GNU Linux-libre 4.14.290-gnu1
[releases.git] / kernel / bpf / devmap.c
1 /* Copyright (c) 2017 Covalent IO, Inc. http://covalent.io
2  *
3  * This program is free software; you can redistribute it and/or
4  * modify it under the terms of version 2 of the GNU General Public
5  * License as published by the Free Software Foundation.
6  *
7  * This program is distributed in the hope that it will be useful, but
8  * WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
9  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU
10  * General Public License for more details.
11  */
12
13 /* Devmaps primary use is as a backend map for XDP BPF helper call
14  * bpf_redirect_map(). Because XDP is mostly concerned with performance we
15  * spent some effort to ensure the datapath with redirect maps does not use
16  * any locking. This is a quick note on the details.
17  *
18  * We have three possible paths to get into the devmap control plane bpf
19  * syscalls, bpf programs, and driver side xmit/flush operations. A bpf syscall
20  * will invoke an update, delete, or lookup operation. To ensure updates and
21  * deletes appear atomic from the datapath side xchg() is used to modify the
22  * netdev_map array. Then because the datapath does a lookup into the netdev_map
23  * array (read-only) from an RCU critical section we use call_rcu() to wait for
24  * an rcu grace period before free'ing the old data structures. This ensures the
25  * datapath always has a valid copy. However, the datapath does a "flush"
26  * operation that pushes any pending packets in the driver outside the RCU
27  * critical section. Each bpf_dtab_netdev tracks these pending operations using
28  * an atomic per-cpu bitmap. The bpf_dtab_netdev object will not be destroyed
29  * until all bits are cleared indicating outstanding flush operations have
30  * completed.
31  *
32  * BPF syscalls may race with BPF program calls on any of the update, delete
33  * or lookup operations. As noted above the xchg() operation also keep the
34  * netdev_map consistent in this case. From the devmap side BPF programs
35  * calling into these operations are the same as multiple user space threads
36  * making system calls.
37  *
38  * Finally, any of the above may race with a netdev_unregister notifier. The
39  * unregister notifier must search for net devices in the map structure that
40  * contain a reference to the net device and remove them. This is a two step
41  * process (a) dereference the bpf_dtab_netdev object in netdev_map and (b)
42  * check to see if the ifindex is the same as the net_device being removed.
43  * When removing the dev a cmpxchg() is used to ensure the correct dev is
44  * removed, in the case of a concurrent update or delete operation it is
45  * possible that the initially referenced dev is no longer in the map. As the
46  * notifier hook walks the map we know that new dev references can not be
47  * added by the user because core infrastructure ensures dev_get_by_index()
48  * calls will fail at this point.
49  */
50 #include <linux/bpf.h>
51 #include <linux/filter.h>
52
53 struct bpf_dtab_netdev {
54         struct net_device *dev;
55         struct bpf_dtab *dtab;
56         unsigned int bit;
57         struct rcu_head rcu;
58 };
59
60 struct bpf_dtab {
61         struct bpf_map map;
62         struct bpf_dtab_netdev **netdev_map;
63         unsigned long __percpu *flush_needed;
64         struct list_head list;
65 };
66
67 static DEFINE_SPINLOCK(dev_map_lock);
68 static LIST_HEAD(dev_map_list);
69
70 static u64 dev_map_bitmap_size(const union bpf_attr *attr)
71 {
72         return BITS_TO_LONGS((u64) attr->max_entries) * sizeof(unsigned long);
73 }
74
75 static struct bpf_map *dev_map_alloc(union bpf_attr *attr)
76 {
77         struct bpf_dtab *dtab;
78         int err = -EINVAL;
79         u64 cost;
80
81         if (!capable(CAP_NET_ADMIN))
82                 return ERR_PTR(-EPERM);
83
84         /* check sanity of attributes */
85         if (attr->max_entries == 0 || attr->key_size != 4 ||
86             attr->value_size != 4 || attr->map_flags & ~BPF_F_NUMA_NODE)
87                 return ERR_PTR(-EINVAL);
88
89         dtab = kzalloc(sizeof(*dtab), GFP_USER);
90         if (!dtab)
91                 return ERR_PTR(-ENOMEM);
92
93         /* mandatory map attributes */
94         dtab->map.map_type = attr->map_type;
95         dtab->map.key_size = attr->key_size;
96         dtab->map.value_size = attr->value_size;
97         dtab->map.max_entries = attr->max_entries;
98         dtab->map.map_flags = attr->map_flags;
99         dtab->map.numa_node = bpf_map_attr_numa_node(attr);
100
101         /* make sure page count doesn't overflow */
102         cost = (u64) dtab->map.max_entries * sizeof(struct bpf_dtab_netdev *);
103         cost += dev_map_bitmap_size(attr) * num_possible_cpus();
104         if (cost >= U32_MAX - PAGE_SIZE)
105                 goto free_dtab;
106
107         dtab->map.pages = round_up(cost, PAGE_SIZE) >> PAGE_SHIFT;
108
109         /* if map size is larger than memlock limit, reject it early */
110         err = bpf_map_precharge_memlock(dtab->map.pages);
111         if (err)
112                 goto free_dtab;
113
114         err = -ENOMEM;
115
116         /* A per cpu bitfield with a bit per possible net device */
117         dtab->flush_needed = __alloc_percpu_gfp(dev_map_bitmap_size(attr),
118                                                 __alignof__(unsigned long),
119                                                 GFP_KERNEL | __GFP_NOWARN);
120         if (!dtab->flush_needed)
121                 goto free_dtab;
122
123         dtab->netdev_map = bpf_map_area_alloc(dtab->map.max_entries *
124                                               sizeof(struct bpf_dtab_netdev *),
125                                               dtab->map.numa_node);
126         if (!dtab->netdev_map)
127                 goto free_dtab;
128
129         spin_lock(&dev_map_lock);
130         list_add_tail_rcu(&dtab->list, &dev_map_list);
131         spin_unlock(&dev_map_lock);
132
133         return &dtab->map;
134 free_dtab:
135         free_percpu(dtab->flush_needed);
136         kfree(dtab);
137         return ERR_PTR(err);
138 }
139
140 static void dev_map_free(struct bpf_map *map)
141 {
142         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
143         int i, cpu;
144
145         /* At this point bpf_prog->aux->refcnt == 0 and this map->refcnt == 0,
146          * so the programs (can be more than one that used this map) were
147          * disconnected from events. Wait for outstanding critical sections in
148          * these programs to complete. The rcu critical section only guarantees
149          * no further reads against netdev_map. It does __not__ ensure pending
150          * flush operations (if any) are complete.
151          */
152
153         spin_lock(&dev_map_lock);
154         list_del_rcu(&dtab->list);
155         spin_unlock(&dev_map_lock);
156
157         synchronize_rcu();
158
159         /* Make sure prior __dev_map_entry_free() have completed. */
160         rcu_barrier();
161
162         /* To ensure all pending flush operations have completed wait for flush
163          * bitmap to indicate all flush_needed bits to be zero on _all_ cpus.
164          * Because the above synchronize_rcu() ensures the map is disconnected
165          * from the program we can assume no new bits will be set.
166          */
167         for_each_online_cpu(cpu) {
168                 unsigned long *bitmap = per_cpu_ptr(dtab->flush_needed, cpu);
169
170                 while (!bitmap_empty(bitmap, dtab->map.max_entries))
171                         cond_resched();
172         }
173
174         for (i = 0; i < dtab->map.max_entries; i++) {
175                 struct bpf_dtab_netdev *dev;
176
177                 dev = dtab->netdev_map[i];
178                 if (!dev)
179                         continue;
180
181                 dev_put(dev->dev);
182                 kfree(dev);
183         }
184
185         free_percpu(dtab->flush_needed);
186         bpf_map_area_free(dtab->netdev_map);
187         kfree(dtab);
188 }
189
190 static int dev_map_get_next_key(struct bpf_map *map, void *key, void *next_key)
191 {
192         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
193         u32 index = key ? *(u32 *)key : U32_MAX;
194         u32 *next = next_key;
195
196         if (index >= dtab->map.max_entries) {
197                 *next = 0;
198                 return 0;
199         }
200
201         if (index == dtab->map.max_entries - 1)
202                 return -ENOENT;
203         *next = index + 1;
204         return 0;
205 }
206
207 void __dev_map_insert_ctx(struct bpf_map *map, u32 bit)
208 {
209         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
210         unsigned long *bitmap = this_cpu_ptr(dtab->flush_needed);
211
212         __set_bit(bit, bitmap);
213 }
214
215 /* __dev_map_flush is called from xdp_do_flush_map() which _must_ be signaled
216  * from the driver before returning from its napi->poll() routine. The poll()
217  * routine is called either from busy_poll context or net_rx_action signaled
218  * from NET_RX_SOFTIRQ. Either way the poll routine must complete before the
219  * net device can be torn down. On devmap tear down we ensure the ctx bitmap
220  * is zeroed before completing to ensure all flush operations have completed.
221  */
222 void __dev_map_flush(struct bpf_map *map)
223 {
224         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
225         unsigned long *bitmap = this_cpu_ptr(dtab->flush_needed);
226         u32 bit;
227
228         for_each_set_bit(bit, bitmap, map->max_entries) {
229                 struct bpf_dtab_netdev *dev = READ_ONCE(dtab->netdev_map[bit]);
230                 struct net_device *netdev;
231
232                 /* This is possible if the dev entry is removed by user space
233                  * between xdp redirect and flush op.
234                  */
235                 if (unlikely(!dev))
236                         continue;
237
238                 __clear_bit(bit, bitmap);
239                 netdev = dev->dev;
240                 if (likely(netdev->netdev_ops->ndo_xdp_flush))
241                         netdev->netdev_ops->ndo_xdp_flush(netdev);
242         }
243 }
244
245 /* rcu_read_lock (from syscall and BPF contexts) ensures that if a delete and/or
246  * update happens in parallel here a dev_put wont happen until after reading the
247  * ifindex.
248  */
249 struct net_device  *__dev_map_lookup_elem(struct bpf_map *map, u32 key)
250 {
251         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
252         struct bpf_dtab_netdev *dev;
253
254         if (key >= map->max_entries)
255                 return NULL;
256
257         dev = READ_ONCE(dtab->netdev_map[key]);
258         return dev ? dev->dev : NULL;
259 }
260
261 static void *dev_map_lookup_elem(struct bpf_map *map, void *key)
262 {
263         struct net_device *dev = __dev_map_lookup_elem(map, *(u32 *)key);
264
265         return dev ? &dev->ifindex : NULL;
266 }
267
268 static void dev_map_flush_old(struct bpf_dtab_netdev *dev)
269 {
270         if (dev->dev->netdev_ops->ndo_xdp_flush) {
271                 struct net_device *fl = dev->dev;
272                 unsigned long *bitmap;
273                 int cpu;
274
275                 for_each_online_cpu(cpu) {
276                         bitmap = per_cpu_ptr(dev->dtab->flush_needed, cpu);
277                         __clear_bit(dev->bit, bitmap);
278
279                         fl->netdev_ops->ndo_xdp_flush(dev->dev);
280                 }
281         }
282 }
283
284 static void __dev_map_entry_free(struct rcu_head *rcu)
285 {
286         struct bpf_dtab_netdev *dev;
287
288         dev = container_of(rcu, struct bpf_dtab_netdev, rcu);
289         dev_map_flush_old(dev);
290         dev_put(dev->dev);
291         kfree(dev);
292 }
293
294 static int dev_map_delete_elem(struct bpf_map *map, void *key)
295 {
296         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
297         struct bpf_dtab_netdev *old_dev;
298         int k = *(u32 *)key;
299
300         if (k >= map->max_entries)
301                 return -EINVAL;
302
303         /* Use call_rcu() here to ensure any rcu critical sections have
304          * completed, but this does not guarantee a flush has happened
305          * yet. Because driver side rcu_read_lock/unlock only protects the
306          * running XDP program. However, for pending flush operations the
307          * dev and ctx are stored in another per cpu map. And additionally,
308          * the driver tear down ensures all soft irqs are complete before
309          * removing the net device in the case of dev_put equals zero.
310          */
311         old_dev = xchg(&dtab->netdev_map[k], NULL);
312         if (old_dev)
313                 call_rcu(&old_dev->rcu, __dev_map_entry_free);
314         return 0;
315 }
316
317 static int dev_map_update_elem(struct bpf_map *map, void *key, void *value,
318                                 u64 map_flags)
319 {
320         struct bpf_dtab *dtab = container_of(map, struct bpf_dtab, map);
321         struct net *net = current->nsproxy->net_ns;
322         struct bpf_dtab_netdev *dev, *old_dev;
323         u32 i = *(u32 *)key;
324         u32 ifindex = *(u32 *)value;
325
326         if (unlikely(map_flags > BPF_EXIST))
327                 return -EINVAL;
328         if (unlikely(i >= dtab->map.max_entries))
329                 return -E2BIG;
330         if (unlikely(map_flags == BPF_NOEXIST))
331                 return -EEXIST;
332
333         if (!ifindex) {
334                 dev = NULL;
335         } else {
336                 dev = kmalloc_node(sizeof(*dev), GFP_ATOMIC | __GFP_NOWARN,
337                                    map->numa_node);
338                 if (!dev)
339                         return -ENOMEM;
340
341                 dev->dev = dev_get_by_index(net, ifindex);
342                 if (!dev->dev) {
343                         kfree(dev);
344                         return -EINVAL;
345                 }
346
347                 dev->bit = i;
348                 dev->dtab = dtab;
349         }
350
351         /* Use call_rcu() here to ensure rcu critical sections have completed
352          * Remembering the driver side flush operation will happen before the
353          * net device is removed.
354          */
355         old_dev = xchg(&dtab->netdev_map[i], dev);
356         if (old_dev)
357                 call_rcu(&old_dev->rcu, __dev_map_entry_free);
358
359         return 0;
360 }
361
362 const struct bpf_map_ops dev_map_ops = {
363         .map_alloc = dev_map_alloc,
364         .map_free = dev_map_free,
365         .map_get_next_key = dev_map_get_next_key,
366         .map_lookup_elem = dev_map_lookup_elem,
367         .map_update_elem = dev_map_update_elem,
368         .map_delete_elem = dev_map_delete_elem,
369 };
370
371 static int dev_map_notification(struct notifier_block *notifier,
372                                 ulong event, void *ptr)
373 {
374         struct net_device *netdev = netdev_notifier_info_to_dev(ptr);
375         struct bpf_dtab *dtab;
376         int i;
377
378         switch (event) {
379         case NETDEV_UNREGISTER:
380                 /* This rcu_read_lock/unlock pair is needed because
381                  * dev_map_list is an RCU list AND to ensure a delete
382                  * operation does not free a netdev_map entry while we
383                  * are comparing it against the netdev being unregistered.
384                  */
385                 rcu_read_lock();
386                 list_for_each_entry_rcu(dtab, &dev_map_list, list) {
387                         for (i = 0; i < dtab->map.max_entries; i++) {
388                                 struct bpf_dtab_netdev *dev, *odev;
389
390                                 dev = READ_ONCE(dtab->netdev_map[i]);
391                                 if (!dev || netdev != dev->dev)
392                                         continue;
393                                 odev = cmpxchg(&dtab->netdev_map[i], dev, NULL);
394                                 if (dev == odev)
395                                         call_rcu(&dev->rcu,
396                                                  __dev_map_entry_free);
397                         }
398                 }
399                 rcu_read_unlock();
400                 break;
401         default:
402                 break;
403         }
404         return NOTIFY_OK;
405 }
406
407 static struct notifier_block dev_map_notifier = {
408         .notifier_call = dev_map_notification,
409 };
410
411 static int __init dev_map_init(void)
412 {
413         register_netdevice_notifier(&dev_map_notifier);
414         return 0;
415 }
416
417 subsys_initcall(dev_map_init);