
2602                         /* remember the callsite, it will be used by bpf_exit */
2603                         *insn_idx /* callsite */,
2604                         state->curframe + 1 /* frameno within this callchain */,
2605                         subprog /* subprog number within this prog */);
2606
2607         /* Transfer references to the callee */
2608         err = transfer_reference_state(callee, caller);
2609         if (err)
2610                 return err;
2611
2612         /* copy r1 - r5 args that callee can access.  The copy includes parent
2613          * pointers, which connects us up to the liveness chain
2614          */
2615         for (i = BPF_REG_1; i <= BPF_REG_5; i++)
2616                 callee->regs[i] = caller->regs[i];
2617
2618         /* after the call registers r0 - r5 were scratched */
2619         for (i = 0; i < CALLER_SAVED_REGS; i++) {
2620                 mark_reg_not_init(env, caller->regs, caller_saved[i]);
2621                 check_reg_arg(env, caller_saved[i], DST_OP_NO_MARK);
2622         }
2623
2624         /* only increment it after check_reg_arg() finished */
2625         state->curframe++;
2626
2627         /* and go analyze first insn of the callee */
2628         *insn_idx = target_insn;
2629
2630         if (env->log.level) {
2631                 verbose(env, "caller:\n");
2632                 print_verifier_state(env, caller);
2633                 verbose(env, "callee:\n");
2634                 print_verifier_state(env, callee);
2635         }
2636         return 0;
2637 }
2638
2639 static int prepare_func_exit(struct bpf_verifier_env *env, int *insn_idx)
2640 {
2641         struct bpf_verifier_state *state = env->cur_state;
2642         struct bpf_func_state *caller, *callee;
2643         struct bpf_reg_state *r0;
2644         int err;
2645
2646         callee = state->frame[state->curframe];
2647         r0 = &callee->regs[BPF_REG_0];
2648         if (r0->type == PTR_TO_STACK) {
2649                 /* technically it's ok to return caller's stack pointer
2650                  * (or caller's caller's pointer) back to the caller,
2651                  * since these pointers are valid. Only current stack
2652                  * pointer will be invalid as soon as function exits,
2653                  * but let's be conservative
2654                  */
2655                 verbose(env, "cannot return stack pointer to the caller\n");
2656                 return -EINVAL;
2657         }
2658
2659         state->curframe--;
2660         caller = state->frame[state->curframe];
2661         /* return to the caller whatever r0 had in the callee */
2662         caller->regs[BPF_REG_0] = *r0;
2663
2664         /* Transfer references to the caller */
2665         err = transfer_reference_state(caller, callee);
2666         if (err)
2667                 return err;
2668
2669         *insn_idx = callee->callsite + 1;
2670         if (env->log.level) {
2671                 verbose(env, "returning from callee:\n");
2672                 print_verifier_state(env, callee);
2673                 verbose(env, "to caller at %d:\n", *insn_idx);
2674                 print_verifier_state(env, caller);
2675         }
2676         /* clear everything in the callee */
2677         free_func_state(callee);
2678         state->frame[state->curframe + 1] = NULL;
2679         return 0;
2680 }
2681
2682 static void do_refine_retval_range(struct bpf_reg_state *regs, int ret_type,
2683                                    int func_id,
2684                                    struct bpf_call_arg_meta *meta)
2685 {
2686         struct bpf_reg_state *ret_reg = &regs[BPF_REG_0];
2687
2688         if (ret_type != RET_INTEGER ||
2689             (func_id != BPF_FUNC_get_stack &&
2690              func_id != BPF_FUNC_probe_read_str))
2691                 return;
2692
2693         ret_reg->smax_value = meta->msize_smax_value;
2694         ret_reg->umax_value = meta->msize_umax_value;
2695         __reg_deduce_bounds(ret_reg);
2696         __reg_bound_offset(ret_reg);
2697 }
2698
2699 static int
2700 record_func_map(struct bpf_verifier_env *env, struct bpf_call_arg_meta *meta,
2701                 int func_id, int insn_idx)
2702 {
2703         struct bpf_insn_aux_data *aux = &env->insn_aux_data[insn_idx];
2704
2705         if (func_id != BPF_FUNC_tail_call &&
2706             func_id != BPF_FUNC_map_lookup_elem &&
2707             func_id != BPF_FUNC_map_update_elem &&
2708             func_id != BPF_FUNC_map_delete_elem &&
2709             func_id != BPF_FUNC_map_push_elem &&
2710             func_id != BPF_FUNC_map_pop_elem &&
2711             func_id != BPF_FUNC_map_peek_elem)
2712                 return 0;
2713
2714         if (meta->map_ptr == NULL) {
2715                 verbose(env, "kernel subsystem misconfigured verifier\n");
2716                 return -EINVAL;
2717         }
2718
2719         if (!BPF_MAP_PTR(aux->map_state))
2720                 bpf_map_ptr_store(aux, meta->map_ptr,
2721                                   meta->map_ptr->unpriv_array);
2722         else if (BPF_MAP_PTR(aux->map_state) != meta->map_ptr)
2723                 bpf_map_ptr_store(aux, BPF_MAP_PTR_POISON,
2724                                   meta->map_ptr->unpriv_array);
2725         return 0;
2726 }
2727
2728 static int check_reference_leak(struct bpf_verifier_env *env)
2729 {
2730         struct bpf_func_state *state = cur_func(env);
2731         int i;
2732
2733         for (i = 0; i < state->acquired_refs; i++) {
2734                 verbose(env, "Unreleased reference id=%d alloc_insn=%d\n",
2735                         state->refs[i].id, state->refs[i].insn_idx);
2736         }
2737         return state->acquired_refs ? -EINVAL : 0;
2738 }
2739
2740 static int check_helper_call(struct bpf_verifier_env *env, int func_id, int insn_idx)
2741 {
2742         const struct bpf_func_proto *fn = NULL;
2743         struct bpf_reg_state *regs;
2744         struct bpf_call_arg_meta meta;
2745         bool changes_data;
2746         int i, err;
2747
2748         /* find function prototype */
2749         if (func_id < 0 || func_id >= __BPF_FUNC_MAX_ID) {
2750                 verbose(env, "invalid func %s#%d\n", func_id_name(func_id),
2751                         func_id);
2752                 return -EINVAL;
2753         }
2754
2755         if (env->ops->get_func_proto)
2756                 fn = env->ops->get_func_proto(func_id, env->prog);
2757         if (!fn) {
2758                 verbose(env, "unknown func %s#%d\n", func_id_name(func_id),
2759                         func_id);
2760                 return -EINVAL;
2761         }
2762
2763         /* eBPF programs must be GPL compatible to use GPL-ed functions */
2764         if (!env->prog->gpl_compatible && fn->gpl_only) {
2765                 verbose(env, "cannot call GPL-restricted function from non-GPL compatible program\n");
2766                 return -EINVAL;
2767         }
2768
2769         /* With LD_ABS/IND some JITs save/restore skb from r1. */
2770         changes_data = bpf_helper_changes_pkt_data(fn->func);
2771         if (changes_data && fn->arg1_type != ARG_PTR_TO_CTX) {
2772                 verbose(env, "kernel subsystem misconfigured func %s#%d: r1 != ctx\n",
2773                         func_id_name(func_id), func_id);
2774                 return -EINVAL;
2775         }
2776
2777         memset(&meta, 0, sizeof(meta));
2778         meta.pkt_access = fn->pkt_access;
2779
2780         err = check_func_proto(fn);
2781         if (err) {
2782                 verbose(env, "kernel subsystem misconfigured func %s#%d\n",
2783                         func_id_name(func_id), func_id);
2784                 return err;
2785         }
2786
2787         /* check args */
2788         err = check_func_arg(env, BPF_REG_1, fn->arg1_type, &meta);
2789         if (err)
2790                 return err;
2791         err = check_func_arg(env, BPF_REG_2, fn->arg2_type, &meta);
2792         if (err)
2793                 return err;
2794         err = check_func_arg(env, BPF_REG_3, fn->arg3_type, &meta);
2795         if (err)
2796                 return err;
2797         err = check_func_arg(env, BPF_REG_4, fn->arg4_type, &meta);
2798         if (err)
2799                 return err;
2800         err = check_func_arg(env, BPF_REG_5, fn->arg5_type, &meta);
2801         if (err)
2802                 return err;
2803
2804         err = record_func_map(env, &meta, func_id, insn_idx);
2805         if (err)
2806                 return err;
2807
2808         /* Mark slots with STACK_MISC in case of raw mode, stack offset
2809          * is inferred from register state.
2810          */
2811         for (i = 0; i < meta.access_size; i++) {
2812                 err = check_mem_access(env, insn_idx, meta.regno, i, BPF_B,
2813                                        BPF_WRITE, -1, false);
2814                 if (err)
2815                         return err;
2816         }
2817
2818         if (func_id == BPF_FUNC_tail_call) {
2819                 err = check_reference_leak(env);
2820                 if (err) {
2821                         verbose(env, "tail_call would lead to reference leak\n");
2822                         return err;
2823                 }
2824         } else if (is_release_function(func_id)) {
2825                 err = release_reference(env, &meta);
2826                 if (err)
2827                         return err;
2828         }
2829
2830         regs = cur_regs(env);
2831
2832         /* check that flags argument in get_local_storage(map, flags) is 0,
2833          * this is required because get_local_storage() can't return an error.
2834          */
2835         if (func_id == BPF_FUNC_get_local_storage &&
2836             !register_is_null(&regs[BPF_REG_2])) {
2837                 verbose(env, "get_local_storage() doesn't support non-zero flags\n");
2838                 return -EINVAL;
2839         }
2840
2841         /* reset caller saved regs */
2842         for (i = 0; i < CALLER_SAVED_REGS; i++) {
2843                 mark_reg_not_init(env, regs, caller_saved[i]);
2844                 check_reg_arg(env, caller_saved[i], DST_OP_NO_MARK);
2845         }
2846
2847         /* update return register (already marked as written above) */
2848         if (fn->ret_type == RET_INTEGER) {
2849                 /* sets type to SCALAR_VALUE */
2850                 mark_reg_unknown(env, regs, BPF_REG_0);
2851         } else if (fn->ret_type == RET_VOID) {
2852                 regs[BPF_REG_0].type = NOT_INIT;
2853         } else if (fn->ret_type == RET_PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL ||
2854                    fn->ret_type == RET_PTR_TO_MAP_VALUE) {
2855                 /* There is no offset yet applied, variable or fixed */
2856                 mark_reg_known_zero(env, regs, BPF_REG_0);
2857                 /* remember map_ptr, so that check_map_access()
2858                  * can check 'value_size' boundary of memory access
2859                  * to map element returned from bpf_map_lookup_elem()
2860                  */
2861                 if (meta.map_ptr == NULL) {
2862                         verbose(env,
2863                                 "kernel subsystem misconfigured verifier\n");
2864                         return -EINVAL;
2865                 }
2866                 regs[BPF_REG_0].map_ptr = meta.map_ptr;
2867                 if (fn->ret_type == RET_PTR_TO_MAP_VALUE) {
2868                         regs[BPF_REG_0].type = PTR_TO_MAP_VALUE;
2869                 } else {
2870                         regs[BPF_REG_0].type = PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL;
2871                         regs[BPF_REG_0].id = ++env->id_gen;
2872                 }
2873         } else if (fn->ret_type == RET_PTR_TO_SOCKET_OR_NULL) {
2874                 int id = acquire_reference_state(env, insn_idx);
2875                 if (id < 0)
2876                         return id;
2877                 mark_reg_known_zero(env, regs, BPF_REG_0);
2878                 regs[BPF_REG_0].type = PTR_TO_SOCKET_OR_NULL;
2879                 regs[BPF_REG_0].id = id;
2880         } else {
2881                 verbose(env, "unknown return type %d of func %s#%d\n",
2882                         fn->ret_type, func_id_name(func_id), func_id);
2883                 return -EINVAL;
2884         }
2885
2886         do_refine_retval_range(regs, fn->ret_type, func_id, &meta);
2887
2888         err = check_map_func_compatibility(env, meta.map_ptr, func_id);
2889         if (err)
2890                 return err;
2891
2892         if (func_id == BPF_FUNC_get_stack && !env->prog->has_callchain_buf) {
2893                 const char *err_str;
2894
2895 #ifdef CONFIG_PERF_EVENTS
2896                 err = get_callchain_buffers(sysctl_perf_event_max_stack);
2897                 err_str = "cannot get callchain buffer for func %s#%d\n";
2898 #else
2899                 err = -ENOTSUPP;
2900                 err_str = "func %s#%d not supported without CONFIG_PERF_EVENTS\n";
2901 #endif
2902                 if (err) {
2903                         verbose(env, err_str, func_id_name(func_id), func_id);
2904                         return err;
2905                 }
2906
2907                 env->prog->has_callchain_buf = true;
2908         }
2909
2910         if (changes_data)
2911                 clear_all_pkt_pointers(env);
2912         return 0;
2913 }
2914
2915 static bool signed_add_overflows(s64 a, s64 b)
2916 {
2917         /* Do the add in u64, where overflow is well-defined */
2918         s64 res = (s64)((u64)a + (u64)b);
2919
2920         if (b < 0)
2921                 return res > a;
2922         return res < a;
2923 }
2924
2925 static bool signed_sub_overflows(s64 a, s64 b)
2926 {
2927         /* Do the sub in u64, where overflow is well-defined */
2928         s64 res = (s64)((u64)a - (u64)b);
2929
2930         if (b < 0)
2931                 return res < a;
2932         return res > a;
2933 }
2934
2935 static bool check_reg_sane_offset(struct bpf_verifier_env *env,
2936                                   const struct bpf_reg_state *reg,
2937                                   enum bpf_reg_type type)
2938 {
2939         bool known = tnum_is_const(reg->var_off);
2940         s64 val = reg->var_off.value;
2941         s64 smin = reg->smin_value;
2942
2943         if (known && (val >= BPF_MAX_VAR_OFF || val <= -BPF_MAX_VAR_OFF)) {
2944                 verbose(env, "math between %s pointer and %lld is not allowed\n",
2945                         reg_type_str[type], val);
2946                 return false;
2947         }
2948
2949         if (reg->off >= BPF_MAX_VAR_OFF || reg->off <= -BPF_MAX_VAR_OFF) {
2950                 verbose(env, "%s pointer offset %d is not allowed\n",
2951                         reg_type_str[type], reg->off);
2952                 return false;
2953         }
2954
2955         if (smin == S64_MIN) {
2956                 verbose(env, "math between %s pointer and register with unbounded min value is not allowed\n",
2957                         reg_type_str[type]);
2958                 return false;
2959         }
2960
2961         if (smin >= BPF_MAX_VAR_OFF || smin <= -BPF_MAX_VAR_OFF) {
2962                 verbose(env, "value %lld makes %s pointer be out of bounds\n",
2963                         smin, reg_type_str[type]);
2964                 return false;
2965         }
2966
2967         return true;
2968 }
2969
2970 /* Handles arithmetic on a pointer and a scalar: computes new min/max and var_off.
2971  * Caller should also handle BPF_MOV case separately.
2972  * If we return -EACCES, caller may want to try again treating pointer as a
2973  * scalar.  So we only emit a diagnostic if !env->allow_ptr_leaks.
2974  */
2975 static int adjust_ptr_min_max_vals(struct bpf_verifier_env *env,
2976                                    struct bpf_insn *insn,
2977                                    const struct bpf_reg_state *ptr_reg,
2978                                    const struct bpf_reg_state *off_reg)
2979 {
2980         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
2981         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
2982         struct bpf_reg_state *regs = state->regs, *dst_reg;
2983         bool known = tnum_is_const(off_reg->var_off);
2984         s64 smin_val = off_reg->smin_value, smax_val = off_reg->smax_value,
2985             smin_ptr = ptr_reg->smin_value, smax_ptr = ptr_reg->smax_value;
2986         u64 umin_val = off_reg->umin_value, umax_val = off_reg->umax_value,
2987             umin_ptr = ptr_reg->umin_value, umax_ptr = ptr_reg->umax_value;
2988         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
2989         u32 dst = insn->dst_reg;
2990
2991         dst_reg = &regs[dst];
2992
2993         if ((known && (smin_val != smax_val || umin_val != umax_val)) ||
2994             smin_val > smax_val || umin_val > umax_val) {
2995                 /* Taint dst register if offset had invalid bounds derived from
2996                  * e.g. dead branches.
2997                  */
2998                 __mark_reg_unknown(dst_reg);
2999                 return 0;
3000         }
3001
3002         if (BPF_CLASS(insn->code) != BPF_ALU64) {
3003                 /* 32-bit ALU ops on pointers produce (meaningless) scalars */
3004                 verbose(env,
3005                         "R%d 32-bit pointer arithmetic prohibited\n",
3006                         dst);
3007                 return -EACCES;
3008         }
3009
3010         switch (ptr_reg->type) {
3011         case PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL:
3012                 verbose(env, "R%d pointer arithmetic on %s prohibited, null-check it first\n",
3013                         dst, reg_type_str[ptr_reg->type]);
3014                 return -EACCES;
3015         case CONST_PTR_TO_MAP:
3016         case PTR_TO_PACKET_END:
3017         case PTR_TO_SOCKET:
3018         case PTR_TO_SOCKET_OR_NULL:
3019                 verbose(env, "R%d pointer arithmetic on %s prohibited\n",
3020                         dst, reg_type_str[ptr_reg->type]);
3021                 return -EACCES;
3022         default:
3023                 break;
3024         }
3025
3026         /* In case of 'scalar += pointer', dst_reg inherits pointer type and id.
3027          * The id may be overwritten later if we create a new variable offset.
3028          */
3029         dst_reg->type = ptr_reg->type;
3030         dst_reg->id = ptr_reg->id;
3031
3032         if (!check_reg_sane_offset(env, off_reg, ptr_reg->type) ||
3033             !check_reg_sane_offset(env, ptr_reg, ptr_reg->type))
3034                 return -EINVAL;
3035
3036         switch (opcode) {
3037         case BPF_ADD:
3038                 /* We can take a fixed offset as long as it doesn't overflow
3039                  * the s32 'off' field
3040                  */
3041                 if (known && (ptr_reg->off + smin_val ==
3042                               (s64)(s32)(ptr_reg->off + smin_val))) {
3043                         /* pointer += K.  Accumulate it into fixed offset */
3044                         dst_reg->smin_value = smin_ptr;
3045                         dst_reg->smax_value = smax_ptr;
3046                         dst_reg->umin_value = umin_ptr;
3047                         dst_reg->umax_value = umax_ptr;
3048                         dst_reg->var_off = ptr_reg->var_off;
3049                         dst_reg->off = ptr_reg->off + smin_val;
3050                         dst_reg->raw = ptr_reg->raw;
3051                         break;
3052                 }
3053                 /* A new variable offset is created.  Note that off_reg->off
3054                  * == 0, since it's a scalar.
3055                  * dst_reg gets the pointer type and since some positive
3056                  * integer value was added to the pointer, give it a new 'id'
3057                  * if it's a PTR_TO_PACKET.
3058                  * this creates a new 'base' pointer, off_reg (variable) gets
3059                  * added into the variable offset, and we copy the fixed offset
3060                  * from ptr_reg.
3061                  */
3062                 if (signed_add_overflows(smin_ptr, smin_val) ||
3063                     signed_add_overflows(smax_ptr, smax_val)) {
3064                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3065                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3066                 } else {
3067                         dst_reg->smin_value = smin_ptr + smin_val;
3068                         dst_reg->smax_value = smax_ptr + smax_val;
3069                 }
3070                 if (umin_ptr + umin_val < umin_ptr ||
3071                     umax_ptr + umax_val < umax_ptr) {
3072                         dst_reg->umin_value = 0;
3073                         dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3074                 } else {
3075                         dst_reg->umin_value = umin_ptr + umin_val;
3076                         dst_reg->umax_value = umax_ptr + umax_val;
3077                 }
3078                 dst_reg->var_off = tnum_add(ptr_reg->var_off, off_reg->var_off);
3079                 dst_reg->off = ptr_reg->off;
3080                 dst_reg->raw = ptr_reg->raw;
3081                 if (reg_is_pkt_pointer(ptr_reg)) {
3082                         dst_reg->id = ++env->id_gen;
3083                         /* something was added to pkt_ptr, set range to zero */
3084                         dst_reg->raw = 0;
3085                 }
3086                 break;
3087         case BPF_SUB:
3088                 if (dst_reg == off_reg) {
3089                         /* scalar -= pointer.  Creates an unknown scalar */
3090                         verbose(env, "R%d tried to subtract pointer from scalar\n",
3091                                 dst);
3092                         return -EACCES;
3093                 }
3094                 /* We don't allow subtraction from FP, because (according to
3095                  * test_verifier.c test "invalid fp arithmetic", JITs might not
3096                  * be able to deal with it.
3097                  */
3098                 if (ptr_reg->type == PTR_TO_STACK) {
3099                         verbose(env, "R%d subtraction from stack pointer prohibited\n",
3100                                 dst);
3101                         return -EACCES;
3102                 }
3103                 if (known && (ptr_reg->off - smin_val ==
3104                               (s64)(s32)(ptr_reg->off - smin_val))) {
3105                         /* pointer -= K.  Subtract it from fixed offset */
3106                         dst_reg->smin_value = smin_ptr;
3107                         dst_reg->smax_value = smax_ptr;
3108                         dst_reg->umin_value = umin_ptr;
3109                         dst_reg->umax_value = umax_ptr;
3110                         dst_reg->var_off = ptr_reg->var_off;
3111                         dst_reg->id = ptr_reg->id;
3112                         dst_reg->off = ptr_reg->off - smin_val;
3113                         dst_reg->raw = ptr_reg->raw;
3114                         break;
3115                 }
3116                 /* A new variable offset is created.  If the subtrahend is known
3117                  * nonnegative, then any reg->range we had before is still good.
3118                  */
3119                 if (signed_sub_overflows(smin_ptr, smax_val) ||
3120                     signed_sub_overflows(smax_ptr, smin_val)) {
3121                         /* Overflow possible, we know nothing */
3122                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3123                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3124                 } else {
3125                         dst_reg->smin_value = smin_ptr - smax_val;
3126                         dst_reg->smax_value = smax_ptr - smin_val;
3127                 }
3128                 if (umin_ptr < umax_val) {
3129                         /* Overflow possible, we know nothing */
3130                         dst_reg->umin_value = 0;
3131                         dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3132                 } else {
3133                         /* Cannot overflow (as long as bounds are consistent) */
3134                         dst_reg->umin_value = umin_ptr - umax_val;
3135                         dst_reg->umax_value = umax_ptr - umin_val;
3136                 }
3137                 dst_reg->var_off = tnum_sub(ptr_reg->var_off, off_reg->var_off);
3138                 dst_reg->off = ptr_reg->off;
3139                 dst_reg->raw = ptr_reg->raw;
3140                 if (reg_is_pkt_pointer(ptr_reg)) {
3141                         dst_reg->id = ++env->id_gen;
3142                         /* something was added to pkt_ptr, set range to zero */
3143                         if (smin_val < 0)
3144                                 dst_reg->raw = 0;
3145                 }
3146                 break;
3147         case BPF_AND:
3148         case BPF_OR:
3149         case BPF_XOR:
3150                 /* bitwise ops on pointers are troublesome, prohibit. */
3151                 verbose(env, "R%d bitwise operator %s on pointer prohibited\n",
3152                         dst, bpf_alu_string[opcode >> 4]);
3153                 return -EACCES;
3154         default:
3155                 /* other operators (e.g. MUL,LSH) produce non-pointer results */
3156                 verbose(env, "R%d pointer arithmetic with %s operator prohibited\n",
3157                         dst, bpf_alu_string[opcode >> 4]);
3158                 return -EACCES;
3159         }
3160
3161         if (!check_reg_sane_offset(env, dst_reg, ptr_reg->type))
3162                 return -EINVAL;
3163
3164         __update_reg_bounds(dst_reg);
3165         __reg_deduce_bounds(dst_reg);
3166         __reg_bound_offset(dst_reg);
3167         return 0;
3168 }
3169
3170 /* WARNING: This function does calculations on 64-bit values, but the actual
3171  * execution may occur on 32-bit values. Therefore, things like bitshifts
3172  * need extra checks in the 32-bit case.
3173  */
3174 static int adjust_scalar_min_max_vals(struct bpf_verifier_env *env,
3175                                       struct bpf_insn *insn,
3176                                       struct bpf_reg_state *dst_reg,
3177                                       struct bpf_reg_state src_reg)
3178 {
3179         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
3180         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
3181         bool src_known, dst_known;
3182         s64 smin_val, smax_val;
3183         u64 umin_val, umax_val;
3184         u64 insn_bitness = (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64) ? 64 : 32;
3185
3186         if (insn_bitness == 32) {
3187                 /* Relevant for 32-bit RSH: Information can propagate towards
3188                  * LSB, so it isn't sufficient to only truncate the output to
3189                  * 32 bits.
3190                  */
3191                 coerce_reg_to_size(dst_reg, 4);
3192                 coerce_reg_to_size(&src_reg, 4);
3193         }
3194
3195         smin_val = src_reg.smin_value;
3196         smax_val = src_reg.smax_value;
3197         umin_val = src_reg.umin_value;
3198         umax_val = src_reg.umax_value;
3199         src_known = tnum_is_const(src_reg.var_off);
3200         dst_known = tnum_is_const(dst_reg->var_off);
3201
3202         if ((src_known && (smin_val != smax_val || umin_val != umax_val)) ||
3203             smin_val > smax_val || umin_val > umax_val) {
3204                 /* Taint dst register if offset had invalid bounds derived from
3205                  * e.g. dead branches.
3206                  */
3207                 __mark_reg_unknown(dst_reg);
3208                 return 0;
3209         }
3210
3211         if (!src_known &&
3212             opcode != BPF_ADD && opcode != BPF_SUB && opcode != BPF_AND) {
3213                 __mark_reg_unknown(dst_reg);
3214                 return 0;
3215         }
3216
3217         switch (opcode) {
3218         case BPF_ADD:
3219                 if (signed_add_overflows(dst_reg->smin_value, smin_val) ||
3220                     signed_add_overflows(dst_reg->smax_value, smax_val)) {
3221                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3222                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3223                 } else {
3224                         dst_reg->smin_value += smin_val;
3225                         dst_reg->smax_value += smax_val;
3226                 }
3227                 if (dst_reg->umin_value + umin_val < umin_val ||
3228                     dst_reg->umax_value + umax_val < umax_val) {
3229                         dst_reg->umin_value = 0;
3230                         dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3231                 } else {
3232                         dst_reg->umin_value += umin_val;
3233                         dst_reg->umax_value += umax_val;
3234                 }
3235                 dst_reg->var_off = tnum_add(dst_reg->var_off, src_reg.var_off);
3236                 break;
3237         case BPF_SUB:
3238                 if (signed_sub_overflows(dst_reg->smin_value, smax_val) ||
3239                     signed_sub_overflows(dst_reg->smax_value, smin_val)) {
3240                         /* Overflow possible, we know nothing */
3241                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3242                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3243                 } else {
3244                         dst_reg->smin_value -= smax_val;
3245                         dst_reg->smax_value -= smin_val;
3246                 }
3247                 if (dst_reg->umin_value < umax_val) {
3248                         /* Overflow possible, we know nothing */
3249                         dst_reg->umin_value = 0;
3250                         dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3251                 } else {
3252                         /* Cannot overflow (as long as bounds are consistent) */
3253                         dst_reg->umin_value -= umax_val;
3254                         dst_reg->umax_value -= umin_val;
3255                 }
3256                 dst_reg->var_off = tnum_sub(dst_reg->var_off, src_reg.var_off);
3257                 break;
3258         case BPF_MUL:
3259                 dst_reg->var_off = tnum_mul(dst_reg->var_off, src_reg.var_off);
3260                 if (smin_val < 0 || dst_reg->smin_value < 0) {
3261                         /* Ain't nobody got time to multiply that sign */
3262                         __mark_reg_unbounded(dst_reg);
3263                         __update_reg_bounds(dst_reg);
3264                         break;
3265                 }
3266                 /* Both values are positive, so we can work with unsigned and
3267                  * copy the result to signed (unless it exceeds S64_MAX).
3268                  */
3269                 if (umax_val > U32_MAX || dst_reg->umax_value > U32_MAX) {
3270                         /* Potential overflow, we know nothing */
3271                         __mark_reg_unbounded(dst_reg);
3272                         /* (except what we can learn from the var_off) */
3273                         __update_reg_bounds(dst_reg);
3274                         break;
3275                 }
3276                 dst_reg->umin_value *= umin_val;
3277                 dst_reg->umax_value *= umax_val;
3278                 if (dst_reg->umax_value > S64_MAX) {
3279                         /* Overflow possible, we know nothing */
3280                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3281                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3282                 } else {
3283                         dst_reg->smin_value = dst_reg->umin_value;
3284                         dst_reg->smax_value = dst_reg->umax_value;
3285                 }
3286                 break;
3287         case BPF_AND:
3288                 if (src_known && dst_known) {
3289                         __mark_reg_known(dst_reg, dst_reg->var_off.value &
3290                                                   src_reg.var_off.value);
3291                         break;
3292                 }
3293                 /* We get our minimum from the var_off, since that's inherently
3294                  * bitwise.  Our maximum is the minimum of the operands' maxima.
3295                  */
3296                 dst_reg->var_off = tnum_and(dst_reg->var_off, src_reg.var_off);
3297                 dst_reg->umin_value = dst_reg->var_off.value;
3298                 dst_reg->umax_value = min(dst_reg->umax_value, umax_val);
3299                 if (dst_reg->smin_value < 0 || smin_val < 0) {
3300                         /* Lose signed bounds when ANDing negative numbers,
3301                          * ain't nobody got time for that.
3302                          */
3303                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3304                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3305                 } else {
3306                         /* ANDing two positives gives a positive, so safe to
3307                          * cast result into s64.
3308                          */
3309                         dst_reg->smin_value = dst_reg->umin_value;
3310                         dst_reg->smax_value = dst_reg->umax_value;
3311                 }
3312                 /* We may learn something more from the var_off */
3313                 __update_reg_bounds(dst_reg);
3314                 break;
3315         case BPF_OR:
3316                 if (src_known && dst_known) {
3317                         __mark_reg_known(dst_reg, dst_reg->var_off.value |
3318                                                   src_reg.var_off.value);
3319                         break;
3320                 }
3321                 /* We get our maximum from the var_off, and our minimum is the
3322                  * maximum of the operands' minima
3323                  */
3324                 dst_reg->var_off = tnum_or(dst_reg->var_off, src_reg.var_off);
3325                 dst_reg->umin_value = max(dst_reg->umin_value, umin_val);
3326                 dst_reg->umax_value = dst_reg->var_off.value |
3327                                       dst_reg->var_off.mask;
3328                 if (dst_reg->smin_value < 0 || smin_val < 0) {
3329                         /* Lose signed bounds when ORing negative numbers,
3330                          * ain't nobody got time for that.
3331                          */
3332                         dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3333                         dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3334                 } else {
3335                         /* ORing two positives gives a positive, so safe to
3336                          * cast result into s64.
3337                          */
3338                         dst_reg->smin_value = dst_reg->umin_value;
3339                         dst_reg->smax_value = dst_reg->umax_value;
3340                 }
3341                 /* We may learn something more from the var_off */
3342                 __update_reg_bounds(dst_reg);
3343                 break;
3344         case BPF_LSH:
3345                 if (umax_val >= insn_bitness) {
3346                         /* Shifts greater than 31 or 63 are undefined.
3347                          * This includes shifts by a negative number.
3348                          */
3349                         mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3350                         break;
3351                 }
3352                 /* We lose all sign bit information (except what we can pick
3353                  * up from var_off)
3354                  */
3355                 dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3356                 dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3357                 /* If we might shift our top bit out, then we know nothing */
3358                 if (dst_reg->umax_value > 1ULL << (63 - umax_val)) {
3359                         dst_reg->umin_value = 0;
3360                         dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3361                 } else {
3362                         dst_reg->umin_value <<= umin_val;
3363                         dst_reg->umax_value <<= umax_val;
3364                 }
3365                 dst_reg->var_off = tnum_lshift(dst_reg->var_off, umin_val);
3366                 /* We may learn something more from the var_off */
3367                 __update_reg_bounds(dst_reg);
3368                 break;
3369         case BPF_RSH:
3370                 if (umax_val >= insn_bitness) {
3371                         /* Shifts greater than 31 or 63 are undefined.
3372                          * This includes shifts by a negative number.
3373                          */
3374                         mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3375                         break;
3376                 }
3377                 /* BPF_RSH is an unsigned shift.  If the value in dst_reg might
3378                  * be negative, then either:
3379                  * 1) src_reg might be zero, so the sign bit of the result is
3380                  *    unknown, so we lose our signed bounds
3381                  * 2) it's known negative, thus the unsigned bounds capture the
3382                  *    signed bounds
3383                  * 3) the signed bounds cross zero, so they tell us nothing
3384                  *    about the result
3385                  * If the value in dst_reg is known nonnegative, then again the
3386                  * unsigned bounts capture the signed bounds.
3387                  * Thus, in all cases it suffices to blow away our signed bounds
3388                  * and rely on inferring new ones from the unsigned bounds and
3389                  * var_off of the result.
3390                  */
3391                 dst_reg->smin_value = S64_MIN;
3392                 dst_reg->smax_value = S64_MAX;
3393                 dst_reg->var_off = tnum_rshift(dst_reg->var_off, umin_val);
3394                 dst_reg->umin_value >>= umax_val;
3395                 dst_reg->umax_value >>= umin_val;
3396                 /* We may learn something more from the var_off */
3397                 __update_reg_bounds(dst_reg);
3398                 break;
3399         case BPF_ARSH:
3400                 if (umax_val >= insn_bitness) {
3401                         /* Shifts greater than 31 or 63 are undefined.
3402                          * This includes shifts by a negative number.
3403                          */
3404                         mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3405                         break;
3406                 }
3407
3408                 /* Upon reaching here, src_known is true and
3409                  * umax_val is equal to umin_val.
3410                  */
3411                 dst_reg->smin_value >>= umin_val;
3412                 dst_reg->smax_value >>= umin_val;
3413                 dst_reg->var_off = tnum_arshift(dst_reg->var_off, umin_val);
3414
3415                 /* blow away the dst_reg umin_value/umax_value and rely on
3416                  * dst_reg var_off to refine the result.
3417                  */
3418                 dst_reg->umin_value = 0;
3419                 dst_reg->umax_value = U64_MAX;
3420                 __update_reg_bounds(dst_reg);
3421                 break;
3422         default:
3423                 mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3424                 break;
3425         }
3426
3427         if (BPF_CLASS(insn->code) != BPF_ALU64) {
3428                 /* 32-bit ALU ops are (32,32)->32 */
3429                 coerce_reg_to_size(dst_reg, 4);
3430         }
3431
3432         __reg_deduce_bounds(dst_reg);
3433         __reg_bound_offset(dst_reg);
3434         return 0;
3435 }
3436
3437 /* Handles ALU ops other than BPF_END, BPF_NEG and BPF_MOV: computes new min/max
3438  * and var_off.
3439  */
3440 static int adjust_reg_min_max_vals(struct bpf_verifier_env *env,
3441                                    struct bpf_insn *insn)
3442 {
3443         struct bpf_verifier_state *vstate = env->cur_state;
3444         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
3445         struct bpf_reg_state *regs = state->regs, *dst_reg, *src_reg;
3446         struct bpf_reg_state *ptr_reg = NULL, off_reg = {0};
3447         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
3448
3449         dst_reg = &regs[insn->dst_reg];
3450         src_reg = NULL;
3451         if (dst_reg->type != SCALAR_VALUE)
3452                 ptr_reg = dst_reg;
3453         if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
3454                 src_reg = &regs[insn->src_reg];
3455                 if (src_reg->type != SCALAR_VALUE) {
3456                         if (dst_reg->type != SCALAR_VALUE) {
3457                                 /* Combining two pointers by any ALU op yields
3458                                  * an arbitrary scalar. Disallow all math except
3459                                  * pointer subtraction
3460                                  */
3461                                 if (opcode == BPF_SUB && env->allow_ptr_leaks) {
3462                                         mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3463                                         return 0;
3464                                 }
3465                                 verbose(env, "R%d pointer %s pointer prohibited\n",
3466                                         insn->dst_reg,
3467                                         bpf_alu_string[opcode >> 4]);
3468                                 return -EACCES;
3469                         } else {
3470                                 /* scalar += pointer
3471                                  * This is legal, but we have to reverse our
3472                                  * src/dest handling in computing the range
3473                                  */
3474                                 return adjust_ptr_min_max_vals(env, insn,
3475                                                                src_reg, dst_reg);
3476                         }
3477                 } else if (ptr_reg) {
3478                         /* pointer += scalar */
3479                         return adjust_ptr_min_max_vals(env, insn,
3480                                                        dst_reg, src_reg);
3481                 }
3482         } else {
3483                 /* Pretend the src is a reg with a known value, since we only
3484                  * need to be able to read from this state.
3485                  */
3486                 off_reg.type = SCALAR_VALUE;
3487                 __mark_reg_known(&off_reg, insn->imm);
3488                 src_reg = &off_reg;
3489                 if (ptr_reg) /* pointer += K */
3490                         return adjust_ptr_min_max_vals(env, insn,
3491                                                        ptr_reg, src_reg);
3492         }
3493
3494         /* Got here implies adding two SCALAR_VALUEs */
3495         if (WARN_ON_ONCE(ptr_reg)) {
3496                 print_verifier_state(env, state);
3497                 verbose(env, "verifier internal error: unexpected ptr_reg\n");
3498                 return -EINVAL;
3499         }
3500         if (WARN_ON(!src_reg)) {
3501                 print_verifier_state(env, state);
3502                 verbose(env, "verifier internal error: no src_reg\n");
3503                 return -EINVAL;
3504         }
3505         return adjust_scalar_min_max_vals(env, insn, dst_reg, *src_reg);
3506 }
3507
3508 /* check validity of 32-bit and 64-bit arithmetic operations */
3509 static int check_alu_op(struct bpf_verifier_env *env, struct bpf_insn *insn)
3510 {
3511         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
3512         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
3513         int err;
3514
3515         if (opcode == BPF_END || opcode == BPF_NEG) {
3516                 if (opcode == BPF_NEG) {
3517                         if (BPF_SRC(insn->code) != 0 ||
3518                             insn->src_reg != BPF_REG_0 ||
3519                             insn->off != 0 || insn->imm != 0) {
3520                                 verbose(env, "BPF_NEG uses reserved fields\n");
3521                                 return -EINVAL;
3522                         }
3523                 } else {
3524                         if (insn->src_reg != BPF_REG_0 || insn->off != 0 ||
3525                             (insn->imm != 16 && insn->imm != 32 && insn->imm != 64) ||
3526                             BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64) {
3527                                 verbose(env, "BPF_END uses reserved fields\n");
3528                                 return -EINVAL;
3529                         }
3530                 }
3531
3532                 /* check src operand */
3533                 err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
3534                 if (err)
3535                         return err;
3536
3537                 if (is_pointer_value(env, insn->dst_reg)) {
3538                         verbose(env, "R%d pointer arithmetic prohibited\n",
3539                                 insn->dst_reg);
3540                         return -EACCES;
3541                 }
3542
3543                 /* check dest operand */
3544                 err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, DST_OP);
3545                 if (err)
3546                         return err;
3547
3548         } else if (opcode == BPF_MOV) {
3549
3550                 if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
3551                         if (insn->imm != 0 || insn->off != 0) {
3552                                 verbose(env, "BPF_MOV uses reserved fields\n");
3553                                 return -EINVAL;
3554                         }
3555
3556                         /* check src operand */
3557                         err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
3558                         if (err)
3559                                 return err;
3560                 } else {
3561                         if (insn->src_reg != BPF_REG_0 || insn->off != 0) {
3562                                 verbose(env, "BPF_MOV uses reserved fields\n");
3563                                 return -EINVAL;
3564                         }
3565                 }
3566
3567                 /* check dest operand, mark as required later */
3568                 err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, DST_OP_NO_MARK);
3569                 if (err)
3570                         return err;
3571
3572                 if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
3573                         if (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64) {
3574                                 /* case: R1 = R2
3575                                  * copy register state to dest reg
3576                                  */
3577                                 regs[insn->dst_reg] = regs[insn->src_reg];
3578                                 regs[insn->dst_reg].live |= REG_LIVE_WRITTEN;
3579                         } else {
3580                                 /* R1 = (u32) R2 */
3581                                 if (is_pointer_value(env, insn->src_reg)) {
3582                                         verbose(env,
3583                                                 "R%d partial copy of pointer\n",
3584                                                 insn->src_reg);
3585                                         return -EACCES;
3586                                 }
3587                                 mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3588                                 coerce_reg_to_size(&regs[insn->dst_reg], 4);
3589                         }
3590                 } else {
3591                         /* case: R = imm
3592                          * remember the value we stored into this reg
3593                          */
3594                         /* clear any state __mark_reg_known doesn't set */
3595                         mark_reg_unknown(env, regs, insn->dst_reg);
3596                         regs[insn->dst_reg].type = SCALAR_VALUE;
3597                         if (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64) {
3598                                 __mark_reg_known(regs + insn->dst_reg,
3599                                                  insn->imm);
3600                         } else {
3601                                 __mark_reg_known(regs + insn->dst_reg,
3602                                                  (u32)insn->imm);
3603                         }
3604                 }
3605
3606         } else if (opcode > BPF_END) {
3607                 verbose(env, "invalid BPF_ALU opcode %x\n", opcode);
3608                 return -EINVAL;
3609
3610         } else {        /* all other ALU ops: and, sub, xor, add, ... */
3611
3612                 if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
3613                         if (insn->imm != 0 || insn->off != 0) {
3614                                 verbose(env, "BPF_ALU uses reserved fields\n");
3615                                 return -EINVAL;
3616                         }
3617                         /* check src1 operand */
3618                         err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
3619                         if (err)
3620                                 return err;
3621                 } else {
3622                         if (insn->src_reg != BPF_REG_0 || insn->off != 0) {
3623                                 verbose(env, "BPF_ALU uses reserved fields\n");
3624                                 return -EINVAL;
3625                         }
3626                 }
3627
3628                 /* check src2 operand */
3629                 err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
3630                 if (err)
3631                         return err;
3632
3633                 if ((opcode == BPF_MOD || opcode == BPF_DIV) &&
3634                     BPF_SRC(insn->code) == BPF_K && insn->imm == 0) {
3635                         verbose(env, "div by zero\n");
3636                         return -EINVAL;
3637                 }
3638
3639                 if (opcode == BPF_ARSH && BPF_CLASS(insn->code) != BPF_ALU64) {
3640                         verbose(env, "BPF_ARSH not supported for 32 bit ALU\n");
3641                         return -EINVAL;
3642                 }
3643
3644                 if ((opcode == BPF_LSH || opcode == BPF_RSH ||
3645                      opcode == BPF_ARSH) && BPF_SRC(insn->code) == BPF_K) {
3646                         int size = BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64 ? 64 : 32;
3647
3648                         if (insn->imm < 0 || insn->imm >= size) {
3649                                 verbose(env, "invalid shift %d\n", insn->imm);
3650                                 return -EINVAL;
3651                         }
3652                 }
3653
3654                 /* check dest operand */
3655                 err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, DST_OP_NO_MARK);
3656                 if (err)
3657                         return err;
3658
3659                 return adjust_reg_min_max_vals(env, insn);
3660         }
3661
3662         return 0;
3663 }
3664
3665 static void find_good_pkt_pointers(struct bpf_verifier_state *vstate,
3666                                    struct bpf_reg_state *dst_reg,
3667                                    enum bpf_reg_type type,
3668                                    bool range_right_open)
3669 {
3670         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
3671         struct bpf_reg_state *regs = state->regs, *reg;
3672         u16 new_range;
3673         int i, j;
3674
3675         if (dst_reg->off < 0 ||
3676             (dst_reg->off == 0 && range_right_open))
3677                 /* This doesn't give us any range */
3678                 return;
3679
3680         if (dst_reg->umax_value > MAX_PACKET_OFF ||
3681             dst_reg->umax_value + dst_reg->off > MAX_PACKET_OFF)
3682                 /* Risk of overflow.  For instance, ptr + (1<<63) may be less
3683                  * than pkt_end, but that's because it's also less than pkt.
3684                  */
3685                 return;
3686
3687         new_range = dst_reg->off;
3688         if (range_right_open)
3689                 new_range--;
3690
3691         /* Examples for register markings:
3692          *
3693          * pkt_data in dst register:
3694          *
3695          *   r2 = r3;
3696          *   r2 += 8;
3697          *   if (r2 > pkt_end) goto <handle exception>
3698          *   <access okay>
3699          *
3700          *   r2 = r3;
3701          *   r2 += 8;
3702          *   if (r2 < pkt_end) goto <access okay>
3703          *   <handle exception>
3704          *
3705          *   Where:
3706          *     r2 == dst_reg, pkt_end == src_reg
3707          *     r2=pkt(id=n,off=8,r=0)
3708          *     r3=pkt(id=n,off=0,r=0)
3709          *
3710          * pkt_data in src register:
3711          *
3712          *   r2 = r3;
3713          *   r2 += 8;
3714          *   if (pkt_end >= r2) goto <access okay>
3715          *   <handle exception>
3716          *
3717          *   r2 = r3;
3718          *   r2 += 8;
3719          *   if (pkt_end <= r2) goto <handle exception>
3720          *   <access okay>
3721          *
3722          *   Where:
3723          *     pkt_end == dst_reg, r2 == src_reg
3724          *     r2=pkt(id=n,off=8,r=0)
3725          *     r3=pkt(id=n,off=0,r=0)
3726          *
3727          * Find register r3 and mark its range as r3=pkt(id=n,off=0,r=8)
3728          * or r3=pkt(id=n,off=0,r=8-1), so that range of bytes [r3, r3 + 8)
3729          * and [r3, r3 + 8-1) respectively is safe to access depending on
3730          * the check.
3731          */
3732
3733         /* If our ids match, then we must have the same max_value.  And we
3734          * don't care about the other reg's fixed offset, since if it's too big
3735          * the range won't allow anything.
3736          * dst_reg->off is known < MAX_PACKET_OFF, therefore it fits in a u16.
3737          */
3738         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++)
3739                 if (regs[i].type == type && regs[i].id == dst_reg->id)
3740                         /* keep the maximum range already checked */
3741                         regs[i].range = max(regs[i].range, new_range);
3742
3743         for (j = 0; j <= vstate->curframe; j++) {
3744                 state = vstate->frame[j];
3745                 bpf_for_each_spilled_reg(i, state, reg) {
3746                         if (!reg)
3747                                 continue;
3748                         if (reg->type == type && reg->id == dst_reg->id)
3749                                 reg->range = max(reg->range, new_range);
3750                 }
3751         }
3752 }
3753
3754 /* Adjusts the register min/max values in the case that the dst_reg is the
3755  * variable register that we are working on, and src_reg is a constant or we're
3756  * simply doing a BPF_K check.
3757  * In JEQ/JNE cases we also adjust the var_off values.
3758  */
3759 static void reg_set_min_max(struct bpf_reg_state *true_reg,
3760                             struct bpf_reg_state *false_reg, u64 val,
3761                             u8 opcode)
3762 {
3763         /* If the dst_reg is a pointer, we can't learn anything about its
3764          * variable offset from the compare (unless src_reg were a pointer into
3765          * the same object, but we don't bother with that.
3766          * Since false_reg and true_reg have the same type by construction, we
3767          * only need to check one of them for pointerness.
3768          */
3769         if (__is_pointer_value(false, false_reg))
3770                 return;
3771
3772         switch (opcode) {
3773         case BPF_JEQ:
3774                 /* If this is false then we know nothing Jon Snow, but if it is
3775                  * true then we know for sure.
3776                  */
3777                 __mark_reg_known(true_reg, val);
3778                 break;
3779         case BPF_JNE:
3780                 /* If this is true we know nothing Jon Snow, but if it is false
3781                  * we know the value for sure;
3782                  */
3783                 __mark_reg_known(false_reg, val);
3784                 break;
3785         case BPF_JGT:
3786                 false_reg->umax_value = min(false_reg->umax_value, val);
3787                 true_reg->umin_value = max(true_reg->umin_value, val + 1);
3788                 break;
3789         case BPF_JSGT:
3790                 false_reg->smax_value = min_t(s64, false_reg->smax_value, val);
3791                 true_reg->smin_value = max_t(s64, true_reg->smin_value, val + 1);
3792                 break;
3793         case BPF_JLT:
3794                 false_reg->umin_value = max(false_reg->umin_value, val);
3795                 true_reg->umax_value = min(true_reg->umax_value, val - 1);
3796                 break;
3797         case BPF_JSLT:
3798                 false_reg->smin_value = max_t(s64, false_reg->smin_value, val);
3799                 true_reg->smax_value = min_t(s64, true_reg->smax_value, val - 1);
3800                 break;
3801         case BPF_JGE:
3802                 false_reg->umax_value = min(false_reg->umax_value, val - 1);
3803                 true_reg->umin_value = max(true_reg->umin_value, val);
3804                 break;
3805         case BPF_JSGE:
3806                 false_reg->smax_value = min_t(s64, false_reg->smax_value, val - 1);
3807                 true_reg->smin_value = max_t(s64, true_reg->smin_value, val);
3808                 break;
3809         case BPF_JLE:
3810                 false_reg->umin_value = max(false_reg->umin_value, val + 1);
3811                 true_reg->umax_value = min(true_reg->umax_value, val);
3812                 break;
3813         case BPF_JSLE:
3814                 false_reg->smin_value = max_t(s64, false_reg->smin_value, val + 1);
3815                 true_reg->smax_value = min_t(s64, true_reg->smax_value, val);
3816                 break;
3817         default:
3818                 break;
3819         }
3820
3821         __reg_deduce_bounds(false_reg);
3822         __reg_deduce_bounds(true_reg);
3823         /* We might have learned some bits from the bounds. */
3824         __reg_bound_offset(false_reg);
3825         __reg_bound_offset(true_reg);
3826         /* Intersecting with the old var_off might have improved our bounds
3827          * slightly.  e.g. if umax was 0x7f...f and var_off was (0; 0xf...fc),
3828          * then new var_off is (0; 0x7f...fc) which improves our umax.
3829          */
3830         __update_reg_bounds(false_reg);
3831         __update_reg_bounds(true_reg);
3832 }
3833
3834 /* Same as above, but for the case that dst_reg holds a constant and src_reg is
3835  * the variable reg.
3836  */
3837 static void reg_set_min_max_inv(struct bpf_reg_state *true_reg,
3838                                 struct bpf_reg_state *false_reg, u64 val,
3839                                 u8 opcode)
3840 {
3841         if (__is_pointer_value(false, false_reg))
3842                 return;
3843
3844         switch (opcode) {
3845         case BPF_JEQ:
3846                 /* If this is false then we know nothing Jon Snow, but if it is
3847                  * true then we know for sure.
3848                  */
3849                 __mark_reg_known(true_reg, val);
3850                 break;
3851         case BPF_JNE:
3852                 /* If this is true we know nothing Jon Snow, but if it is false
3853                  * we know the value for sure;
3854                  */
3855                 __mark_reg_known(false_reg, val);
3856                 break;
3857         case BPF_JGT:
3858                 true_reg->umax_value = min(true_reg->umax_value, val - 1);
3859                 false_reg->umin_value = max(false_reg->umin_value, val);
3860                 break;
3861         case BPF_JSGT:
3862                 true_reg->smax_value = min_t(s64, true_reg->smax_value, val - 1);
3863                 false_reg->smin_value = max_t(s64, false_reg->smin_value, val);
3864                 break;
3865         case BPF_JLT:
3866                 true_reg->umin_value = max(true_reg->umin_value, val + 1);
3867                 false_reg->umax_value = min(false_reg->umax_value, val);
3868                 break;
3869         case BPF_JSLT:
3870                 true_reg->smin_value = max_t(s64, true_reg->smin_value, val + 1);
3871                 false_reg->smax_value = min_t(s64, false_reg->smax_value, val);
3872                 break;
3873         case BPF_JGE:
3874                 true_reg->umax_value = min(true_reg->umax_value, val);
3875                 false_reg->umin_value = max(false_reg->umin_value, val + 1);
3876                 break;
3877         case BPF_JSGE:
3878                 true_reg->smax_value = min_t(s64, true_reg->smax_value, val);
3879                 false_reg->smin_value = max_t(s64, false_reg->smin_value, val + 1);
3880                 break;
3881         case BPF_JLE:
3882                 true_reg->umin_value = max(true_reg->umin_value, val);
3883                 false_reg->umax_value = min(false_reg->umax_value, val - 1);
3884                 break;
3885         case BPF_JSLE:
3886                 true_reg->smin_value = max_t(s64, true_reg->smin_value, val);
3887                 false_reg->smax_value = min_t(s64, false_reg->smax_value, val - 1);
3888                 break;
3889         default:
3890                 break;
3891         }
3892
3893         __reg_deduce_bounds(false_reg);
3894         __reg_deduce_bounds(true_reg);
3895         /* We might have learned some bits from the bounds. */
3896         __reg_bound_offset(false_reg);
3897         __reg_bound_offset(true_reg);
3898         /* Intersecting with the old var_off might have improved our bounds
3899          * slightly.  e.g. if umax was 0x7f...f and var_off was (0; 0xf...fc),
3900          * then new var_off is (0; 0x7f...fc) which improves our umax.
3901          */
3902         __update_reg_bounds(false_reg);
3903         __update_reg_bounds(true_reg);
3904 }
3905
3906 /* Regs are known to be equal, so intersect their min/max/var_off */
3907 static void __reg_combine_min_max(struct bpf_reg_state *src_reg,
3908                                   struct bpf_reg_state *dst_reg)
3909 {
3910         src_reg->umin_value = dst_reg->umin_value = max(src_reg->umin_value,
3911                                                         dst_reg->umin_value);
3912         src_reg->umax_value = dst_reg->umax_value = min(src_reg->umax_value,
3913                                                         dst_reg->umax_value);
3914         src_reg->smin_value = dst_reg->smin_value = max(src_reg->smin_value,
3915                                                         dst_reg->smin_value);
3916         src_reg->smax_value = dst_reg->smax_value = min(src_reg->smax_value,
3917                                                         dst_reg->smax_value);
3918         src_reg->var_off = dst_reg->var_off = tnum_intersect(src_reg->var_off,
3919                                                              dst_reg->var_off);
3920         /* We might have learned new bounds from the var_off. */
3921         __update_reg_bounds(src_reg);
3922         __update_reg_bounds(dst_reg);
3923         /* We might have learned something about the sign bit. */
3924         __reg_deduce_bounds(src_reg);
3925         __reg_deduce_bounds(dst_reg);
3926         /* We might have learned some bits from the bounds. */
3927         __reg_bound_offset(src_reg);
3928         __reg_bound_offset(dst_reg);
3929         /* Intersecting with the old var_off might have improved our bounds
3930          * slightly.  e.g. if umax was 0x7f...f and var_off was (0; 0xf...fc),
3931          * then new var_off is (0; 0x7f...fc) which improves our umax.
3932          */
3933         __update_reg_bounds(src_reg);
3934         __update_reg_bounds(dst_reg);
3935 }
3936
3937 static void reg_combine_min_max(struct bpf_reg_state *true_src,
3938                                 struct bpf_reg_state *true_dst,
3939                                 struct bpf_reg_state *false_src,
3940                                 struct bpf_reg_state *false_dst,
3941                                 u8 opcode)
3942 {
3943         switch (opcode) {
3944         case BPF_JEQ:
3945                 __reg_combine_min_max(true_src, true_dst);
3946                 break;
3947         case BPF_JNE:
3948                 __reg_combine_min_max(false_src, false_dst);
3949                 break;
3950         }
3951 }
3952
3953 static void mark_ptr_or_null_reg(struct bpf_func_state *state,
3954                                  struct bpf_reg_state *reg, u32 id,
3955                                  bool is_null)
3956 {
3957         if (reg_type_may_be_null(reg->type) && reg->id == id) {
3958                 /* Old offset (both fixed and variable parts) should
3959                  * have been known-zero, because we don't allow pointer
3960                  * arithmetic on pointers that might be NULL.
3961                  */
3962                 if (WARN_ON_ONCE(reg->smin_value || reg->smax_value ||
3963                                  !tnum_equals_const(reg->var_off, 0) ||
3964                                  reg->off)) {
3965                         __mark_reg_known_zero(reg);
3966                         reg->off = 0;
3967                 }
3968                 if (is_null) {
3969                         reg->type = SCALAR_VALUE;
3970                 } else if (reg->type == PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL) {
3971                         if (reg->map_ptr->inner_map_meta) {
3972                                 reg->type = CONST_PTR_TO_MAP;
3973                                 reg->map_ptr = reg->map_ptr->inner_map_meta;
3974                         } else {
3975                                 reg->type = PTR_TO_MAP_VALUE;
3976                         }
3977                 } else if (reg->type == PTR_TO_SOCKET_OR_NULL) {
3978                         reg->type = PTR_TO_SOCKET;
3979                 }
3980                 if (is_null || !reg_is_refcounted(reg)) {
3981                         /* We don't need id from this point onwards anymore,
3982                          * thus we should better reset it, so that state
3983                          * pruning has chances to take effect.
3984                          */
3985                         reg->id = 0;
3986                 }
3987         }
3988 }
3989
3990 /* The logic is similar to find_good_pkt_pointers(), both could eventually
3991  * be folded together at some point.
3992  */
3993 static void mark_ptr_or_null_regs(struct bpf_verifier_state *vstate, u32 regno,
3994                                   bool is_null)
3995 {
3996         struct bpf_func_state *state = vstate->frame[vstate->curframe];
3997         struct bpf_reg_state *reg, *regs = state->regs;
3998         u32 id = regs[regno].id;
3999         int i, j;
4000
4001         if (reg_is_refcounted_or_null(&regs[regno]) && is_null)
4002                 __release_reference_state(state, id);
4003
4004         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++)
4005                 mark_ptr_or_null_reg(state, &regs[i], id, is_null);
4006
4007         for (j = 0; j <= vstate->curframe; j++) {
4008                 state = vstate->frame[j];
4009                 bpf_for_each_spilled_reg(i, state, reg) {
4010                         if (!reg)
4011                                 continue;
4012                         mark_ptr_or_null_reg(state, reg, id, is_null);
4013                 }
4014         }
4015 }
4016
4017 static bool try_match_pkt_pointers(const struct bpf_insn *insn,
4018                                    struct bpf_reg_state *dst_reg,
4019                                    struct bpf_reg_state *src_reg,
4020                                    struct bpf_verifier_state *this_branch,
4021                                    struct bpf_verifier_state *other_branch)
4022 {
4023         if (BPF_SRC(insn->code) != BPF_X)
4024                 return false;
4025
4026         switch (BPF_OP(insn->code)) {
4027         case BPF_JGT:
4028                 if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET &&
4029                      src_reg->type == PTR_TO_PACKET_END) ||
4030                     (dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_META &&
4031                      reg_is_init_pkt_pointer(src_reg, PTR_TO_PACKET))) {
4032                         /* pkt_data' > pkt_end, pkt_meta' > pkt_data */
4033                         find_good_pkt_pointers(this_branch, dst_reg,
4034                                                dst_reg->type, false);
4035                 } else if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_END &&
4036                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET) ||
4037                            (reg_is_init_pkt_pointer(dst_reg, PTR_TO_PACKET) &&
4038                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET_META)) {
4039                         /* pkt_end > pkt_data', pkt_data > pkt_meta' */
4040                         find_good_pkt_pointers(other_branch, src_reg,
4041                                                src_reg->type, true);
4042                 } else {
4043                         return false;
4044                 }
4045                 break;
4046         case BPF_JLT:
4047                 if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET &&
4048                      src_reg->type == PTR_TO_PACKET_END) ||
4049                     (dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_META &&
4050                      reg_is_init_pkt_pointer(src_reg, PTR_TO_PACKET))) {
4051                         /* pkt_data' < pkt_end, pkt_meta' < pkt_data */
4052                         find_good_pkt_pointers(other_branch, dst_reg,
4053                                                dst_reg->type, true);
4054                 } else if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_END &&
4055                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET) ||
4056                            (reg_is_init_pkt_pointer(dst_reg, PTR_TO_PACKET) &&
4057                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET_META)) {
4058                         /* pkt_end < pkt_data', pkt_data > pkt_meta' */
4059                         find_good_pkt_pointers(this_branch, src_reg,
4060                                                src_reg->type, false);
4061                 } else {
4062                         return false;
4063                 }
4064                 break;
4065         case BPF_JGE:
4066                 if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET &&
4067                      src_reg->type == PTR_TO_PACKET_END) ||
4068                     (dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_META &&
4069                      reg_is_init_pkt_pointer(src_reg, PTR_TO_PACKET))) {
4070                         /* pkt_data' >= pkt_end, pkt_meta' >= pkt_data */
4071                         find_good_pkt_pointers(this_branch, dst_reg,
4072                                                dst_reg->type, true);
4073                 } else if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_END &&
4074                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET) ||
4075                            (reg_is_init_pkt_pointer(dst_reg, PTR_TO_PACKET) &&
4076                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET_META)) {
4077                         /* pkt_end >= pkt_data', pkt_data >= pkt_meta' */
4078                         find_good_pkt_pointers(other_branch, src_reg,
4079                                                src_reg->type, false);
4080                 } else {
4081                         return false;
4082                 }
4083                 break;
4084         case BPF_JLE:
4085                 if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET &&
4086                      src_reg->type == PTR_TO_PACKET_END) ||
4087                     (dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_META &&
4088                      reg_is_init_pkt_pointer(src_reg, PTR_TO_PACKET))) {
4089                         /* pkt_data' <= pkt_end, pkt_meta' <= pkt_data */
4090                         find_good_pkt_pointers(other_branch, dst_reg,
4091                                                dst_reg->type, false);
4092                 } else if ((dst_reg->type == PTR_TO_PACKET_END &&
4093                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET) ||
4094                            (reg_is_init_pkt_pointer(dst_reg, PTR_TO_PACKET) &&
4095                             src_reg->type == PTR_TO_PACKET_META)) {
4096                         /* pkt_end <= pkt_data', pkt_data <= pkt_meta' */
4097                         find_good_pkt_pointers(this_branch, src_reg,
4098                                                src_reg->type, true);
4099                 } else {
4100                         return false;
4101                 }
4102                 break;
4103         default:
4104                 return false;
4105         }
4106
4107         return true;
4108 }
4109
4110 static int check_cond_jmp_op(struct bpf_verifier_env *env,
4111                              struct bpf_insn *insn, int *insn_idx)
4112 {
4113         struct bpf_verifier_state *this_branch = env->cur_state;
4114         struct bpf_verifier_state *other_branch;
4115         struct bpf_reg_state *regs = this_branch->frame[this_branch->curframe]->regs;
4116         struct bpf_reg_state *dst_reg, *other_branch_regs;
4117         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
4118         int err;
4119
4120         if (opcode > BPF_JSLE) {
4121                 verbose(env, "invalid BPF_JMP opcode %x\n", opcode);
4122                 return -EINVAL;
4123         }
4124
4125         if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
4126                 if (insn->imm != 0) {
4127                         verbose(env, "BPF_JMP uses reserved fields\n");
4128                         return -EINVAL;
4129                 }
4130
4131                 /* check src1 operand */
4132                 err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
4133                 if (err)
4134                         return err;
4135
4136                 if (is_pointer_value(env, insn->src_reg)) {
4137                         verbose(env, "R%d pointer comparison prohibited\n",
4138                                 insn->src_reg);
4139                         return -EACCES;
4140                 }
4141         } else {
4142                 if (insn->src_reg != BPF_REG_0) {
4143                         verbose(env, "BPF_JMP uses reserved fields\n");
4144                         return -EINVAL;
4145                 }
4146         }
4147
4148         /* check src2 operand */
4149         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
4150         if (err)
4151                 return err;
4152
4153         dst_reg = &regs[insn->dst_reg];
4154
4155         /* detect if R == 0 where R was initialized to zero earlier */
4156         if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_K &&
4157             (opcode == BPF_JEQ || opcode == BPF_JNE) &&
4158             dst_reg->type == SCALAR_VALUE &&
4159             tnum_is_const(dst_reg->var_off)) {
4160                 if ((opcode == BPF_JEQ && dst_reg->var_off.value == insn->imm) ||
4161                     (opcode == BPF_JNE && dst_reg->var_off.value != insn->imm)) {
4162                         /* if (imm == imm) goto pc+off;
4163                          * only follow the goto, ignore fall-through
4164                          */
4165                         *insn_idx += insn->off;
4166                         return 0;
4167                 } else {
4168                         /* if (imm != imm) goto pc+off;
4169                          * only follow fall-through branch, since
4170                          * that's where the program will go
4171                          */
4172                         return 0;
4173                 }
4174         }
4175
4176         other_branch = push_stack(env, *insn_idx + insn->off + 1, *insn_idx);
4177         if (!other_branch)
4178                 return -EFAULT;
4179         other_branch_regs = other_branch->frame[other_branch->curframe]->regs;
4180
4181         /* detect if we are comparing against a constant value so we can adjust
4182          * our min/max values for our dst register.
4183          * this is only legit if both are scalars (or pointers to the same
4184          * object, I suppose, but we don't support that right now), because
4185          * otherwise the different base pointers mean the offsets aren't
4186          * comparable.
4187          */
4188         if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_X) {
4189                 if (dst_reg->type == SCALAR_VALUE &&
4190                     regs[insn->src_reg].type == SCALAR_VALUE) {
4191                         if (tnum_is_const(regs[insn->src_reg].var_off))
4192                                 reg_set_min_max(&other_branch_regs[insn->dst_reg],
4193                                                 dst_reg, regs[insn->src_reg].var_off.value,
4194                                                 opcode);
4195                         else if (tnum_is_const(dst_reg->var_off))
4196                                 reg_set_min_max_inv(&other_branch_regs[insn->src_reg],
4197                                                     &regs[insn->src_reg],
4198                                                     dst_reg->var_off.value, opcode);
4199                         else if (opcode == BPF_JEQ || opcode == BPF_JNE)
4200                                 /* Comparing for equality, we can combine knowledge */
4201                                 reg_combine_min_max(&other_branch_regs[insn->src_reg],
4202                                                     &other_branch_regs[insn->dst_reg],
4203                                                     &regs[insn->src_reg],
4204                                                     &regs[insn->dst_reg], opcode);
4205                 }
4206         } else if (dst_reg->type == SCALAR_VALUE) {
4207                 reg_set_min_max(&other_branch_regs[insn->dst_reg],
4208                                         dst_reg, insn->imm, opcode);
4209         }
4210
4211         /* detect if R == 0 where R is returned from bpf_map_lookup_elem() */
4212         if (BPF_SRC(insn->code) == BPF_K &&
4213             insn->imm == 0 && (opcode == BPF_JEQ || opcode == BPF_JNE) &&
4214             reg_type_may_be_null(dst_reg->type)) {
4215                 /* Mark all identical registers in each branch as either
4216                  * safe or unknown depending R == 0 or R != 0 conditional.
4217                  */
4218                 mark_ptr_or_null_regs(this_branch, insn->dst_reg,
4219                                       opcode == BPF_JNE);
4220                 mark_ptr_or_null_regs(other_branch, insn->dst_reg,
4221                                       opcode == BPF_JEQ);
4222         } else if (!try_match_pkt_pointers(insn, dst_reg, &regs[insn->src_reg],
4223                                            this_branch, other_branch) &&
4224                    is_pointer_value(env, insn->dst_reg)) {
4225                 verbose(env, "R%d pointer comparison prohibited\n",
4226                         insn->dst_reg);
4227                 return -EACCES;
4228         }
4229         if (env->log.level)
4230                 print_verifier_state(env, this_branch->frame[this_branch->curframe]);
4231         return 0;
4232 }
4233
4234 /* return the map pointer stored inside BPF_LD_IMM64 instruction */
4235 static struct bpf_map *ld_imm64_to_map_ptr(struct bpf_insn *insn)
4236 {
4237         u64 imm64 = ((u64) (u32) insn[0].imm) | ((u64) (u32) insn[1].imm) << 32;
4238
4239         return (struct bpf_map *) (unsigned long) imm64;
4240 }
4241
4242 /* verify BPF_LD_IMM64 instruction */
4243 static int check_ld_imm(struct bpf_verifier_env *env, struct bpf_insn *insn)
4244 {
4245         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
4246         int err;
4247
4248         if (BPF_SIZE(insn->code) != BPF_DW) {
4249                 verbose(env, "invalid BPF_LD_IMM insn\n");
4250                 return -EINVAL;
4251         }
4252         if (insn->off != 0) {
4253                 verbose(env, "BPF_LD_IMM64 uses reserved fields\n");
4254                 return -EINVAL;
4255         }
4256
4257         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, DST_OP);
4258         if (err)
4259                 return err;
4260
4261         if (insn->src_reg == 0) {
4262                 u64 imm = ((u64)(insn + 1)->imm << 32) | (u32)insn->imm;
4263
4264                 regs[insn->dst_reg].type = SCALAR_VALUE;
4265                 __mark_reg_known(&regs[insn->dst_reg], imm);
4266                 return 0;
4267         }
4268
4269         /* replace_map_fd_with_map_ptr() should have caught bad ld_imm64 */
4270         BUG_ON(insn->src_reg != BPF_PSEUDO_MAP_FD);
4271
4272         regs[insn->dst_reg].type = CONST_PTR_TO_MAP;
4273         regs[insn->dst_reg].map_ptr = ld_imm64_to_map_ptr(insn);
4274         return 0;
4275 }
4276
4277 static bool may_access_skb(enum bpf_prog_type type)
4278 {
4279         switch (type) {
4280         case BPF_PROG_TYPE_SOCKET_FILTER:
4281         case BPF_PROG_TYPE_SCHED_CLS:
4282         case BPF_PROG_TYPE_SCHED_ACT:
4283                 return true;
4284         default:
4285                 return false;
4286         }
4287 }
4288
4289 /* verify safety of LD_ABS|LD_IND instructions:
4290  * - they can only appear in the programs where ctx == skb
4291  * - since they are wrappers of function calls, they scratch R1-R5 registers,
4292  *   preserve R6-R9, and store return value into R0
4293  *
4294  * Implicit input:
4295  *   ctx == skb == R6 == CTX
4296  *
4297  * Explicit input:
4298  *   SRC == any register
4299  *   IMM == 32-bit immediate
4300  *
4301  * Output:
4302  *   R0 - 8/16/32-bit skb data converted to cpu endianness
4303  */
4304 static int check_ld_abs(struct bpf_verifier_env *env, struct bpf_insn *insn)
4305 {
4306         struct bpf_reg_state *regs = cur_regs(env);
4307         u8 mode = BPF_MODE(insn->code);
4308         int i, err;
4309
4310         if (!may_access_skb(env->prog->type)) {
4311                 verbose(env, "BPF_LD_[ABS|IND] instructions not allowed for this program type\n");
4312                 return -EINVAL;
4313         }
4314
4315         if (!env->ops->gen_ld_abs) {
4316                 verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
4317                 return -EINVAL;
4318         }
4319
4320         if (env->subprog_cnt > 1) {
4321                 /* when program has LD_ABS insn JITs and interpreter assume
4322                  * that r1 == ctx == skb which is not the case for callees
4323                  * that can have arbitrary arguments. It's problematic
4324                  * for main prog as well since JITs would need to analyze
4325                  * all functions in order to make proper register save/restore
4326                  * decisions in the main prog. Hence disallow LD_ABS with calls
4327                  */
4328                 verbose(env, "BPF_LD_[ABS|IND] instructions cannot be mixed with bpf-to-bpf calls\n");
4329                 return -EINVAL;
4330         }
4331
4332         if (insn->dst_reg != BPF_REG_0 || insn->off != 0 ||
4333             BPF_SIZE(insn->code) == BPF_DW ||
4334             (mode == BPF_ABS && insn->src_reg != BPF_REG_0)) {
4335                 verbose(env, "BPF_LD_[ABS|IND] uses reserved fields\n");
4336                 return -EINVAL;
4337         }
4338
4339         /* check whether implicit source operand (register R6) is readable */
4340         err = check_reg_arg(env, BPF_REG_6, SRC_OP);
4341         if (err)
4342                 return err;
4343
4344         /* Disallow usage of BPF_LD_[ABS|IND] with reference tracking, as
4345          * gen_ld_abs() may terminate the program at runtime, leading to
4346          * reference leak.
4347          */
4348         err = check_reference_leak(env);
4349         if (err) {
4350                 verbose(env, "BPF_LD_[ABS|IND] cannot be mixed with socket references\n");
4351                 return err;
4352         }
4353
4354         if (regs[BPF_REG_6].type != PTR_TO_CTX) {
4355                 verbose(env,
4356                         "at the time of BPF_LD_ABS|IND R6 != pointer to skb\n");
4357                 return -EINVAL;
4358         }
4359
4360         if (mode == BPF_IND) {
4361                 /* check explicit source operand */
4362                 err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
4363                 if (err)
4364                         return err;
4365         }
4366
4367         /* reset caller saved regs to unreadable */
4368         for (i = 0; i < CALLER_SAVED_REGS; i++) {
4369                 mark_reg_not_init(env, regs, caller_saved[i]);
4370                 check_reg_arg(env, caller_saved[i], DST_OP_NO_MARK);
4371         }
4372
4373         /* mark destination R0 register as readable, since it contains
4374          * the value fetched from the packet.
4375          * Already marked as written above.
4376          */
4377         mark_reg_unknown(env, regs, BPF_REG_0);
4378         return 0;
4379 }
4380
4381 static int check_return_code(struct bpf_verifier_env *env)
4382 {
4383         struct bpf_reg_state *reg;
4384         struct tnum range = tnum_range(0, 1);
4385
4386         switch (env->prog->type) {
4387         case BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SKB:
4388         case BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SOCK:
4389         case BPF_PROG_TYPE_CGROUP_SOCK_ADDR:
4390         case BPF_PROG_TYPE_SOCK_OPS:
4391         case BPF_PROG_TYPE_CGROUP_DEVICE:
4392                 break;
4393         default:
4394                 return 0;
4395         }
4396
4397         reg = cur_regs(env) + BPF_REG_0;
4398         if (reg->type != SCALAR_VALUE) {
4399                 verbose(env, "At program exit the register R0 is not a known value (%s)\n",
4400                         reg_type_str[reg->type]);
4401                 return -EINVAL;
4402         }
4403
4404         if (!tnum_in(range, reg->var_off)) {
4405                 verbose(env, "At program exit the register R0 ");
4406                 if (!tnum_is_unknown(reg->var_off)) {
4407                         char tn_buf[48];
4408
4409                         tnum_strn(tn_buf, sizeof(tn_buf), reg->var_off);
4410                         verbose(env, "has value %s", tn_buf);
4411                 } else {
4412                         verbose(env, "has unknown scalar value");
4413                 }
4414                 verbose(env, " should have been 0 or 1\n");
4415                 return -EINVAL;
4416         }
4417         return 0;
4418 }
4419
4420 /* non-recursive DFS pseudo code
4421  * 1  procedure DFS-iterative(G,v):
4422  * 2      label v as discovered
4423  * 3      let S be a stack
4424  * 4      S.push(v)
4425  * 5      while S is not empty
4426  * 6            t <- S.pop()
4427  * 7            if t is what we're looking for:
4428  * 8                return t
4429  * 9            for all edges e in G.adjacentEdges(t) do
4430  * 10               if edge e is already labelled
4431  * 11                   continue with the next edge
4432  * 12               w <- G.adjacentVertex(t,e)
4433  * 13               if vertex w is not discovered and not explored
4434  * 14                   label e as tree-edge
4435  * 15                   label w as discovered
4436  * 16                   S.push(w)
4437  * 17                   continue at 5
4438  * 18               else if vertex w is discovered
4439  * 19                   label e as back-edge
4440  * 20               else
4441  * 21                   // vertex w is explored
4442  * 22                   label e as forward- or cross-edge
4443  * 23           label t as explored
4444  * 24           S.pop()
4445  *
4446  * convention:
4447  * 0x10 - discovered
4448  * 0x11 - discovered and fall-through edge labelled
4449  * 0x12 - discovered and fall-through and branch edges labelled
4450  * 0x20 - explored
4451  */
4452
4453 enum {
4454         DISCOVERED = 0x10,
4455         EXPLORED = 0x20,
4456         FALLTHROUGH = 1,
4457         BRANCH = 2,
4458 };
4459
4460 #define STATE_LIST_MARK ((struct bpf_verifier_state_list *) -1L)
4461
4462 static int *insn_stack; /* stack of insns to process */
4463 static int cur_stack;   /* current stack index */
4464 static int *insn_state;
4465
4466 /* t, w, e - match pseudo-code above:
4467  * t - index of current instruction
4468  * w - next instruction
4469  * e - edge
4470  */
4471 static int push_insn(int t, int w, int e, struct bpf_verifier_env *env)
4472 {
4473         if (e == FALLTHROUGH && insn_state[t] >= (DISCOVERED | FALLTHROUGH))
4474                 return 0;
4475
4476         if (e == BRANCH && insn_state[t] >= (DISCOVERED | BRANCH))
4477                 return 0;
4478
4479         if (w < 0 || w >= env->prog->len) {
4480                 verbose(env, "jump out of range from insn %d to %d\n", t, w);
4481                 return -EINVAL;
4482         }
4483
4484         if (e == BRANCH)
4485                 /* mark branch target for state pruning */
4486                 env->explored_states[w] = STATE_LIST_MARK;
4487
4488         if (insn_state[w] == 0) {
4489                 /* tree-edge */
4490                 insn_state[t] = DISCOVERED | e;
4491                 insn_state[w] = DISCOVERED;
4492                 if (cur_stack >= env->prog->len)
4493                         return -E2BIG;
4494                 insn_stack[cur_stack++] = w;
4495                 return 1;
4496         } else if ((insn_state[w] & 0xF0) == DISCOVERED) {
4497                 verbose(env, "back-edge from insn %d to %d\n", t, w);
4498                 return -EINVAL;
4499         } else if (insn_state[w] == EXPLORED) {
4500                 /* forward- or cross-edge */
4501                 insn_state[t] = DISCOVERED | e;
4502         } else {
4503                 verbose(env, "insn state internal bug\n");
4504                 return -EFAULT;
4505         }
4506         return 0;
4507 }
4508
4509 /* non-recursive depth-first-search to detect loops in BPF program
4510  * loop == back-edge in directed graph
4511  */
4512 static int check_cfg(struct bpf_verifier_env *env)
4513 {
4514         struct bpf_insn *insns = env->prog->insnsi;
4515         int insn_cnt = env->prog->len;
4516         int ret = 0;
4517         int i, t;
4518
4519         ret = check_subprogs(env);
4520         if (ret < 0)
4521                 return ret;
4522
4523         insn_state = kcalloc(insn_cnt, sizeof(int), GFP_KERNEL);
4524         if (!insn_state)
4525                 return -ENOMEM;
4526
4527         insn_stack = kcalloc(insn_cnt, sizeof(int), GFP_KERNEL);
4528         if (!insn_stack) {
4529                 kfree(insn_state);
4530                 return -ENOMEM;
4531         }
4532
4533         insn_state[0] = DISCOVERED; /* mark 1st insn as discovered */
4534         insn_stack[0] = 0; /* 0 is the first instruction */
4535         cur_stack = 1;
4536
4537 peek_stack:
4538         if (cur_stack == 0)
4539                 goto check_state;
4540         t = insn_stack[cur_stack - 1];
4541
4542         if (BPF_CLASS(insns[t].code) == BPF_JMP) {
4543                 u8 opcode = BPF_OP(insns[t].code);
4544
4545                 if (opcode == BPF_EXIT) {
4546                         goto mark_explored;
4547                 } else if (opcode == BPF_CALL) {
4548                         ret = push_insn(t, t + 1, FALLTHROUGH, env);
4549                         if (ret == 1)
4550                                 goto peek_stack;
4551                         else if (ret < 0)
4552                                 goto err_free;
4553                         if (t + 1 < insn_cnt)
4554                                 env->explored_states[t + 1] = STATE_LIST_MARK;
4555                         if (insns[t].src_reg == BPF_PSEUDO_CALL) {
4556                                 env->explored_states[t] = STATE_LIST_MARK;
4557                                 ret = push_insn(t, t + insns[t].imm + 1, BRANCH, env);
4558                                 if (ret == 1)
4559                                         goto peek_stack;
4560                                 else if (ret < 0)
4561                                         goto err_free;
4562                         }
4563                 } else if (opcode == BPF_JA) {
4564                         if (BPF_SRC(insns[t].code) != BPF_K) {
4565                                 ret = -EINVAL;
4566                                 goto err_free;
4567                         }
4568                         /* unconditional jump with single edge */
4569                         ret = push_insn(t, t + insns[t].off + 1,
4570                                         FALLTHROUGH, env);
4571                         if (ret == 1)
4572                                 goto peek_stack;
4573                         else if (ret < 0)
4574                                 goto err_free;
4575                         /* tell verifier to check for equivalent states
4576                          * after every call and jump
4577                          */
4578                         if (t + 1 < insn_cnt)
4579                                 env->explored_states[t + 1] = STATE_LIST_MARK;
4580                 } else {
4581                         /* conditional jump with two edges */
4582                         env->explored_states[t] = STATE_LIST_MARK;
4583                         ret = push_insn(t, t + 1, FALLTHROUGH, env);
4584                         if (ret == 1)
4585                                 goto peek_stack;
4586                         else if (ret < 0)
4587                                 goto err_free;
4588
4589                         ret = push_insn(t, t + insns[t].off + 1, BRANCH, env);
4590                         if (ret == 1)
4591                                 goto peek_stack;
4592                         else if (ret < 0)
4593                                 goto err_free;
4594                 }
4595         } else {
4596                 /* all other non-branch instructions with single
4597                  * fall-through edge
4598                  */
4599                 ret = push_insn(t, t + 1, FALLTHROUGH, env);
4600                 if (ret == 1)
4601                         goto peek_stack;
4602                 else if (ret < 0)
4603                         goto err_free;
4604         }
4605
4606 mark_explored:
4607         insn_state[t] = EXPLORED;
4608         if (cur_stack-- <= 0) {
4609                 verbose(env, "pop stack internal bug\n");
4610                 ret = -EFAULT;
4611                 goto err_free;
4612         }
4613         goto peek_stack;
4614
4615 check_state:
4616         for (i = 0; i < insn_cnt; i++) {
4617                 if (insn_state[i] != EXPLORED) {
4618                         verbose(env, "unreachable insn %d\n", i);
4619                         ret = -EINVAL;
4620                         goto err_free;
4621                 }
4622         }
4623         ret = 0; /* cfg looks good */
4624
4625 err_free:
4626         kfree(insn_state);
4627         kfree(insn_stack);
4628         return ret;
4629 }
4630
4631 /* check %cur's range satisfies %old's */
4632 static bool range_within(struct bpf_reg_state *old,
4633                          struct bpf_reg_state *cur)
4634 {
4635         return old->umin_value <= cur->umin_value &&
4636                old->umax_value >= cur->umax_value &&
4637                old->smin_value <= cur->smin_value &&
4638                old->smax_value >= cur->smax_value;
4639 }
4640
4641 /* Maximum number of register states that can exist at once */
4642 #define ID_MAP_SIZE     (MAX_BPF_REG + MAX_BPF_STACK / BPF_REG_SIZE)
4643 struct idpair {
4644         u32 old;
4645         u32 cur;
4646 };
4647
4648 /* If in the old state two registers had the same id, then they need to have
4649  * the same id in the new state as well.  But that id could be different from
4650  * the old state, so we need to track the mapping from old to new ids.
4651  * Once we have seen that, say, a reg with old id 5 had new id 9, any subsequent
4652  * regs with old id 5 must also have new id 9 for the new state to be safe.  But
4653  * regs with a different old id could still have new id 9, we don't care about
4654  * that.
4655  * So we look through our idmap to see if this old id has been seen before.  If
4656  * so, we require the new id to match; otherwise, we add the id pair to the map.
4657  */
4658 static bool check_ids(u32 old_id, u32 cur_id, struct idpair *idmap)
4659 {
4660         unsigned int i;
4661
4662         for (i = 0; i < ID_MAP_SIZE; i++) {
4663                 if (!idmap[i].old) {
4664                         /* Reached an empty slot; haven't seen this id before */
4665                         idmap[i].old = old_id;
4666                         idmap[i].cur = cur_id;
4667                         return true;
4668                 }
4669                 if (idmap[i].old == old_id)
4670                         return idmap[i].cur == cur_id;
4671         }
4672         /* We ran out of idmap slots, which should be impossible */
4673         WARN_ON_ONCE(1);
4674         return false;
4675 }
4676
4677 /* Returns true if (rold safe implies rcur safe) */
4678 static bool regsafe(struct bpf_reg_state *rold, struct bpf_reg_state *rcur,
4679                     struct idpair *idmap)
4680 {
4681         bool equal;
4682
4683         if (!(rold->live & REG_LIVE_READ))
4684                 /* explored state didn't use this */
4685                 return true;
4686
4687         equal = memcmp(rold, rcur, offsetof(struct bpf_reg_state, parent)) == 0;
4688
4689         if (rold->type == PTR_TO_STACK)
4690                 /* two stack pointers are equal only if they're pointing to
4691                  * the same stack frame, since fp-8 in foo != fp-8 in bar
4692                  */
4693                 return equal && rold->frameno == rcur->frameno;
4694
4695         if (equal)
4696                 return true;
4697
4698         if (rold->type == NOT_INIT)
4699                 /* explored state can't have used this */
4700                 return true;
4701         if (rcur->type == NOT_INIT)
4702                 return false;
4703         switch (rold->type) {
4704         case SCALAR_VALUE:
4705                 if (rcur->type == SCALAR_VALUE) {
4706                         /* new val must satisfy old val knowledge */
4707                         return range_within(rold, rcur) &&
4708                                tnum_in(rold->var_off, rcur->var_off);
4709                 } else {
4710                         /* We're trying to use a pointer in place of a scalar.
4711                          * Even if the scalar was unbounded, this could lead to
4712                          * pointer leaks because scalars are allowed to leak
4713                          * while pointers are not. We could make this safe in
4714                          * special cases if root is calling us, but it's
4715                          * probably not worth the hassle.
4716                          */
4717                         return false;
4718                 }
4719         case PTR_TO_MAP_VALUE:
4720                 /* If the new min/max/var_off satisfy the old ones and
4721                  * everything else matches, we are OK.
4722                  * We don't care about the 'id' value, because nothing
4723                  * uses it for PTR_TO_MAP_VALUE (only for ..._OR_NULL)
4724                  */
4725                 return memcmp(rold, rcur, offsetof(struct bpf_reg_state, id)) == 0 &&
4726                        range_within(rold, rcur) &&
4727                        tnum_in(rold->var_off, rcur->var_off);
4728         case PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL:
4729                 /* a PTR_TO_MAP_VALUE could be safe to use as a
4730                  * PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL into the same map.
4731                  * However, if the old PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL then got NULL-
4732                  * checked, doing so could have affected others with the same
4733                  * id, and we can't check for that because we lost the id when
4734                  * we converted to a PTR_TO_MAP_VALUE.
4735                  */
4736                 if (rcur->type != PTR_TO_MAP_VALUE_OR_NULL)
4737                         return false;
4738                 if (memcmp(rold, rcur, offsetof(struct bpf_reg_state, id)))
4739                         return false;
4740                 /* Check our ids match any regs they're supposed to */
4741                 return check_ids(rold->id, rcur->id, idmap);
4742         case PTR_TO_PACKET_META:
4743         case PTR_TO_PACKET:
4744                 if (rcur->type != rold->type)
4745                         return false;
4746                 /* We must have at least as much range as the old ptr
4747                  * did, so that any accesses which were safe before are
4748                  * still safe.  This is true even if old range < old off,
4749                  * since someone could have accessed through (ptr - k), or
4750                  * even done ptr -= k in a register, to get a safe access.
4751                  */
4752                 if (rold->range > rcur->range)
4753                         return false;
4754                 /* If the offsets don't match, we can't trust our alignment;
4755                  * nor can we be sure that we won't fall out of range.
4756                  */
4757                 if (rold->off != rcur->off)
4758                         return false;
4759                 /* id relations must be preserved */
4760                 if (rold->id && !check_ids(rold->id, rcur->id, idmap))
4761                         return false;
4762                 /* new val must satisfy old val knowledge */
4763                 return range_within(rold, rcur) &&
4764                        tnum_in(rold->var_off, rcur->var_off);
4765         case PTR_TO_CTX:
4766         case CONST_PTR_TO_MAP:
4767         case PTR_TO_PACKET_END:
4768         case PTR_TO_FLOW_KEYS:
4769         case PTR_TO_SOCKET:
4770         case PTR_TO_SOCKET_OR_NULL:
4771                 /* Only valid matches are exact, which memcmp() above
4772                  * would have accepted
4773                  */
4774         default:
4775                 /* Don't know what's going on, just say it's not safe */
4776                 return false;
4777         }
4778
4779         /* Shouldn't get here; if we do, say it's not safe */
4780         WARN_ON_ONCE(1);
4781         return false;
4782 }
4783
4784 static bool stacksafe(struct bpf_func_state *old,
4785                       struct bpf_func_state *cur,
4786                       struct idpair *idmap)
4787 {
4788         int i, spi;
4789
4790         /* if explored stack has more populated slots than current stack
4791          * such stacks are not equivalent
4792          */
4793         if (old->allocated_stack > cur->allocated_stack)
4794                 return false;
4795
4796         /* walk slots of the explored stack and ignore any additional
4797          * slots in the current stack, since explored(safe) state
4798          * didn't use them
4799          */
4800         for (i = 0; i < old->allocated_stack; i++) {
4801                 spi = i / BPF_REG_SIZE;
4802
4803                 if (!(old->stack[spi].spilled_ptr.live & REG_LIVE_READ))
4804                         /* explored state didn't use this */
4805                         continue;
4806
4807                 if (old->stack[spi].slot_type[i % BPF_REG_SIZE] == STACK_INVALID)
4808                         continue;
4809                 /* if old state was safe with misc data in the stack
4810                  * it will be safe with zero-initialized stack.
4811                  * The opposite is not true
4812                  */
4813                 if (old->stack[spi].slot_type[i % BPF_REG_SIZE] == STACK_MISC &&
4814                     cur->stack[spi].slot_type[i % BPF_REG_SIZE] == STACK_ZERO)
4815                         continue;
4816                 if (old->stack[spi].slot_type[i % BPF_REG_SIZE] !=
4817                     cur->stack[spi].slot_type[i % BPF_REG_SIZE])
4818                         /* Ex: old explored (safe) state has STACK_SPILL in
4819                          * this stack slot, but current has has STACK_MISC ->
4820                          * this verifier states are not equivalent,
4821                          * return false to continue verification of this path
4822                          */
4823                         return false;
4824                 if (i % BPF_REG_SIZE)
4825                         continue;
4826                 if (old->stack[spi].slot_type[0] != STACK_SPILL)
4827                         continue;
4828                 if (!regsafe(&old->stack[spi].spilled_ptr,
4829                              &cur->stack[spi].spilled_ptr,
4830                              idmap))
4831                         /* when explored and current stack slot are both storing
4832                          * spilled registers, check that stored pointers types
4833                          * are the same as well.
4834                          * Ex: explored safe path could have stored
4835                          * (bpf_reg_state) {.type = PTR_TO_STACK, .off = -8}
4836                          * but current path has stored:
4837                          * (bpf_reg_state) {.type = PTR_TO_STACK, .off = -16}
4838                          * such verifier states are not equivalent.
4839                          * return false to continue verification of this path
4840                          */
4841                         return false;
4842         }
4843         return true;
4844 }
4845
4846 static bool refsafe(struct bpf_func_state *old, struct bpf_func_state *cur)
4847 {
4848         if (old->acquired_refs != cur->acquired_refs)
4849                 return false;
4850         return !memcmp(old->refs, cur->refs,
4851                        sizeof(*old->refs) * old->acquired_refs);
4852 }
4853
4854 /* compare two verifier states
4855  *
4856  * all states stored in state_list are known to be valid, since
4857  * verifier reached 'bpf_exit' instruction through them
4858  *
4859  * this function is called when verifier exploring different branches of
4860  * execution popped from the state stack. If it sees an old state that has
4861  * more strict register state and more strict stack state then this execution
4862  * branch doesn't need to be explored further, since verifier already
4863  * concluded that more strict state leads to valid finish.
4864  *
4865  * Therefore two states are equivalent if register state is more conservative
4866  * and explored stack state is more conservative than the current one.
4867  * Example:
4868  *       explored                   current
4869  * (slot1=INV slot2=MISC) == (slot1=MISC slot2=MISC)
4870  * (slot1=MISC slot2=MISC) != (slot1=INV slot2=MISC)
4871  *
4872  * In other words if current stack state (one being explored) has more
4873  * valid slots than old one that already passed validation, it means
4874  * the verifier can stop exploring and conclude that current state is valid too
4875  *
4876  * Similarly with registers. If explored state has register type as invalid
4877  * whereas register type in current state is meaningful, it means that
4878  * the current state will reach 'bpf_exit' instruction safely
4879  */
4880 static bool func_states_equal(struct bpf_func_state *old,
4881                               struct bpf_func_state *cur)
4882 {
4883         struct idpair *idmap;
4884         bool ret = false;
4885         int i;
4886
4887         idmap = kcalloc(ID_MAP_SIZE, sizeof(struct idpair), GFP_KERNEL);
4888         /* If we failed to allocate the idmap, just say it's not safe */
4889         if (!idmap)
4890                 return false;
4891
4892         for (i = 0; i < MAX_BPF_REG; i++) {
4893                 if (!regsafe(&old->regs[i], &cur->regs[i], idmap))
4894                         goto out_free;
4895         }
4896
4897         if (!stacksafe(old, cur, idmap))
4898                 goto out_free;
4899
4900         if (!refsafe(old, cur))
4901                 goto out_free;
4902         ret = true;
4903 out_free:
4904         kfree(idmap);
4905         return ret;
4906 }
4907
4908 static bool states_equal(struct bpf_verifier_env *env,
4909                          struct bpf_verifier_state *old,
4910                          struct bpf_verifier_state *cur)
4911 {
4912         int i;
4913
4914         if (old->curframe != cur->curframe)
4915                 return false;
4916
4917         /* for states to be equal callsites have to be the same
4918          * and all frame states need to be equivalent
4919          */
4920         for (i = 0; i <= old->curframe; i++) {
4921                 if (old->frame[i]->callsite != cur->frame[i]->callsite)
4922                         return false;
4923                 if (!func_states_equal(old->frame[i], cur->frame[i]))
4924                         return false;
4925         }
4926         return true;
4927 }
4928
4929 /* A write screens off any subsequent reads; but write marks come from the
4930  * straight-line code between a state and its parent.  When we arrive at an
4931  * equivalent state (jump target or such) we didn't arrive by the straight-line
4932  * code, so read marks in the state must propagate to the parent regardless
4933  * of the state's write marks. That's what 'parent == state->parent' comparison
4934  * in mark_reg_read() is for.
4935  */
4936 static int propagate_liveness(struct bpf_verifier_env *env,
4937                               const struct bpf_verifier_state *vstate,
4938                               struct bpf_verifier_state *vparent)
4939 {
4940         int i, frame, err = 0;
4941         struct bpf_func_state *state, *parent;
4942
4943         if (vparent->curframe != vstate->curframe) {
4944                 WARN(1, "propagate_live: parent frame %d current frame %d\n",
4945                      vparent->curframe, vstate->curframe);
4946                 return -EFAULT;
4947         }
4948         /* Propagate read liveness of registers... */
4949         BUILD_BUG_ON(BPF_REG_FP + 1 != MAX_BPF_REG);
4950         /* We don't need to worry about FP liveness because it's read-only */
4951         for (i = 0; i < BPF_REG_FP; i++) {
4952                 if (vparent->frame[vparent->curframe]->regs[i].live & REG_LIVE_READ)
4953                         continue;
4954                 if (vstate->frame[vstate->curframe]->regs[i].live & REG_LIVE_READ) {
4955                         err = mark_reg_read(env, &vstate->frame[vstate->curframe]->regs[i],
4956                                             &vparent->frame[vstate->curframe]->regs[i]);
4957                         if (err)
4958                                 return err;
4959                 }
4960         }
4961
4962         /* ... and stack slots */
4963         for (frame = 0; frame <= vstate->curframe; frame++) {
4964                 state = vstate->frame[frame];
4965                 parent = vparent->frame[frame];
4966                 for (i = 0; i < state->allocated_stack / BPF_REG_SIZE &&
4967                             i < parent->allocated_stack / BPF_REG_SIZE; i++) {
4968                         if (parent->stack[i].spilled_ptr.live & REG_LIVE_READ)
4969                                 continue;
4970                         if (state->stack[i].spilled_ptr.live & REG_LIVE_READ)
4971                                 mark_reg_read(env, &state->stack[i].spilled_ptr,
4972                                               &parent->stack[i].spilled_ptr);
4973                 }
4974         }
4975         return err;
4976 }
4977
4978 static int is_state_visited(struct bpf_verifier_env *env, int insn_idx)
4979 {
4980         struct bpf_verifier_state_list *new_sl;
4981         struct bpf_verifier_state_list *sl;
4982         struct bpf_verifier_state *cur = env->cur_state, *new;
4983         int i, j, err;
4984
4985         sl = env->explored_states[insn_idx];
4986         if (!sl)
4987                 /* this 'insn_idx' instruction wasn't marked, so we will not
4988                  * be doing state search here
4989                  */
4990                 return 0;
4991
4992         while (sl != STATE_LIST_MARK) {
4993                 if (states_equal(env, &sl->state, cur)) {
4994                         /* reached equivalent register/stack state,
4995                          * prune the search.
4996                          * Registers read by the continuation are read by us.
4997                          * If we have any write marks in env->cur_state, they
4998                          * will prevent corresponding reads in the continuation
4999                          * from reaching our parent (an explored_state).  Our
5000                          * own state will get the read marks recorded, but
5001                          * they'll be immediately forgotten as we're pruning
5002                          * this state and will pop a new one.
5003                          */
5004                         err = propagate_liveness(env, &sl->state, cur);
5005                         if (err)
5006                                 return err;
5007                         return 1;
5008                 }
5009                 sl = sl->next;
5010         }
5011
5012         /* there were no equivalent states, remember current one.
5013          * technically the current state is not proven to be safe yet,
5014          * but it will either reach outer most bpf_exit (which means it's safe)
5015          * or it will be rejected. Since there are no loops, we won't be
5016          * seeing this tuple (frame[0].callsite, frame[1].callsite, .. insn_idx)
5017          * again on the way to bpf_exit
5018          */
5019         new_sl = kzalloc(sizeof(struct bpf_verifier_state_list), GFP_KERNEL);
5020         if (!new_sl)
5021                 return -ENOMEM;
5022
5023         /* add new state to the head of linked list */
5024         new = &new_sl->state;
5025         err = copy_verifier_state(new, cur);
5026         if (err) {
5027                 free_verifier_state(new, false);
5028                 kfree(new_sl);
5029                 return err;
5030         }
5031         new_sl->next = env->explored_states[insn_idx];
5032         env->explored_states[insn_idx] = new_sl;
5033         /* connect new state to parentage chain */
5034         for (i = 0; i < BPF_REG_FP; i++)
5035                 cur_regs(env)[i].parent = &new->frame[new->curframe]->regs[i];
5036         /* clear write marks in current state: the writes we did are not writes
5037          * our child did, so they don't screen off its reads from us.
5038          * (There are no read marks in current state, because reads always mark
5039          * their parent and current state never has children yet.  Only
5040          * explored_states can get read marks.)
5041          */
5042         for (i = 0; i < BPF_REG_FP; i++)
5043                 cur->frame[cur->curframe]->regs[i].live = REG_LIVE_NONE;
5044
5045         /* all stack frames are accessible from callee, clear them all */
5046         for (j = 0; j <= cur->curframe; j++) {
5047                 struct bpf_func_state *frame = cur->frame[j];
5048                 struct bpf_func_state *newframe = new->frame[j];
5049
5050                 for (i = 0; i < frame->allocated_stack / BPF_REG_SIZE; i++) {
5051                         frame->stack[i].spilled_ptr.live = REG_LIVE_NONE;
5052                         frame->stack[i].spilled_ptr.parent =
5053                                                 &newframe->stack[i].spilled_ptr;
5054                 }
5055         }
5056         return 0;
5057 }
5058
5059 /* Return true if it's OK to have the same insn return a different type. */
5060 static bool reg_type_mismatch_ok(enum bpf_reg_type type)
5061 {
5062         switch (type) {
5063         case PTR_TO_CTX:
5064         case PTR_TO_SOCKET:
5065         case PTR_TO_SOCKET_OR_NULL:
5066                 return false;
5067         default:
5068                 return true;
5069         }
5070 }
5071
5072 /* If an instruction was previously used with particular pointer types, then we
5073  * need to be careful to avoid cases such as the below, where it may be ok
5074  * for one branch accessing the pointer, but not ok for the other branch:
5075  *
5076  * R1 = sock_ptr
5077  * goto X;
5078  * ...
5079  * R1 = some_other_valid_ptr;
5080  * goto X;
5081  * ...
5082  * R2 = *(u32 *)(R1 + 0);
5083  */
5084 static bool reg_type_mismatch(enum bpf_reg_type src, enum bpf_reg_type prev)
5085 {
5086         return src != prev && (!reg_type_mismatch_ok(src) ||
5087                                !reg_type_mismatch_ok(prev));
5088 }
5089
5090 static int do_check(struct bpf_verifier_env *env)
5091 {
5092         struct bpf_verifier_state *state;
5093         struct bpf_insn *insns = env->prog->insnsi;
5094         struct bpf_reg_state *regs;
5095         int insn_cnt = env->prog->len, i;
5096         int insn_idx, prev_insn_idx = 0;
5097         int insn_processed = 0;
5098         bool do_print_state = false;
5099
5100         state = kzalloc(sizeof(struct bpf_verifier_state), GFP_KERNEL);
5101         if (!state)
5102                 return -ENOMEM;
5103         state->curframe = 0;
5104         state->frame[0] = kzalloc(sizeof(struct bpf_func_state), GFP_KERNEL);
5105         if (!state->frame[0]) {
5106                 kfree(state);
5107                 return -ENOMEM;
5108         }
5109         env->cur_state = state;
5110         init_func_state(env, state->frame[0],
5111                         BPF_MAIN_FUNC /* callsite */,
5112                         0 /* frameno */,
5113                         0 /* subprogno, zero == main subprog */);
5114         insn_idx = 0;
5115         for (;;) {
5116                 struct bpf_insn *insn;
5117                 u8 class;
5118                 int err;
5119
5120                 if (insn_idx >= insn_cnt) {
5121                         verbose(env, "invalid insn idx %d insn_cnt %d\n",
5122                                 insn_idx, insn_cnt);
5123                         return -EFAULT;
5124                 }
5125
5126                 insn = &insns[insn_idx];
5127                 class = BPF_CLASS(insn->code);
5128
5129                 if (++insn_processed > BPF_COMPLEXITY_LIMIT_INSNS) {
5130                         verbose(env,
5131                                 "BPF program is too large. Processed %d insn\n",
5132                                 insn_processed);
5133                         return -E2BIG;
5134                 }
5135
5136                 err = is_state_visited(env, insn_idx);
5137                 if (err < 0)
5138                         return err;
5139                 if (err == 1) {
5140                         /* found equivalent state, can prune the search */
5141                         if (env->log.level) {
5142                                 if (do_print_state)
5143                                         verbose(env, "\nfrom %d to %d: safe\n",
5144                                                 prev_insn_idx, insn_idx);
5145                                 else
5146                                         verbose(env, "%d: safe\n", insn_idx);
5147                         }
5148                         goto process_bpf_exit;
5149                 }
5150
5151                 if (need_resched())
5152                         cond_resched();
5153
5154                 if (env->log.level > 1 || (env->log.level && do_print_state)) {
5155                         if (env->log.level > 1)
5156                                 verbose(env, "%d:", insn_idx);
5157                         else
5158                                 verbose(env, "\nfrom %d to %d:",
5159                                         prev_insn_idx, insn_idx);
5160                         print_verifier_state(env, state->frame[state->curframe]);
5161                         do_print_state = false;
5162                 }
5163
5164                 if (env->log.level) {
5165                         const struct bpf_insn_cbs cbs = {
5166                                 .cb_print       = verbose,
5167                                 .private_data   = env,
5168                         };
5169
5170                         verbose(env, "%d: ", insn_idx);
5171                         print_bpf_insn(&cbs, insn, env->allow_ptr_leaks);
5172                 }
5173
5174                 if (bpf_prog_is_dev_bound(env->prog->aux)) {
5175                         err = bpf_prog_offload_verify_insn(env, insn_idx,
5176                                                            prev_insn_idx);
5177                         if (err)
5178                                 return err;
5179                 }
5180
5181                 regs = cur_regs(env);
5182                 env->insn_aux_data[insn_idx].seen = true;
5183
5184                 if (class == BPF_ALU || class == BPF_ALU64) {
5185                         err = check_alu_op(env, insn);
5186                         if (err)
5187                                 return err;
5188
5189                 } else if (class == BPF_LDX) {
5190                         enum bpf_reg_type *prev_src_type, src_reg_type;
5191
5192                         /* check for reserved fields is already done */
5193
5194                         /* check src operand */
5195                         err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
5196                         if (err)
5197                                 return err;
5198
5199                         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, DST_OP_NO_MARK);
5200                         if (err)
5201                                 return err;
5202
5203                         src_reg_type = regs[insn->src_reg].type;
5204
5205                         /* check that memory (src_reg + off) is readable,
5206                          * the state of dst_reg will be updated by this func
5207                          */
5208                         err = check_mem_access(env, insn_idx, insn->src_reg, insn->off,
5209                                                BPF_SIZE(insn->code), BPF_READ,
5210                                                insn->dst_reg, false);
5211                         if (err)
5212                                 return err;
5213
5214                         prev_src_type = &env->insn_aux_data[insn_idx].ptr_type;
5215
5216                         if (*prev_src_type == NOT_INIT) {
5217                                 /* saw a valid insn
5218                                  * dst_reg = *(u32 *)(src_reg + off)
5219                                  * save type to validate intersecting paths
5220                                  */
5221                                 *prev_src_type = src_reg_type;
5222
5223                         } else if (reg_type_mismatch(src_reg_type, *prev_src_type)) {
5224                                 /* ABuser program is trying to use the same insn
5225                                  * dst_reg = *(u32*) (src_reg + off)
5226                                  * with different pointer types:
5227                                  * src_reg == ctx in one branch and
5228                                  * src_reg == stack|map in some other branch.
5229                                  * Reject it.
5230                                  */
5231                                 verbose(env, "same insn cannot be used with different pointers\n");
5232                                 return -EINVAL;
5233                         }
5234
5235                 } else if (class == BPF_STX) {
5236                         enum bpf_reg_type *prev_dst_type, dst_reg_type;
5237
5238                         if (BPF_MODE(insn->code) == BPF_XADD) {
5239                                 err = check_xadd(env, insn_idx, insn);
5240                                 if (err)
5241                                         return err;
5242                                 insn_idx++;
5243                                 continue;
5244                         }
5245
5246                         /* check src1 operand */
5247                         err = check_reg_arg(env, insn->src_reg, SRC_OP);
5248                         if (err)
5249                                 return err;
5250                         /* check src2 operand */
5251                         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
5252                         if (err)
5253                                 return err;
5254
5255                         dst_reg_type = regs[insn->dst_reg].type;
5256
5257                         /* check that memory (dst_reg + off) is writeable */
5258                         err = check_mem_access(env, insn_idx, insn->dst_reg, insn->off,
5259                                                BPF_SIZE(insn->code), BPF_WRITE,
5260                                                insn->src_reg, false);
5261                         if (err)
5262                                 return err;
5263
5264                         prev_dst_type = &env->insn_aux_data[insn_idx].ptr_type;
5265
5266                         if (*prev_dst_type == NOT_INIT) {
5267                                 *prev_dst_type = dst_reg_type;
5268                         } else if (reg_type_mismatch(dst_reg_type, *prev_dst_type)) {
5269                                 verbose(env, "same insn cannot be used with different pointers\n");
5270                                 return -EINVAL;
5271                         }
5272
5273                 } else if (class == BPF_ST) {
5274                         if (BPF_MODE(insn->code) != BPF_MEM ||
5275                             insn->src_reg != BPF_REG_0) {
5276                                 verbose(env, "BPF_ST uses reserved fields\n");
5277                                 return -EINVAL;
5278                         }
5279                         /* check src operand */
5280                         err = check_reg_arg(env, insn->dst_reg, SRC_OP);
5281                         if (err)
5282                                 return err;
5283
5284                         if (is_ctx_reg(env, insn->dst_reg)) {
5285                                 verbose(env, "BPF_ST stores into R%d %s is not allowed\n",
5286                                         insn->dst_reg,
5287                                         reg_type_str[reg_state(env, insn->dst_reg)->type]);
5288                                 return -EACCES;
5289                         }
5290
5291                         /* check that memory (dst_reg + off) is writeable */
5292                         err = check_mem_access(env, insn_idx, insn->dst_reg, insn->off,
5293                                                BPF_SIZE(insn->code), BPF_WRITE,
5294                                                -1, false);
5295                         if (err)
5296                                 return err;
5297
5298                 } else if (class == BPF_JMP) {
5299                         u8 opcode = BPF_OP(insn->code);
5300
5301                         if (opcode == BPF_CALL) {
5302                                 if (BPF_SRC(insn->code) != BPF_K ||
5303                                     insn->off != 0 ||
5304                                     (insn->src_reg != BPF_REG_0 &&
5305                                      insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL) ||
5306                                     insn->dst_reg != BPF_REG_0) {
5307                                         verbose(env, "BPF_CALL uses reserved fields\n");
5308                                         return -EINVAL;
5309                                 }
5310
5311                                 if (insn->src_reg == BPF_PSEUDO_CALL)
5312                                         err = check_func_call(env, insn, &insn_idx);
5313                                 else
5314                                         err = check_helper_call(env, insn->imm, insn_idx);
5315                                 if (err)
5316                                         return err;
5317
5318                         } else if (opcode == BPF_JA) {
5319                                 if (BPF_SRC(insn->code) != BPF_K ||
5320                                     insn->imm != 0 ||
5321                                     insn->src_reg != BPF_REG_0 ||
5322                                     insn->dst_reg != BPF_REG_0) {
5323                                         verbose(env, "BPF_JA uses reserved fields\n");
5324                                         return -EINVAL;
5325                                 }
5326
5327                                 insn_idx += insn->off + 1;
5328                                 continue;
5329
5330                         } else if (opcode == BPF_EXIT) {
5331                                 if (BPF_SRC(insn->code) != BPF_K ||
5332                                     insn->imm != 0 ||
5333                                     insn->src_reg != BPF_REG_0 ||
5334                                     insn->dst_reg != BPF_REG_0) {
5335                                         verbose(env, "BPF_EXIT uses reserved fields\n");
5336                                         return -EINVAL;
5337                                 }
5338
5339                                 if (state->curframe) {
5340                                         /* exit from nested function */
5341                                         prev_insn_idx = insn_idx;
5342                                         err = prepare_func_exit(env, &insn_idx);
5343                                         if (err)
5344                                                 return err;
5345                                         do_print_state = true;
5346                                         continue;
5347                                 }
5348
5349                                 err = check_reference_leak(env);
5350                                 if (err)
5351                                         return err;
5352
5353                                 /* eBPF calling convetion is such that R0 is used
5354                                  * to return the value from eBPF program.
5355                                  * Make sure that it's readable at this time
5356                                  * of bpf_exit, which means that program wrote
5357                                  * something into it earlier
5358                                  */
5359                                 err = check_reg_arg(env, BPF_REG_0, SRC_OP);
5360                                 if (err)
5361                                         return err;
5362
5363                                 if (is_pointer_value(env, BPF_REG_0)) {
5364                                         verbose(env, "R0 leaks addr as return value\n");
5365                                         return -EACCES;
5366                                 }
5367
5368                                 err = check_return_code(env);
5369                                 if (err)
5370                                         return err;
5371 process_bpf_exit:
5372                                 err = pop_stack(env, &prev_insn_idx, &insn_idx);
5373                                 if (err < 0) {
5374                                         if (err != -ENOENT)
5375                                                 return err;
5376                                         break;
5377                                 } else {
5378                                         do_print_state = true;
5379                                         continue;
5380                                 }
5381                         } else {
5382                                 err = check_cond_jmp_op(env, insn, &insn_idx);
5383                                 if (err)
5384                                         return err;
5385                         }
5386                 } else if (class == BPF_LD) {
5387                         u8 mode = BPF_MODE(insn->code);
5388
5389                         if (mode == BPF_ABS || mode == BPF_IND) {
5390                                 err = check_ld_abs(env, insn);
5391                                 if (err)
5392                                         return err;
5393
5394                         } else if (mode == BPF_IMM) {
5395                                 err = check_ld_imm(env, insn);
5396                                 if (err)
5397                                         return err;
5398
5399                                 insn_idx++;
5400                                 env->insn_aux_data[insn_idx].seen = true;
5401                         } else {
5402                                 verbose(env, "invalid BPF_LD mode\n");
5403                                 return -EINVAL;
5404                         }
5405                 } else {
5406                         verbose(env, "unknown insn class %d\n", class);
5407                         return -EINVAL;
5408                 }
5409
5410                 insn_idx++;
5411         }
5412
5413         verbose(env, "processed %d insns (limit %d), stack depth ",
5414                 insn_processed, BPF_COMPLEXITY_LIMIT_INSNS);
5415         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++) {
5416                 u32 depth = env->subprog_info[i].stack_depth;
5417
5418                 verbose(env, "%d", depth);
5419                 if (i + 1 < env->subprog_cnt)
5420                         verbose(env, "+");
5421         }
5422         verbose(env, "\n");
5423         env->prog->aux->stack_depth = env->subprog_info[0].stack_depth;
5424         return 0;
5425 }
5426
5427 static int check_map_prealloc(struct bpf_map *map)
5428 {
5429         return (map->map_type != BPF_MAP_TYPE_HASH &&
5430                 map->map_type != BPF_MAP_TYPE_PERCPU_HASH &&
5431                 map->map_type != BPF_MAP_TYPE_HASH_OF_MAPS) ||
5432                 !(map->map_flags & BPF_F_NO_PREALLOC);
5433 }
5434
5435 static int check_map_prog_compatibility(struct bpf_verifier_env *env,
5436                                         struct bpf_map *map,
5437                                         struct bpf_prog *prog)
5438
5439 {
5440         /* Make sure that BPF_PROG_TYPE_PERF_EVENT programs only use
5441          * preallocated hash maps, since doing memory allocation
5442          * in overflow_handler can crash depending on where nmi got
5443          * triggered.
5444          */
5445         if (prog->type == BPF_PROG_TYPE_PERF_EVENT) {
5446                 if (!check_map_prealloc(map)) {
5447                         verbose(env, "perf_event programs can only use preallocated hash map\n");
5448                         return -EINVAL;
5449                 }
5450                 if (map->inner_map_meta &&
5451                     !check_map_prealloc(map->inner_map_meta)) {
5452                         verbose(env, "perf_event programs can only use preallocated inner hash map\n");
5453                         return -EINVAL;
5454                 }
5455         }
5456
5457         if ((bpf_prog_is_dev_bound(prog->aux) || bpf_map_is_dev_bound(map)) &&
5458             !bpf_offload_prog_map_match(prog, map)) {
5459                 verbose(env, "offload device mismatch between prog and map\n");
5460                 return -EINVAL;
5461         }
5462
5463         return 0;
5464 }
5465
5466 static bool bpf_map_is_cgroup_storage(struct bpf_map *map)
5467 {
5468         return (map->map_type == BPF_MAP_TYPE_CGROUP_STORAGE ||
5469                 map->map_type == BPF_MAP_TYPE_PERCPU_CGROUP_STORAGE);
5470 }
5471
5472 /* look for pseudo eBPF instructions that access map FDs and
5473  * replace them with actual map pointers
5474  */
5475 static int replace_map_fd_with_map_ptr(struct bpf_verifier_env *env)
5476 {
5477         struct bpf_insn *insn = env->prog->insnsi;
5478         int insn_cnt = env->prog->len;
5479         int i, j, err;
5480
5481         err = bpf_prog_calc_tag(env->prog);
5482         if (err)
5483                 return err;
5484
5485         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
5486                 if (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_LDX &&
5487                     (BPF_MODE(insn->code) != BPF_MEM || insn->imm != 0)) {
5488                         verbose(env, "BPF_LDX uses reserved fields\n");
5489                         return -EINVAL;
5490                 }
5491
5492                 if (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_STX &&
5493                     ((BPF_MODE(insn->code) != BPF_MEM &&
5494                       BPF_MODE(insn->code) != BPF_XADD) || insn->imm != 0)) {
5495                         verbose(env, "BPF_STX uses reserved fields\n");
5496                         return -EINVAL;
5497                 }
5498
5499                 if (insn[0].code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW)) {
5500                         struct bpf_map *map;
5501                         struct fd f;
5502
5503                         if (i == insn_cnt - 1 || insn[1].code != 0 ||
5504                             insn[1].dst_reg != 0 || insn[1].src_reg != 0 ||
5505                             insn[1].off != 0) {
5506                                 verbose(env, "invalid bpf_ld_imm64 insn\n");
5507                                 return -EINVAL;
5508                         }
5509
5510                         if (insn->src_reg == 0)
5511                                 /* valid generic load 64-bit imm */
5512                                 goto next_insn;
5513
5514                         if (insn->src_reg != BPF_PSEUDO_MAP_FD) {
5515                                 verbose(env,
5516                                         "unrecognized bpf_ld_imm64 insn\n");
5517                                 return -EINVAL;
5518                         }
5519
5520                         f = fdget(insn->imm);
5521                         map = __bpf_map_get(f);
5522                         if (IS_ERR(map)) {
5523                                 verbose(env, "fd %d is not pointing to valid bpf_map\n",
5524                                         insn->imm);
5525                                 return PTR_ERR(map);
5526                         }
5527
5528                         err = check_map_prog_compatibility(env, map, env->prog);
5529                         if (err) {
5530                                 fdput(f);
5531                                 return err;
5532                         }
5533
5534                         /* store map pointer inside BPF_LD_IMM64 instruction */
5535                         insn[0].imm = (u32) (unsigned long) map;
5536                         insn[1].imm = ((u64) (unsigned long) map) >> 32;
5537
5538                         /* check whether we recorded this map already */
5539                         for (j = 0; j < env->used_map_cnt; j++)
5540                                 if (env->used_maps[j] == map) {
5541                                         fdput(f);
5542                                         goto next_insn;
5543                                 }
5544
5545                         if (env->used_map_cnt >= MAX_USED_MAPS) {
5546                                 fdput(f);
5547                                 return -E2BIG;
5548                         }
5549
5550                         /* hold the map. If the program is rejected by verifier,
5551                          * the map will be released by release_maps() or it
5552                          * will be used by the valid program until it's unloaded
5553                          * and all maps are released in free_used_maps()
5554                          */
5555                         map = bpf_map_inc(map, false);
5556                         if (IS_ERR(map)) {
5557                                 fdput(f);
5558                                 return PTR_ERR(map);
5559                         }
5560                         env->used_maps[env->used_map_cnt++] = map;
5561
5562                         if (bpf_map_is_cgroup_storage(map) &&
5563                             bpf_cgroup_storage_assign(env->prog, map)) {
5564                                 verbose(env, "only one cgroup storage of each type is allowed\n");
5565                                 fdput(f);
5566                                 return -EBUSY;
5567                         }
5568
5569                         fdput(f);
5570 next_insn:
5571                         insn++;
5572                         i++;
5573                         continue;
5574                 }
5575
5576                 /* Basic sanity check before we invest more work here. */
5577                 if (!bpf_opcode_in_insntable(insn->code)) {
5578                         verbose(env, "unknown opcode %02x\n", insn->code);
5579                         return -EINVAL;
5580                 }
5581         }
5582
5583         /* now all pseudo BPF_LD_IMM64 instructions load valid
5584          * 'struct bpf_map *' into a register instead of user map_fd.
5585          * These pointers will be used later by verifier to validate map access.
5586          */
5587         return 0;
5588 }
5589
5590 /* drop refcnt of maps used by the rejected program */
5591 static void release_maps(struct bpf_verifier_env *env)
5592 {
5593         enum bpf_cgroup_storage_type stype;
5594         int i;
5595
5596         for_each_cgroup_storage_type(stype) {
5597                 if (!env->prog->aux->cgroup_storage[stype])
5598                         continue;
5599                 bpf_cgroup_storage_release(env->prog,
5600                         env->prog->aux->cgroup_storage[stype]);
5601         }
5602
5603         for (i = 0; i < env->used_map_cnt; i++)
5604                 bpf_map_put(env->used_maps[i]);
5605 }
5606
5607 /* convert pseudo BPF_LD_IMM64 into generic BPF_LD_IMM64 */
5608 static void convert_pseudo_ld_imm64(struct bpf_verifier_env *env)
5609 {
5610         struct bpf_insn *insn = env->prog->insnsi;
5611         int insn_cnt = env->prog->len;
5612         int i;
5613
5614         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++)
5615                 if (insn->code == (BPF_LD | BPF_IMM | BPF_DW))
5616                         insn->src_reg = 0;
5617 }
5618
5619 /* single env->prog->insni[off] instruction was replaced with the range
5620  * insni[off, off + cnt).  Adjust corresponding insn_aux_data by copying
5621  * [0, off) and [off, end) to new locations, so the patched range stays zero
5622  */
5623 static int adjust_insn_aux_data(struct bpf_verifier_env *env, u32 prog_len,
5624                                 u32 off, u32 cnt)
5625 {
5626         struct bpf_insn_aux_data *new_data, *old_data = env->insn_aux_data;
5627         int i;
5628
5629         if (cnt == 1)
5630                 return 0;
5631         new_data = vzalloc(array_size(prog_len,
5632                                       sizeof(struct bpf_insn_aux_data)));
5633         if (!new_data)
5634                 return -ENOMEM;
5635         memcpy(new_data, old_data, sizeof(struct bpf_insn_aux_data) * off);
5636         memcpy(new_data + off + cnt - 1, old_data + off,
5637                sizeof(struct bpf_insn_aux_data) * (prog_len - off - cnt + 1));
5638         for (i = off; i < off + cnt - 1; i++)
5639                 new_data[i].seen = true;
5640         env->insn_aux_data = new_data;
5641         vfree(old_data);
5642         return 0;
5643 }
5644
5645 static void adjust_subprog_starts(struct bpf_verifier_env *env, u32 off, u32 len)
5646 {
5647         int i;
5648
5649         if (len == 1)
5650                 return;
5651         /* NOTE: fake 'exit' subprog should be updated as well. */
5652         for (i = 0; i <= env->subprog_cnt; i++) {
5653                 if (env->subprog_info[i].start < off)
5654                         continue;
5655                 env->subprog_info[i].start += len - 1;
5656         }
5657 }
5658
5659 static struct bpf_prog *bpf_patch_insn_data(struct bpf_verifier_env *env, u32 off,
5660                                             const struct bpf_insn *patch, u32 len)
5661 {
5662         struct bpf_prog *new_prog;
5663
5664         new_prog = bpf_patch_insn_single(env->prog, off, patch, len);
5665         if (!new_prog)
5666                 return NULL;
5667         if (adjust_insn_aux_data(env, new_prog->len, off, len))
5668                 return NULL;
5669         adjust_subprog_starts(env, off, len);
5670         return new_prog;
5671 }
5672
5673 /* The verifier does more data flow analysis than llvm and will not
5674  * explore branches that are dead at run time. Malicious programs can
5675  * have dead code too. Therefore replace all dead at-run-time code
5676  * with 'ja -1'.
5677  *
5678  * Just nops are not optimal, e.g. if they would sit at the end of the
5679  * program and through another bug we would manage to jump there, then
5680  * we'd execute beyond program memory otherwise. Returning exception
5681  * code also wouldn't work since we can have subprogs where the dead
5682  * code could be located.
5683  */
5684 static void sanitize_dead_code(struct bpf_verifier_env *env)
5685 {
5686         struct bpf_insn_aux_data *aux_data = env->insn_aux_data;
5687         struct bpf_insn trap = BPF_JMP_IMM(BPF_JA, 0, 0, -1);
5688         struct bpf_insn *insn = env->prog->insnsi;
5689         const int insn_cnt = env->prog->len;
5690         int i;
5691
5692         for (i = 0; i < insn_cnt; i++) {
5693                 if (aux_data[i].seen)
5694                         continue;
5695                 memcpy(insn + i, &trap, sizeof(trap));
5696         }
5697 }
5698
5699 /* convert load instructions that access fields of a context type into a
5700  * sequence of instructions that access fields of the underlying structure:
5701  *     struct __sk_buff    -> struct sk_buff
5702  *     struct bpf_sock_ops -> struct sock
5703  */
5704 static int convert_ctx_accesses(struct bpf_verifier_env *env)
5705 {
5706         const struct bpf_verifier_ops *ops = env->ops;
5707         int i, cnt, size, ctx_field_size, delta = 0;
5708         const int insn_cnt = env->prog->len;
5709         struct bpf_insn insn_buf[16], *insn;
5710         struct bpf_prog *new_prog;
5711         enum bpf_access_type type;
5712         bool is_narrower_load;
5713         u32 target_size;
5714
5715         if (ops->gen_prologue || env->seen_direct_write) {
5716                 if (!ops->gen_prologue) {
5717                         verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
5718                         return -EINVAL;
5719                 }
5720                 cnt = ops->gen_prologue(insn_buf, env->seen_direct_write,
5721                                         env->prog);
5722                 if (cnt >= ARRAY_SIZE(insn_buf)) {
5723                         verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
5724                         return -EINVAL;
5725                 } else if (cnt) {
5726                         new_prog = bpf_patch_insn_data(env, 0, insn_buf, cnt);
5727                         if (!new_prog)
5728                                 return -ENOMEM;
5729
5730                         env->prog = new_prog;
5731                         delta += cnt - 1;
5732                 }
5733         }
5734
5735         if (bpf_prog_is_dev_bound(env->prog->aux))
5736                 return 0;
5737
5738         insn = env->prog->insnsi + delta;
5739
5740         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
5741                 bpf_convert_ctx_access_t convert_ctx_access;
5742
5743                 if (insn->code == (BPF_LDX | BPF_MEM | BPF_B) ||
5744                     insn->code == (BPF_LDX | BPF_MEM | BPF_H) ||
5745                     insn->code == (BPF_LDX | BPF_MEM | BPF_W) ||
5746                     insn->code == (BPF_LDX | BPF_MEM | BPF_DW))
5747                         type = BPF_READ;
5748                 else if (insn->code == (BPF_STX | BPF_MEM | BPF_B) ||
5749                          insn->code == (BPF_STX | BPF_MEM | BPF_H) ||
5750                          insn->code == (BPF_STX | BPF_MEM | BPF_W) ||
5751                          insn->code == (BPF_STX | BPF_MEM | BPF_DW))
5752                         type = BPF_WRITE;
5753                 else
5754                         continue;
5755
5756                 if (type == BPF_WRITE &&
5757                     env->insn_aux_data[i + delta].sanitize_stack_off) {
5758                         struct bpf_insn patch[] = {
5759                                 /* Sanitize suspicious stack slot with zero.
5760                                  * There are no memory dependencies for this store,
5761                                  * since it's only using frame pointer and immediate
5762                                  * constant of zero
5763                                  */
5764                                 BPF_ST_MEM(BPF_DW, BPF_REG_FP,
5765                                            env->insn_aux_data[i + delta].sanitize_stack_off,
5766                                            0),
5767                                 /* the original STX instruction will immediately
5768                                  * overwrite the same stack slot with appropriate value
5769                                  */
5770                                 *insn,
5771                         };
5772
5773                         cnt = ARRAY_SIZE(patch);
5774                         new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta, patch, cnt);
5775                         if (!new_prog)
5776                                 return -ENOMEM;
5777
5778                         delta    += cnt - 1;
5779                         env->prog = new_prog;
5780                         insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
5781                         continue;
5782                 }
5783
5784                 switch (env->insn_aux_data[i + delta].ptr_type) {
5785                 case PTR_TO_CTX:
5786                         if (!ops->convert_ctx_access)
5787                                 continue;
5788                         convert_ctx_access = ops->convert_ctx_access;
5789                         break;
5790                 case PTR_TO_SOCKET:
5791                         convert_ctx_access = bpf_sock_convert_ctx_access;
5792                         break;
5793                 default:
5794                         continue;
5795                 }
5796
5797                 ctx_field_size = env->insn_aux_data[i + delta].ctx_field_size;
5798                 size = BPF_LDST_BYTES(insn);
5799
5800                 /* If the read access is a narrower load of the field,
5801                  * convert to a 4/8-byte load, to minimum program type specific
5802                  * convert_ctx_access changes. If conversion is successful,
5803                  * we will apply proper mask to the result.
5804                  */
5805                 is_narrower_load = size < ctx_field_size;
5806                 if (is_narrower_load) {
5807                         u32 size_default = bpf_ctx_off_adjust_machine(ctx_field_size);
5808                         u32 off = insn->off;
5809                         u8 size_code;
5810
5811                         if (type == BPF_WRITE) {
5812                                 verbose(env, "bpf verifier narrow ctx access misconfigured\n");
5813                                 return -EINVAL;
5814                         }
5815
5816                         size_code = BPF_H;
5817                         if (ctx_field_size == 4)
5818                                 size_code = BPF_W;
5819                         else if (ctx_field_size == 8)
5820                                 size_code = BPF_DW;
5821
5822                         insn->off = off & ~(size_default - 1);
5823                         insn->code = BPF_LDX | BPF_MEM | size_code;
5824                 }
5825
5826                 target_size = 0;
5827                 cnt = convert_ctx_access(type, insn, insn_buf, env->prog,
5828                                          &target_size);
5829                 if (cnt == 0 || cnt >= ARRAY_SIZE(insn_buf) ||
5830                     (ctx_field_size && !target_size)) {
5831                         verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
5832                         return -EINVAL;
5833                 }
5834
5835                 if (is_narrower_load && size < target_size) {
5836                         if (ctx_field_size <= 4)
5837                                 insn_buf[cnt++] = BPF_ALU32_IMM(BPF_AND, insn->dst_reg,
5838                                                                 (1 << size * 8) - 1);
5839                         else
5840                                 insn_buf[cnt++] = BPF_ALU64_IMM(BPF_AND, insn->dst_reg,
5841                                                                 (1 << size * 8) - 1);
5842                 }
5843
5844                 new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta, insn_buf, cnt);
5845                 if (!new_prog)
5846                         return -ENOMEM;
5847
5848                 delta += cnt - 1;
5849
5850                 /* keep walking new program and skip insns we just inserted */
5851                 env->prog = new_prog;
5852                 insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
5853         }
5854
5855         return 0;
5856 }
5857
5858 static int jit_subprogs(struct bpf_verifier_env *env)
5859 {
5860         struct bpf_prog *prog = env->prog, **func, *tmp;
5861         int i, j, subprog_start, subprog_end = 0, len, subprog;
5862         struct bpf_insn *insn;
5863         void *old_bpf_func;
5864         int err = -ENOMEM;
5865
5866         if (env->subprog_cnt <= 1)
5867                 return 0;
5868
5869         for (i = 0, insn = prog->insnsi; i < prog->len; i++, insn++) {
5870                 if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL) ||
5871                     insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
5872                         continue;
5873                 /* Upon error here we cannot fall back to interpreter but
5874                  * need a hard reject of the program. Thus -EFAULT is
5875                  * propagated in any case.
5876                  */
5877                 subprog = find_subprog(env, i + insn->imm + 1);
5878                 if (subprog < 0) {
5879                         WARN_ONCE(1, "verifier bug. No program starts at insn %d\n",
5880                                   i + insn->imm + 1);
5881                         return -EFAULT;
5882                 }
5883                 /* temporarily remember subprog id inside insn instead of
5884                  * aux_data, since next loop will split up all insns into funcs
5885                  */
5886                 insn->off = subprog;
5887                 /* remember original imm in case JIT fails and fallback
5888                  * to interpreter will be needed
5889                  */
5890                 env->insn_aux_data[i].call_imm = insn->imm;
5891                 /* point imm to __bpf_call_base+1 from JITs point of view */
5892                 insn->imm = 1;
5893         }
5894
5895         func = kcalloc(env->subprog_cnt, sizeof(prog), GFP_KERNEL);
5896         if (!func)
5897                 goto out_undo_insn;
5898
5899         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++) {
5900                 subprog_start = subprog_end;
5901                 subprog_end = env->subprog_info[i + 1].start;
5902
5903                 len = subprog_end - subprog_start;
5904                 func[i] = bpf_prog_alloc(bpf_prog_size(len), GFP_USER);
5905                 if (!func[i])
5906                         goto out_free;
5907                 memcpy(func[i]->insnsi, &prog->insnsi[subprog_start],
5908                        len * sizeof(struct bpf_insn));
5909                 func[i]->type = prog->type;
5910                 func[i]->len = len;
5911                 if (bpf_prog_calc_tag(func[i]))
5912                         goto out_free;
5913                 func[i]->is_func = 1;
5914                 /* Use bpf_prog_F_tag to indicate functions in stack traces.
5915                  * Long term would need debug info to populate names
5916                  */
5917                 func[i]->aux->name[0] = 'F';
5918                 func[i]->aux->stack_depth = env->subprog_info[i].stack_depth;
5919                 func[i]->jit_requested = 1;
5920                 func[i] = bpf_int_jit_compile(func[i]);
5921                 if (!func[i]->jited) {
5922                         err = -ENOTSUPP;
5923                         goto out_free;
5924                 }
5925                 cond_resched();
5926         }
5927         /* at this point all bpf functions were successfully JITed
5928          * now populate all bpf_calls with correct addresses and
5929          * run last pass of JIT
5930          */
5931         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++) {
5932                 insn = func[i]->insnsi;
5933                 for (j = 0; j < func[i]->len; j++, insn++) {
5934                         if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL) ||
5935                             insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
5936                                 continue;
5937                         subprog = insn->off;
5938                         insn->imm = (u64 (*)(u64, u64, u64, u64, u64))
5939                                 func[subprog]->bpf_func -
5940                                 __bpf_call_base;
5941                 }
5942
5943                 /* we use the aux data to keep a list of the start addresses
5944                  * of the JITed images for each function in the program
5945                  *
5946                  * for some architectures, such as powerpc64, the imm field
5947                  * might not be large enough to hold the offset of the start
5948                  * address of the callee's JITed image from __bpf_call_base
5949                  *
5950                  * in such cases, we can lookup the start address of a callee
5951                  * by using its subprog id, available from the off field of
5952                  * the call instruction, as an index for this list
5953                  */
5954                 func[i]->aux->func = func;
5955                 func[i]->aux->func_cnt = env->subprog_cnt;
5956         }
5957         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++) {
5958                 old_bpf_func = func[i]->bpf_func;
5959                 tmp = bpf_int_jit_compile(func[i]);
5960                 if (tmp != func[i] || func[i]->bpf_func != old_bpf_func) {
5961                         verbose(env, "JIT doesn't support bpf-to-bpf calls\n");
5962                         err = -ENOTSUPP;
5963                         goto out_free;
5964                 }
5965                 cond_resched();
5966         }
5967
5968         /* finally lock prog and jit images for all functions and
5969          * populate kallsysm
5970          */
5971         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++) {
5972                 bpf_prog_lock_ro(func[i]);
5973                 bpf_prog_kallsyms_add(func[i]);
5974         }
5975
5976         /* Last step: make now unused interpreter insns from main
5977          * prog consistent for later dump requests, so they can
5978          * later look the same as if they were interpreted only.
5979          */
5980         for (i = 0, insn = prog->insnsi; i < prog->len; i++, insn++) {
5981                 if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL) ||
5982                     insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
5983                         continue;
5984                 insn->off = env->insn_aux_data[i].call_imm;
5985                 subprog = find_subprog(env, i + insn->off + 1);
5986                 insn->imm = subprog;
5987         }
5988
5989         prog->jited = 1;
5990         prog->bpf_func = func[0]->bpf_func;
5991         prog->aux->func = func;
5992         prog->aux->func_cnt = env->subprog_cnt;
5993         return 0;
5994 out_free:
5995         for (i = 0; i < env->subprog_cnt; i++)
5996                 if (func[i])
5997                         bpf_jit_free(func[i]);
5998         kfree(func);
5999 out_undo_insn:
6000         /* cleanup main prog to be interpreted */
6001         prog->jit_requested = 0;
6002         for (i = 0, insn = prog->insnsi; i < prog->len; i++, insn++) {
6003                 if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL) ||
6004                     insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
6005                         continue;
6006                 insn->off = 0;
6007                 insn->imm = env->insn_aux_data[i].call_imm;
6008         }
6009         return err;
6010 }
6011
6012 static int fixup_call_args(struct bpf_verifier_env *env)
6013 {
6014 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
6015         struct bpf_prog *prog = env->prog;
6016         struct bpf_insn *insn = prog->insnsi;
6017         int i, depth;
6018 #endif
6019         int err = 0;
6020
6021         if (env->prog->jit_requested &&
6022             !bpf_prog_is_dev_bound(env->prog->aux)) {
6023                 err = jit_subprogs(env);
6024                 if (err == 0)
6025                         return 0;
6026                 if (err == -EFAULT)
6027                         return err;
6028         }
6029 #ifndef CONFIG_BPF_JIT_ALWAYS_ON
6030         for (i = 0; i < prog->len; i++, insn++) {
6031                 if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL) ||
6032                     insn->src_reg != BPF_PSEUDO_CALL)
6033                         continue;
6034                 depth = get_callee_stack_depth(env, insn, i);
6035                 if (depth < 0)
6036                         return depth;
6037                 bpf_patch_call_args(insn, depth);
6038         }
6039         err = 0;
6040 #endif
6041         return err;
6042 }
6043
6044 /* fixup insn->imm field of bpf_call instructions
6045  * and inline eligible helpers as explicit sequence of BPF instructions
6046  *
6047  * this function is called after eBPF program passed verification
6048  */
6049 static int fixup_bpf_calls(struct bpf_verifier_env *env)
6050 {
6051         struct bpf_prog *prog = env->prog;
6052         struct bpf_insn *insn = prog->insnsi;
6053         const struct bpf_func_proto *fn;
6054         const int insn_cnt = prog->len;
6055         const struct bpf_map_ops *ops;
6056         struct bpf_insn_aux_data *aux;
6057         struct bpf_insn insn_buf[16];
6058         struct bpf_prog *new_prog;
6059         struct bpf_map *map_ptr;
6060         int i, cnt, delta = 0;
6061
6062         for (i = 0; i < insn_cnt; i++, insn++) {
6063                 if (insn->code == (BPF_ALU64 | BPF_MOD | BPF_X) ||
6064                     insn->code == (BPF_ALU64 | BPF_DIV | BPF_X) ||
6065                     insn->code == (BPF_ALU | BPF_MOD | BPF_X) ||
6066                     insn->code == (BPF_ALU | BPF_DIV | BPF_X)) {
6067                         bool is64 = BPF_CLASS(insn->code) == BPF_ALU64;
6068                         struct bpf_insn mask_and_div[] = {
6069                                 BPF_MOV32_REG(insn->src_reg, insn->src_reg),
6070                                 /* Rx div 0 -> 0 */
6071                                 BPF_JMP_IMM(BPF_JNE, insn->src_reg, 0, 2),
6072                                 BPF_ALU32_REG(BPF_XOR, insn->dst_reg, insn->dst_reg),
6073                                 BPF_JMP_IMM(BPF_JA, 0, 0, 1),
6074                                 *insn,
6075                         };
6076                         struct bpf_insn mask_and_mod[] = {
6077                                 BPF_MOV32_REG(insn->src_reg, insn->src_reg),
6078                                 /* Rx mod 0 -> Rx */
6079                                 BPF_JMP_IMM(BPF_JEQ, insn->src_reg, 0, 1),
6080                                 *insn,
6081                         };
6082                         struct bpf_insn *patchlet;
6083
6084                         if (insn->code == (BPF_ALU64 | BPF_DIV | BPF_X) ||
6085                             insn->code == (BPF_ALU | BPF_DIV | BPF_X)) {
6086                                 patchlet = mask_and_div + (is64 ? 1 : 0);
6087                                 cnt = ARRAY_SIZE(mask_and_div) - (is64 ? 1 : 0);
6088                         } else {
6089                                 patchlet = mask_and_mod + (is64 ? 1 : 0);
6090                                 cnt = ARRAY_SIZE(mask_and_mod) - (is64 ? 1 : 0);
6091                         }
6092
6093                         new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta, patchlet, cnt);
6094                         if (!new_prog)
6095                                 return -ENOMEM;
6096
6097                         delta    += cnt - 1;
6098                         env->prog = prog = new_prog;
6099                         insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
6100                         continue;
6101                 }
6102
6103                 if (BPF_CLASS(insn->code) == BPF_LD &&
6104                     (BPF_MODE(insn->code) == BPF_ABS ||
6105                      BPF_MODE(insn->code) == BPF_IND)) {
6106                         cnt = env->ops->gen_ld_abs(insn, insn_buf);
6107                         if (cnt == 0 || cnt >= ARRAY_SIZE(insn_buf)) {
6108                                 verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
6109                                 return -EINVAL;
6110                         }
6111
6112                         new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta, insn_buf, cnt);
6113                         if (!new_prog)
6114                                 return -ENOMEM;
6115
6116                         delta    += cnt - 1;
6117                         env->prog = prog = new_prog;
6118                         insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
6119                         continue;
6120                 }
6121
6122                 if (insn->code != (BPF_JMP | BPF_CALL))
6123                         continue;
6124                 if (insn->src_reg == BPF_PSEUDO_CALL)
6125                         continue;
6126
6127                 if (insn->imm == BPF_FUNC_get_route_realm)
6128                         prog->dst_needed = 1;
6129                 if (insn->imm == BPF_FUNC_get_prandom_u32)
6130                         bpf_user_rnd_init_once();
6131                 if (insn->imm == BPF_FUNC_override_return)
6132                         prog->kprobe_override = 1;
6133                 if (insn->imm == BPF_FUNC_tail_call) {
6134                         /* If we tail call into other programs, we
6135                          * cannot make any assumptions since they can
6136                          * be replaced dynamically during runtime in
6137                          * the program array.
6138                          */
6139                         prog->cb_access = 1;
6140                         env->prog->aux->stack_depth = MAX_BPF_STACK;
6141
6142                         /* mark bpf_tail_call as different opcode to avoid
6143                          * conditional branch in the interpeter for every normal
6144                          * call and to prevent accidental JITing by JIT compiler
6145                          * that doesn't support bpf_tail_call yet
6146                          */
6147                         insn->imm = 0;
6148                         insn->code = BPF_JMP | BPF_TAIL_CALL;
6149
6150                         aux = &env->insn_aux_data[i + delta];
6151                         if (!bpf_map_ptr_unpriv(aux))
6152                                 continue;
6153
6154                         /* instead of changing every JIT dealing with tail_call
6155                          * emit two extra insns:
6156                          * if (index >= max_entries) goto out;
6157                          * index &= array->index_mask;
6158                          * to avoid out-of-bounds cpu speculation
6159                          */
6160                         if (bpf_map_ptr_poisoned(aux)) {
6161                                 verbose(env, "tail_call abusing map_ptr\n");
6162                                 return -EINVAL;
6163                         }
6164
6165                         map_ptr = BPF_MAP_PTR(aux->map_state);
6166                         insn_buf[0] = BPF_JMP_IMM(BPF_JGE, BPF_REG_3,
6167                                                   map_ptr->max_entries, 2);
6168                         insn_buf[1] = BPF_ALU32_IMM(BPF_AND, BPF_REG_3,
6169                                                     container_of(map_ptr,
6170                                                                  struct bpf_array,
6171                                                                  map)->index_mask);
6172                         insn_buf[2] = *insn;
6173                         cnt = 3;
6174                         new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta, insn_buf, cnt);
6175                         if (!new_prog)
6176                                 return -ENOMEM;
6177
6178                         delta    += cnt - 1;
6179                         env->prog = prog = new_prog;
6180                         insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
6181                         continue;
6182                 }
6183
6184                 /* BPF_EMIT_CALL() assumptions in some of the map_gen_lookup
6185                  * and other inlining handlers are currently limited to 64 bit
6186                  * only.
6187                  */
6188                 if (prog->jit_requested && BITS_PER_LONG == 64 &&
6189                     (insn->imm == BPF_FUNC_map_lookup_elem ||
6190                      insn->imm == BPF_FUNC_map_update_elem ||
6191                      insn->imm == BPF_FUNC_map_delete_elem ||
6192                      insn->imm == BPF_FUNC_map_push_elem   ||
6193                      insn->imm == BPF_FUNC_map_pop_elem    ||
6194                      insn->imm == BPF_FUNC_map_peek_elem)) {
6195                         aux = &env->insn_aux_data[i + delta];
6196                         if (bpf_map_ptr_poisoned(aux))
6197                                 goto patch_call_imm;
6198
6199                         map_ptr = BPF_MAP_PTR(aux->map_state);
6200                         ops = map_ptr->ops;
6201                         if (insn->imm == BPF_FUNC_map_lookup_elem &&
6202                             ops->map_gen_lookup) {
6203                                 cnt = ops->map_gen_lookup(map_ptr, insn_buf);
6204                                 if (cnt == 0 || cnt >= ARRAY_SIZE(insn_buf)) {
6205                                         verbose(env, "bpf verifier is misconfigured\n");
6206                                         return -EINVAL;
6207                                 }
6208
6209                                 new_prog = bpf_patch_insn_data(env, i + delta,
6210                                                                insn_buf, cnt);
6211                                 if (!new_prog)
6212                                         return -ENOMEM;
6213
6214                                 delta    += cnt - 1;
6215                                 env->prog = prog = new_prog;
6216                                 insn      = new_prog->insnsi + i + delta;
6217                                 continue;
6218                         }
6219
6220                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_lookup_elem,
6221                                      (void *(*)(struct bpf_map *map, void *key))NULL));
6222                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_delete_elem,
6223                                      (int (*)(struct bpf_map *map, void *key))NULL));
6224                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_update_elem,
6225                                      (int (*)(struct bpf_map *map, void *key, void *value,
6226                                               u64 flags))NULL));
6227                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_push_elem,
6228                                      (int (*)(struct bpf_map *map, void *value,
6229                                               u64 flags))NULL));
6230                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_pop_elem,
6231                                      (int (*)(struct bpf_map *map, void *value))NULL));
6232                         BUILD_BUG_ON(!__same_type(ops->map_peek_elem,
6233                                      (int (*)(struct bpf_map *map, void *value))NULL));
6234
6235                         switch (insn->imm) {
6236                         case BPF_FUNC_map_lookup_elem:
6237                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_lookup_elem) -
6238                                             __bpf_call_base;
6239                                 continue;
6240                         case BPF_FUNC_map_update_elem:
6241                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_update_elem) -
6242                                             __bpf_call_base;
6243                                 continue;
6244                         case BPF_FUNC_map_delete_elem:
6245                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_delete_elem) -
6246                                             __bpf_call_base;
6247                                 continue;
6248                         case BPF_FUNC_map_push_elem:
6249                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_push_elem) -
6250                                             __bpf_call_base;
6251                                 continue;
6252                         case BPF_FUNC_map_pop_elem:
6253                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_pop_elem) -
6254                                             __bpf_call_base;
6255                                 continue;
6256                         case BPF_FUNC_map_peek_elem:
6257                                 insn->imm = BPF_CAST_CALL(ops->map_peek_elem) -
6258                                             __bpf_call_base;
6259                                 continue;
6260                         }
6261
6262                         goto patch_call_imm;
6263                 }
6264
6265 patch_call_imm:
6266                 fn = env->ops->get_func_proto(insn->imm, env->prog);
6267                 /* all functions that have prototype and verifier allowed
6268                  * programs to call them, must be real in-kernel functions
6269                  */
6270                 if (!fn->func) {
6271                         verbose(env,
6272                                 "kernel subsystem misconfigured func %s#%d\n",
6273                                 func_id_name(insn->imm), insn->imm);
6274                         return -EFAULT;
6275                 }
6276                 insn->imm = fn->func - __bpf_call_base;
6277         }
6278
6279         return 0;
6280 }
6281
6282 static void free_states(struct bpf_verifier_env *env)
6283 {
6284         struct bpf_verifier_state_list *sl, *sln;
6285         int i;
6286
6287         if (!env->explored_states)
6288                 return;
6289
6290         for (i = 0; i < env->prog->len; i++) {
6291                 sl = env->explored_states[i];
6292
6293                 if (sl)
6294                         while (sl != STATE_LIST_MARK) {
6295                                 sln = sl->next;
6296                                 free_verifier_state(&sl->state, false);
6297                                 kfree(sl);
6298                                 sl = sln;
6299                         }
6300         }
6301
6302         kfree(env->explored_states);
6303 }
6304
6305 int bpf_check(struct bpf_prog **prog, union bpf_attr *attr)
6306 {
6307         struct bpf_verifier_env *env;
6308         struct bpf_verifier_log *log;
6309         int ret = -EINVAL;
6310
6311         /* no program is valid */
6312         if (ARRAY_SIZE(bpf_verifier_ops) == 0)
6313                 return -EINVAL;
6314
6315         /* 'struct bpf_verifier_env' can be global, but since it's not small,
6316          * allocate/free it every time bpf_check() is called
6317          */
6318         env = kzalloc(sizeof(struct bpf_verifier_env), GFP_KERNEL);
6319         if (!env)
6320                 return -ENOMEM;
6321         log = &env->log;
6322
6323         env->insn_aux_data =
6324                 vzalloc(array_size(sizeof(struct bpf_insn_aux_data),
6325                                    (*prog)->len));
6326         ret = -ENOMEM;
6327         if (!env->insn_aux_data)
6328                 goto err_free_env;
6329         env->prog = *prog;
6330         env->ops = bpf_verifier_ops[env->prog->type];
6331
6332         /* grab the mutex to protect few globals used by verifier */
6333         mutex_lock(&bpf_verifier_lock);
6334
6335         if (attr->log_level || attr->log_buf || attr->log_size) {
6336                 /* user requested verbose verifier output
6337                  * and supplied buffer to store the verification trace
6338                  */
6339                 log->level = attr->log_level;
6340                 log->ubuf = (char __user *) (unsigned long) attr->log_buf;
6341                 log->len_total = attr->log_size;
6342
6343                 ret = -EINVAL;
6344                 /* log attributes have to be sane */
6345                 if (log->len_total < 128 || log->len_total > UINT_MAX >> 8 ||
6346                     !log->level || !log->ubuf)
6347                         goto err_unlock;
6348         }
6349
6350         env->strict_alignment = !!(attr->prog_flags & BPF_F_STRICT_ALIGNMENT);
6351         if (!IS_ENABLED(CONFIG_HAVE_EFFICIENT_UNALIGNED_ACCESS))
6352                 env->strict_alignment = true;
6353
6354         ret = replace_map_fd_with_map_ptr(env);
6355         if (ret < 0)
6356                 goto skip_full_check;
6357
6358         if (bpf_prog_is_dev_bound(env->prog->aux)) {
6359                 ret = bpf_prog_offload_verifier_prep(env);
6360                 if (ret)
6361                         goto skip_full_check;
6362         }
6363
6364         env->explored_states = kcalloc(env->prog->len,
6365                                        sizeof(struct bpf_verifier_state_list *),
6366                                        GFP_USER);
6367         ret = -ENOMEM;
6368         if (!env->explored_states)
6369                 goto skip_full_check;
6370
6371         env->allow_ptr_leaks = capable(CAP_SYS_ADMIN);
6372
6373         ret = check_cfg(env);
6374         if (ret < 0)
6375                 goto skip_full_check;
6376
6377         ret = do_check(env);
6378         if (env->cur_state) {
6379                 free_verifier_state(env->cur_state, true);
6380                 env->cur_state = NULL;
6381         }
6382
6383         if (ret == 0 && bpf_prog_is_dev_bound(env->prog->aux))
6384                 ret = bpf_prog_offload_finalize(env);
6385
6386 skip_full_check:
6387         while (!pop_stack(env, NULL, NULL));
6388         free_states(env);
6389
6390         if (ret == 0)
6391                 sanitize_dead_code(env);
6392
6393         if (ret == 0)
6394                 ret = check_max_stack_depth(env);
6395
6396         if (ret == 0)
6397                 /* program is valid, convert *(u32*)(ctx + off) accesses */
6398                 ret = convert_ctx_accesses(env);
6399
6400         if (ret == 0)
6401                 ret = fixup_bpf_calls(env);
6402
6403         if (ret == 0)
6404                 ret = fixup_call_args(env);
6405
6406         if (log->level && bpf_verifier_log_full(log))
6407                 ret = -ENOSPC;
6408         if (log->level && !log->ubuf) {
6409                 ret = -EFAULT;
6410                 goto err_release_maps;
6411         }
6412
6413         if (ret == 0 && env->used_map_cnt) {
6414                 /* if program passed verifier, update used_maps in bpf_prog_info */
6415                 env->prog->aux->used_maps = kmalloc_array(env->used_map_cnt,
6416                                                           sizeof(env->used_maps[0]),
6417                                                           GFP_KERNEL);
6418
6419                 if (!env->prog->aux->used_maps) {
6420                         ret = -ENOMEM;
6421                         goto err_release_maps;
6422                 }
6423
6424                 memcpy(env->prog->aux->used_maps, env->used_maps,
6425                        sizeof(env->used_maps[0]) * env->used_map_cnt);
6426                 env->prog->aux->used_map_cnt = env->used_map_cnt;
6427
6428                 /* program is valid. Convert pseudo bpf_ld_imm64 into generic
6429                  * bpf_ld_imm64 instructions
6430                  */
6431                 convert_pseudo_ld_imm64(env);
6432         }
6433
6434 err_release_maps:
6435         if (!env->prog->aux->used_maps)
6436                 /* if we didn't copy map pointers into bpf_prog_info, release
6437                  * them now. Otherwise free_used_maps() will release them.
6438                  */
6439                 release_maps(env);
6440         *prog = env->prog;
6441 err_unlock:
6442         mutex_unlock(&bpf_verifier_lock);
6443         vfree(env->insn_aux_data);
6444 err_free_env:
6445         kfree(env);
6446         return ret;
6447 }