GNU Linux-libre 4.19.264-gnu1
[releases.git] / arch / arm64 / kernel / kaslr.c
1 /*
2  * Copyright (C) 2016 Linaro Ltd <ard.biesheuvel@linaro.org>
3  *
4  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
5  * it under the terms of the GNU General Public License version 2 as
6  * published by the Free Software Foundation.
7  */
8
9 #include <linux/cache.h>
10 #include <linux/crc32.h>
11 #include <linux/init.h>
12 #include <linux/libfdt.h>
13 #include <linux/mm_types.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/types.h>
16
17 #include <asm/cacheflush.h>
18 #include <asm/fixmap.h>
19 #include <asm/kernel-pgtable.h>
20 #include <asm/memory.h>
21 #include <asm/mmu.h>
22 #include <asm/pgtable.h>
23 #include <asm/sections.h>
24
25 u64 __ro_after_init module_alloc_base;
26 u16 __initdata memstart_offset_seed;
27
28 static __init u64 get_kaslr_seed(void *fdt)
29 {
30         int node, len;
31         fdt64_t *prop;
32         u64 ret;
33
34         node = fdt_path_offset(fdt, "/chosen");
35         if (node < 0)
36                 return 0;
37
38         prop = fdt_getprop_w(fdt, node, "kaslr-seed", &len);
39         if (!prop || len != sizeof(u64))
40                 return 0;
41
42         ret = fdt64_to_cpu(*prop);
43         *prop = 0;
44         return ret;
45 }
46
47 static __init const u8 *kaslr_get_cmdline(void *fdt)
48 {
49         static __initconst const u8 default_cmdline[] = CONFIG_CMDLINE;
50
51         if (!IS_ENABLED(CONFIG_CMDLINE_FORCE)) {
52                 int node;
53                 const u8 *prop;
54
55                 node = fdt_path_offset(fdt, "/chosen");
56                 if (node < 0)
57                         goto out;
58
59                 prop = fdt_getprop(fdt, node, "bootargs", NULL);
60                 if (!prop)
61                         goto out;
62                 return prop;
63         }
64 out:
65         return default_cmdline;
66 }
67
68 /*
69  * This routine will be executed with the kernel mapped at its default virtual
70  * address, and if it returns successfully, the kernel will be remapped, and
71  * start_kernel() will be executed from a randomized virtual offset. The
72  * relocation will result in all absolute references (e.g., static variables
73  * containing function pointers) to be reinitialized, and zero-initialized
74  * .bss variables will be reset to 0.
75  */
76 u64 __init kaslr_early_init(u64 dt_phys)
77 {
78         void *fdt;
79         u64 seed, offset, mask, module_range;
80         const u8 *cmdline, *str;
81         int size;
82
83         /*
84          * Set a reasonable default for module_alloc_base in case
85          * we end up running with module randomization disabled.
86          */
87         module_alloc_base = (u64)_etext - MODULES_VSIZE;
88         __flush_dcache_area(&module_alloc_base, sizeof(module_alloc_base));
89
90         /*
91          * Try to map the FDT early. If this fails, we simply bail,
92          * and proceed with KASLR disabled. We will make another
93          * attempt at mapping the FDT in setup_machine()
94          */
95         early_fixmap_init();
96         fdt = fixmap_remap_fdt(dt_phys, &size, PAGE_KERNEL);
97         if (!fdt)
98                 return 0;
99
100         /*
101          * Retrieve (and wipe) the seed from the FDT
102          */
103         seed = get_kaslr_seed(fdt);
104         if (!seed)
105                 return 0;
106
107         /*
108          * Check if 'nokaslr' appears on the command line, and
109          * return 0 if that is the case.
110          */
111         cmdline = kaslr_get_cmdline(fdt);
112         str = strstr(cmdline, "nokaslr");
113         if (str == cmdline || (str > cmdline && *(str - 1) == ' '))
114                 return 0;
115
116         /*
117          * OK, so we are proceeding with KASLR enabled. Calculate a suitable
118          * kernel image offset from the seed. Let's place the kernel in the
119          * middle half of the VMALLOC area (VA_BITS - 2), and stay clear of
120          * the lower and upper quarters to avoid colliding with other
121          * allocations.
122          * Even if we could randomize at page granularity for 16k and 64k pages,
123          * let's always round to 2 MB so we don't interfere with the ability to
124          * map using contiguous PTEs
125          */
126         mask = ((1UL << (VA_BITS - 2)) - 1) & ~(SZ_2M - 1);
127         offset = BIT(VA_BITS - 3) + (seed & mask);
128
129         /* use the top 16 bits to randomize the linear region */
130         memstart_offset_seed = seed >> 48;
131
132         if (IS_ENABLED(CONFIG_KASAN))
133                 /*
134                  * KASAN does not expect the module region to intersect the
135                  * vmalloc region, since shadow memory is allocated for each
136                  * module at load time, whereas the vmalloc region is shadowed
137                  * by KASAN zero pages. So keep modules out of the vmalloc
138                  * region if KASAN is enabled, and put the kernel well within
139                  * 4 GB of the module region.
140                  */
141                 return offset % SZ_2G;
142
143         if (IS_ENABLED(CONFIG_RANDOMIZE_MODULE_REGION_FULL)) {
144                 /*
145                  * Randomize the module region over a 2 GB window covering the
146                  * kernel. This reduces the risk of modules leaking information
147                  * about the address of the kernel itself, but results in
148                  * branches between modules and the core kernel that are
149                  * resolved via PLTs. (Branches between modules will be
150                  * resolved normally.)
151                  */
152                 module_range = SZ_2G - (u64)(_end - _stext);
153                 module_alloc_base = max((u64)_end + offset - SZ_2G,
154                                         (u64)MODULES_VADDR);
155         } else {
156                 /*
157                  * Randomize the module region by setting module_alloc_base to
158                  * a PAGE_SIZE multiple in the range [_etext - MODULES_VSIZE,
159                  * _stext) . This guarantees that the resulting region still
160                  * covers [_stext, _etext], and that all relative branches can
161                  * be resolved without veneers.
162                  */
163                 module_range = MODULES_VSIZE - (u64)(_etext - _stext);
164                 module_alloc_base = (u64)_etext + offset - MODULES_VSIZE;
165         }
166
167         /* use the lower 21 bits to randomize the base of the module region */
168         module_alloc_base += (module_range * (seed & ((1 << 21) - 1))) >> 21;
169         module_alloc_base &= PAGE_MASK;
170
171         __flush_dcache_area(&module_alloc_base, sizeof(module_alloc_base));
172         __flush_dcache_area(&memstart_offset_seed, sizeof(memstart_offset_seed));
173
174         return offset;
175 }