audit: anchor all pid references in the initial pid namespace
[firefly-linux-kernel-4.4.55.git] / kernel / audit.c
1 /* audit.c -- Auditing support
2  * Gateway between the kernel (e.g., selinux) and the user-space audit daemon.
3  * System-call specific features have moved to auditsc.c
4  *
5  * Copyright 2003-2007 Red Hat Inc., Durham, North Carolina.
6  * All Rights Reserved.
7  *
8  * This program is free software; you can redistribute it and/or modify
9  * it under the terms of the GNU General Public License as published by
10  * the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
11  * (at your option) any later version.
12  *
13  * This program is distributed in the hope that it will be useful,
14  * but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
15  * MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.  See the
16  * GNU General Public License for more details.
17  *
18  * You should have received a copy of the GNU General Public License
19  * along with this program; if not, write to the Free Software
20  * Foundation, Inc., 59 Temple Place, Suite 330, Boston, MA  02111-1307  USA
21  *
22  * Written by Rickard E. (Rik) Faith <faith@redhat.com>
23  *
24  * Goals: 1) Integrate fully with Security Modules.
25  *        2) Minimal run-time overhead:
26  *           a) Minimal when syscall auditing is disabled (audit_enable=0).
27  *           b) Small when syscall auditing is enabled and no audit record
28  *              is generated (defer as much work as possible to record
29  *              generation time):
30  *              i) context is allocated,
31  *              ii) names from getname are stored without a copy, and
32  *              iii) inode information stored from path_lookup.
33  *        3) Ability to disable syscall auditing at boot time (audit=0).
34  *        4) Usable by other parts of the kernel (if audit_log* is called,
35  *           then a syscall record will be generated automatically for the
36  *           current syscall).
37  *        5) Netlink interface to user-space.
38  *        6) Support low-overhead kernel-based filtering to minimize the
39  *           information that must be passed to user-space.
40  *
41  * Example user-space utilities: http://people.redhat.com/sgrubb/audit/
42  */
43
44 #define pr_fmt(fmt) KBUILD_MODNAME ": " fmt
45
46 #include <linux/init.h>
47 #include <asm/types.h>
48 #include <linux/atomic.h>
49 #include <linux/mm.h>
50 #include <linux/export.h>
51 #include <linux/slab.h>
52 #include <linux/err.h>
53 #include <linux/kthread.h>
54 #include <linux/kernel.h>
55 #include <linux/syscalls.h>
56
57 #include <linux/audit.h>
58
59 #include <net/sock.h>
60 #include <net/netlink.h>
61 #include <linux/skbuff.h>
62 #ifdef CONFIG_SECURITY
63 #include <linux/security.h>
64 #endif
65 #include <linux/freezer.h>
66 #include <linux/tty.h>
67 #include <linux/pid_namespace.h>
68 #include <net/netns/generic.h>
69
70 #include "audit.h"
71
72 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
73  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
74 #define AUDIT_DISABLED          -1
75 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
76 #define AUDIT_INITIALIZED       1
77 static int      audit_initialized;
78
79 #define AUDIT_OFF       0
80 #define AUDIT_ON        1
81 #define AUDIT_LOCKED    2
82 u32             audit_enabled;
83 u32             audit_ever_enabled;
84
85 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
86
87 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
88 static u32      audit_default;
89
90 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
91 static u32      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
92
93 /*
94  * If audit records are to be written to the netlink socket, audit_pid
95  * contains the pid of the auditd process and audit_nlk_portid contains
96  * the portid to use to send netlink messages to that process.
97  */
98 int             audit_pid;
99 static __u32    audit_nlk_portid;
100
101 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
102  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
103  * audit records being dropped. */
104 static u32      audit_rate_limit;
105
106 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
107  * When set to zero, this means unlimited. */
108 static u32      audit_backlog_limit = 64;
109 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
110 static u32      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
111 static u32      audit_backlog_wait_overflow = 0;
112
113 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
114 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
115 pid_t           audit_sig_pid = -1;
116 u32             audit_sig_sid = 0;
117
118 /* Records can be lost in several ways:
119    0) [suppressed in audit_alloc]
120    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
121    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
122    3) suppressed due to audit_rate_limit
123    4) suppressed due to audit_backlog_limit
124 */
125 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
126
127 /* The netlink socket. */
128 static struct sock *audit_sock;
129 int audit_net_id;
130
131 /* Hash for inode-based rules */
132 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
133
134 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
135  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
136  * being placed on the freelist). */
137 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
138 static int         audit_freelist_count;
139 static LIST_HEAD(audit_freelist);
140
141 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
142 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
143 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
144 static struct task_struct *kauditd_task;
145 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
146 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
147
148 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
149                                    .mask = -1,
150                                    .features = 0,
151                                    .lock = 0,};
152
153 static char *audit_feature_names[2] = {
154         "only_unset_loginuid",
155         "loginuid_immutable",
156 };
157
158
159 /* Serialize requests from userspace. */
160 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
161
162 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
163  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
164  * should be at least that large. */
165 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
166
167 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
168  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
169 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
170
171 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
172  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
173  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
174  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
175  * use simultaneously. */
176 struct audit_buffer {
177         struct list_head     list;
178         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
179         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
180         gfp_t                gfp_mask;
181 };
182
183 struct audit_reply {
184         __u32 portid;
185         struct net *net;
186         struct sk_buff *skb;
187 };
188
189 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
190 {
191         if (ab) {
192                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
193                 nlh->nlmsg_pid = portid;
194         }
195 }
196
197 void audit_panic(const char *message)
198 {
199         switch (audit_failure) {
200         case AUDIT_FAIL_SILENT:
201                 break;
202         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
203                 if (printk_ratelimit())
204                         pr_err("%s\n", message);
205                 break;
206         case AUDIT_FAIL_PANIC:
207                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
208                 if (audit_pid)
209                         panic("audit: %s\n", message);
210                 break;
211         }
212 }
213
214 static inline int audit_rate_check(void)
215 {
216         static unsigned long    last_check = 0;
217         static int              messages   = 0;
218         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
219         unsigned long           flags;
220         unsigned long           now;
221         unsigned long           elapsed;
222         int                     retval     = 0;
223
224         if (!audit_rate_limit) return 1;
225
226         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
227         if (++messages < audit_rate_limit) {
228                 retval = 1;
229         } else {
230                 now     = jiffies;
231                 elapsed = now - last_check;
232                 if (elapsed > HZ) {
233                         last_check = now;
234                         messages   = 0;
235                         retval     = 1;
236                 }
237         }
238         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
239
240         return retval;
241 }
242
243 /**
244  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
245  * @message: the message stating reason for lost audit message
246  *
247  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
248  * throttling.
249  * Always increment the lost messages counter.
250 */
251 void audit_log_lost(const char *message)
252 {
253         static unsigned long    last_msg = 0;
254         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
255         unsigned long           flags;
256         unsigned long           now;
257         int                     print;
258
259         atomic_inc(&audit_lost);
260
261         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
262
263         if (!print) {
264                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
265                 now = jiffies;
266                 if (now - last_msg > HZ) {
267                         print = 1;
268                         last_msg = now;
269                 }
270                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
271         }
272
273         if (print) {
274                 if (printk_ratelimit())
275                         pr_warn("audit_lost=%u audit_rate_limit=%u audit_backlog_limit=%u\n",
276                                 atomic_read(&audit_lost),
277                                 audit_rate_limit,
278                                 audit_backlog_limit);
279                 audit_panic(message);
280         }
281 }
282
283 static int audit_log_config_change(char *function_name, u32 new, u32 old,
284                                    int allow_changes)
285 {
286         struct audit_buffer *ab;
287         int rc = 0;
288
289         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
290         if (unlikely(!ab))
291                 return rc;
292         audit_log_format(ab, "%s=%u old=%u", function_name, new, old);
293         audit_log_session_info(ab);
294         rc = audit_log_task_context(ab);
295         if (rc)
296                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
297         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
298         audit_log_end(ab);
299         return rc;
300 }
301
302 static int audit_do_config_change(char *function_name, u32 *to_change, u32 new)
303 {
304         int allow_changes, rc = 0;
305         u32 old = *to_change;
306
307         /* check if we are locked */
308         if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED)
309                 allow_changes = 0;
310         else
311                 allow_changes = 1;
312
313         if (audit_enabled != AUDIT_OFF) {
314                 rc = audit_log_config_change(function_name, new, old, allow_changes);
315                 if (rc)
316                         allow_changes = 0;
317         }
318
319         /* If we are allowed, make the change */
320         if (allow_changes == 1)
321                 *to_change = new;
322         /* Not allowed, update reason */
323         else if (rc == 0)
324                 rc = -EPERM;
325         return rc;
326 }
327
328 static int audit_set_rate_limit(u32 limit)
329 {
330         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
331 }
332
333 static int audit_set_backlog_limit(u32 limit)
334 {
335         return audit_do_config_change("audit_backlog_limit", &audit_backlog_limit, limit);
336 }
337
338 static int audit_set_backlog_wait_time(u32 timeout)
339 {
340         return audit_do_config_change("audit_backlog_wait_time",
341                                       &audit_backlog_wait_time, timeout);
342 }
343
344 static int audit_set_enabled(u32 state)
345 {
346         int rc;
347         if (state < AUDIT_OFF || state > AUDIT_LOCKED)
348                 return -EINVAL;
349
350         rc =  audit_do_config_change("audit_enabled", &audit_enabled, state);
351         if (!rc)
352                 audit_ever_enabled |= !!state;
353
354         return rc;
355 }
356
357 static int audit_set_failure(u32 state)
358 {
359         if (state != AUDIT_FAIL_SILENT
360             && state != AUDIT_FAIL_PRINTK
361             && state != AUDIT_FAIL_PANIC)
362                 return -EINVAL;
363
364         return audit_do_config_change("audit_failure", &audit_failure, state);
365 }
366
367 /*
368  * Queue skbs to be sent to auditd when/if it comes back.  These skbs should
369  * already have been sent via prink/syslog and so if these messages are dropped
370  * it is not a huge concern since we already passed the audit_log_lost()
371  * notification and stuff.  This is just nice to get audit messages during
372  * boot before auditd is running or messages generated while auditd is stopped.
373  * This only holds messages is audit_default is set, aka booting with audit=1
374  * or building your kernel that way.
375  */
376 static void audit_hold_skb(struct sk_buff *skb)
377 {
378         if (audit_default &&
379             (!audit_backlog_limit ||
380              skb_queue_len(&audit_skb_hold_queue) < audit_backlog_limit))
381                 skb_queue_tail(&audit_skb_hold_queue, skb);
382         else
383                 kfree_skb(skb);
384 }
385
386 /*
387  * For one reason or another this nlh isn't getting delivered to the userspace
388  * audit daemon, just send it to printk.
389  */
390 static void audit_printk_skb(struct sk_buff *skb)
391 {
392         struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(skb);
393         char *data = nlmsg_data(nlh);
394
395         if (nlh->nlmsg_type != AUDIT_EOE) {
396                 if (printk_ratelimit())
397                         pr_notice("type=%d %s\n", nlh->nlmsg_type, data);
398                 else
399                         audit_log_lost("printk limit exceeded\n");
400         }
401
402         audit_hold_skb(skb);
403 }
404
405 static void kauditd_send_skb(struct sk_buff *skb)
406 {
407         int err;
408         /* take a reference in case we can't send it and we want to hold it */
409         skb_get(skb);
410         err = netlink_unicast(audit_sock, skb, audit_nlk_portid, 0);
411         if (err < 0) {
412                 BUG_ON(err != -ECONNREFUSED); /* Shouldn't happen */
413                 if (audit_pid) {
414                         pr_err("*NO* daemon at audit_pid=%d\n", audit_pid);
415                         audit_log_lost("auditd disappeared\n");
416                         audit_pid = 0;
417                         audit_sock = NULL;
418                 }
419                 /* we might get lucky and get this in the next auditd */
420                 audit_hold_skb(skb);
421         } else
422                 /* drop the extra reference if sent ok */
423                 consume_skb(skb);
424 }
425
426 /*
427  * flush_hold_queue - empty the hold queue if auditd appears
428  *
429  * If auditd just started, drain the queue of messages already
430  * sent to syslog/printk.  Remember loss here is ok.  We already
431  * called audit_log_lost() if it didn't go out normally.  so the
432  * race between the skb_dequeue and the next check for audit_pid
433  * doesn't matter.
434  *
435  * If you ever find kauditd to be too slow we can get a perf win
436  * by doing our own locking and keeping better track if there
437  * are messages in this queue.  I don't see the need now, but
438  * in 5 years when I want to play with this again I'll see this
439  * note and still have no friggin idea what i'm thinking today.
440  */
441 static void flush_hold_queue(void)
442 {
443         struct sk_buff *skb;
444
445         if (!audit_default || !audit_pid)
446                 return;
447
448         skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
449         if (likely(!skb))
450                 return;
451
452         while (skb && audit_pid) {
453                 kauditd_send_skb(skb);
454                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_hold_queue);
455         }
456
457         /*
458          * if auditd just disappeared but we
459          * dequeued an skb we need to drop ref
460          */
461         if (skb)
462                 consume_skb(skb);
463 }
464
465 static int kauditd_thread(void *dummy)
466 {
467         set_freezable();
468         while (!kthread_should_stop()) {
469                 struct sk_buff *skb;
470                 DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
471
472                 flush_hold_queue();
473
474                 skb = skb_dequeue(&audit_skb_queue);
475
476                 if (skb) {
477                         if (skb_queue_len(&audit_skb_queue) <= audit_backlog_limit)
478                                 wake_up(&audit_backlog_wait);
479                         if (audit_pid)
480                                 kauditd_send_skb(skb);
481                         else
482                                 audit_printk_skb(skb);
483                         continue;
484                 }
485                 set_current_state(TASK_INTERRUPTIBLE);
486                 add_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
487
488                 if (!skb_queue_len(&audit_skb_queue)) {
489                         try_to_freeze();
490                         schedule();
491                 }
492
493                 __set_current_state(TASK_RUNNING);
494                 remove_wait_queue(&kauditd_wait, &wait);
495         }
496         return 0;
497 }
498
499 int audit_send_list(void *_dest)
500 {
501         struct audit_netlink_list *dest = _dest;
502         struct sk_buff *skb;
503         struct net *net = dest->net;
504         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
505
506         /* wait for parent to finish and send an ACK */
507         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
508         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
509
510         while ((skb = __skb_dequeue(&dest->q)) != NULL)
511                 netlink_unicast(aunet->nlsk, skb, dest->portid, 0);
512
513         put_net(net);
514         kfree(dest);
515
516         return 0;
517 }
518
519 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
520                                  int multi, const void *payload, int size)
521 {
522         struct sk_buff  *skb;
523         struct nlmsghdr *nlh;
524         void            *data;
525         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
526         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
527
528         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
529         if (!skb)
530                 return NULL;
531
532         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
533         if (!nlh)
534                 goto out_kfree_skb;
535         data = nlmsg_data(nlh);
536         memcpy(data, payload, size);
537         return skb;
538
539 out_kfree_skb:
540         kfree_skb(skb);
541         return NULL;
542 }
543
544 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
545 {
546         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
547         struct net *net = reply->net;
548         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
549
550         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
551         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
552
553         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
554            because our timeout is set to infinite. */
555         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
556         put_net(net);
557         kfree(reply);
558         return 0;
559 }
560 /**
561  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
562  * @portid: netlink port to which to send reply
563  * @seq: sequence number
564  * @type: audit message type
565  * @done: done (last) flag
566  * @multi: multi-part message flag
567  * @payload: payload data
568  * @size: payload size
569  *
570  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
571  * No failure notifications.
572  */
573 static void audit_send_reply(struct sk_buff *request_skb, int seq, int type, int done,
574                              int multi, const void *payload, int size)
575 {
576         u32 portid = NETLINK_CB(request_skb).portid;
577         struct net *net = sock_net(NETLINK_CB(request_skb).sk);
578         struct sk_buff *skb;
579         struct task_struct *tsk;
580         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
581                                             GFP_KERNEL);
582
583         if (!reply)
584                 return;
585
586         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
587         if (!skb)
588                 goto out;
589
590         reply->net = get_net(net);
591         reply->portid = portid;
592         reply->skb = skb;
593
594         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
595         if (!IS_ERR(tsk))
596                 return;
597         kfree_skb(skb);
598 out:
599         kfree(reply);
600 }
601
602 /*
603  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
604  * control messages.
605  */
606 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
607 {
608         int err = 0;
609
610         /* Only support the initial namespaces for now. */
611         if ((current_user_ns() != &init_user_ns) ||
612             (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns))
613                 return -EPERM;
614
615         switch (msg_type) {
616         case AUDIT_LIST:
617         case AUDIT_ADD:
618         case AUDIT_DEL:
619                 return -EOPNOTSUPP;
620         case AUDIT_GET:
621         case AUDIT_SET:
622         case AUDIT_GET_FEATURE:
623         case AUDIT_SET_FEATURE:
624         case AUDIT_LIST_RULES:
625         case AUDIT_ADD_RULE:
626         case AUDIT_DEL_RULE:
627         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
628         case AUDIT_TTY_GET:
629         case AUDIT_TTY_SET:
630         case AUDIT_TRIM:
631         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
632                 if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
633                         err = -EPERM;
634                 break;
635         case AUDIT_USER:
636         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
637         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
638                 if (!capable(CAP_AUDIT_WRITE))
639                         err = -EPERM;
640                 break;
641         default:  /* bad msg */
642                 err = -EINVAL;
643         }
644
645         return err;
646 }
647
648 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
649 {
650         int rc = 0;
651         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
652         pid_t pid = task_tgid_nr(current);
653
654         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
655                 *ab = NULL;
656                 return rc;
657         }
658
659         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
660         if (unlikely(!*ab))
661                 return rc;
662         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", pid, uid);
663         audit_log_session_info(*ab);
664         audit_log_task_context(*ab);
665
666         return rc;
667 }
668
669 int is_audit_feature_set(int i)
670 {
671         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
672 }
673
674
675 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
676 {
677         u32 seq;
678
679         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
680
681         audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &af, sizeof(af));
682
683         return 0;
684 }
685
686 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
687                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
688 {
689         struct audit_buffer *ab;
690
691         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
692                 return;
693
694         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
695         audit_log_task_info(ab, current);
696         audit_log_format(ab, "feature=%s old=%u new=%u old_lock=%u new_lock=%u res=%d",
697                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
698                          !!old_lock, !!new_lock, res);
699         audit_log_end(ab);
700 }
701
702 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
703 {
704         struct audit_features *uaf;
705         int i;
706
707         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > sizeof(audit_feature_names)/sizeof(audit_feature_names[0]));
708         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
709
710         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
711
712         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
713                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
714                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
715
716                 /* if we are not changing this feature, move along */
717                 if (!(feature & uaf->mask))
718                         continue;
719
720                 old_feature = af.features & feature;
721                 new_feature = uaf->features & feature;
722                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
723                 old_lock = af.lock & feature;
724
725                 /* are we changing a locked feature? */
726                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
727                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
728                                                  old_lock, new_lock, 0);
729                         return -EPERM;
730                 }
731         }
732         /* nothing invalid, do the changes */
733         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
734                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
735                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
736
737                 /* if we are not changing this feature, move along */
738                 if (!(feature & uaf->mask))
739                         continue;
740
741                 old_feature = af.features & feature;
742                 new_feature = uaf->features & feature;
743                 old_lock = af.lock & feature;
744                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
745
746                 if (new_feature != old_feature)
747                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
748                                                  old_lock, new_lock, 1);
749
750                 if (new_feature)
751                         af.features |= feature;
752                 else
753                         af.features &= ~feature;
754                 af.lock |= new_lock;
755         }
756
757         return 0;
758 }
759
760 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
761 {
762         u32                     seq;
763         void                    *data;
764         int                     err;
765         struct audit_buffer     *ab;
766         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
767         struct audit_sig_info   *sig_data;
768         char                    *ctx = NULL;
769         u32                     len;
770
771         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
772         if (err)
773                 return err;
774
775         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
776          * start kauditd to talk to it */
777         if (!kauditd_task) {
778                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
779                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
780                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
781                         kauditd_task = NULL;
782                         return err;
783                 }
784         }
785         seq  = nlh->nlmsg_seq;
786         data = nlmsg_data(nlh);
787
788         switch (msg_type) {
789         case AUDIT_GET: {
790                 struct audit_status     s;
791                 memset(&s, 0, sizeof(s));
792                 s.enabled               = audit_enabled;
793                 s.failure               = audit_failure;
794                 s.pid                   = audit_pid;
795                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
796                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
797                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
798                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
799                 s.version               = AUDIT_VERSION_LATEST;
800                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
801                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
802                 break;
803         }
804         case AUDIT_SET: {
805                 struct audit_status     s;
806                 memset(&s, 0, sizeof(s));
807                 /* guard against past and future API changes */
808                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
809                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
810                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
811                         if (err < 0)
812                                 return err;
813                 }
814                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
815                         err = audit_set_failure(s.failure);
816                         if (err < 0)
817                                 return err;
818                 }
819                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
820                         int new_pid = s.pid;
821
822                         if ((!new_pid) && (task_tgid_vnr(current) != audit_pid))
823                                 return -EACCES;
824                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
825                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
826                         audit_pid = new_pid;
827                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
828                         audit_sock = skb->sk;
829                 }
830                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
831                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
832                         if (err < 0)
833                                 return err;
834                 }
835                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
836                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
837                         if (err < 0)
838                                 return err;
839                 }
840                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
841                         if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
842                                 return -EINVAL;
843                         if (s.backlog_wait_time < 0 ||
844                             s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
845                                 return -EINVAL;
846                         err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
847                         if (err < 0)
848                                 return err;
849                 }
850                 break;
851         }
852         case AUDIT_GET_FEATURE:
853                 err = audit_get_feature(skb);
854                 if (err)
855                         return err;
856                 break;
857         case AUDIT_SET_FEATURE:
858                 err = audit_set_feature(skb);
859                 if (err)
860                         return err;
861                 break;
862         case AUDIT_USER:
863         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
864         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
865                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
866                         return 0;
867
868                 err = audit_filter_user(msg_type);
869                 if (err == 1) { /* match or error */
870                         err = 0;
871                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
872                                 err = tty_audit_push_current();
873                                 if (err)
874                                         break;
875                         }
876                         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
877                         audit_log_common_recv_msg(&ab, msg_type);
878                         if (msg_type != AUDIT_USER_TTY)
879                                 audit_log_format(ab, " msg='%.*s'",
880                                                  AUDIT_MESSAGE_TEXT_MAX,
881                                                  (char *)data);
882                         else {
883                                 int size;
884
885                                 audit_log_format(ab, " data=");
886                                 size = nlmsg_len(nlh);
887                                 if (size > 0 &&
888                                     ((unsigned char *)data)[size - 1] == '\0')
889                                         size--;
890                                 audit_log_n_untrustedstring(ab, data, size);
891                         }
892                         audit_set_portid(ab, NETLINK_CB(skb).portid);
893                         audit_log_end(ab);
894                         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
895                 }
896                 break;
897         case AUDIT_ADD_RULE:
898         case AUDIT_DEL_RULE:
899                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
900                         return -EINVAL;
901                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
902                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
903                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
904                         audit_log_end(ab);
905                         return -EPERM;
906                 }
907                 err = audit_rule_change(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
908                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
909                 break;
910         case AUDIT_LIST_RULES:
911                 err = audit_list_rules_send(skb, seq);
912                 break;
913         case AUDIT_TRIM:
914                 audit_trim_trees();
915                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
916                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
917                 audit_log_end(ab);
918                 break;
919         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
920                 void *bufp = data;
921                 u32 sizes[2];
922                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
923                 char *old, *new;
924
925                 err = -EINVAL;
926                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
927                         break;
928                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
929                 bufp += 2 * sizeof(u32);
930                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
931                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
932                 if (IS_ERR(old)) {
933                         err = PTR_ERR(old);
934                         break;
935                 }
936                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
937                 if (IS_ERR(new)) {
938                         err = PTR_ERR(new);
939                         kfree(old);
940                         break;
941                 }
942                 /* OK, here comes... */
943                 err = audit_tag_tree(old, new);
944
945                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
946
947                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
948                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
949                 audit_log_format(ab, " new=");
950                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
951                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
952                 audit_log_end(ab);
953                 kfree(old);
954                 kfree(new);
955                 break;
956         }
957         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
958                 len = 0;
959                 if (audit_sig_sid) {
960                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
961                         if (err)
962                                 return err;
963                 }
964                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
965                 if (!sig_data) {
966                         if (audit_sig_sid)
967                                 security_release_secctx(ctx, len);
968                         return -ENOMEM;
969                 }
970                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
971                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
972                 if (audit_sig_sid) {
973                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
974                         security_release_secctx(ctx, len);
975                 }
976                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO, 0, 0,
977                                  sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
978                 kfree(sig_data);
979                 break;
980         case AUDIT_TTY_GET: {
981                 struct audit_tty_status s;
982                 struct task_struct *tsk = current;
983
984                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
985                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
986                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
987                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
988
989                 audit_send_reply(skb, seq, AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
990                 break;
991         }
992         case AUDIT_TTY_SET: {
993                 struct audit_tty_status s, old;
994                 struct task_struct *tsk = current;
995                 struct audit_buffer     *ab;
996
997                 memset(&s, 0, sizeof(s));
998                 /* guard against past and future API changes */
999                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
1000                 /* check if new data is valid */
1001                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
1002                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1003                         err = -EINVAL;
1004
1005                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1006                 old.enabled = tsk->signal->audit_tty;
1007                 old.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
1008                 if (!err) {
1009                         tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
1010                         tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
1011                 }
1012                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1013
1014                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
1015                 audit_log_format(ab, " op=tty_set old-enabled=%d new-enabled=%d"
1016                                  " old-log_passwd=%d new-log_passwd=%d res=%d",
1017                                  old.enabled, s.enabled, old.log_passwd,
1018                                  s.log_passwd, !err);
1019                 audit_log_end(ab);
1020                 break;
1021         }
1022         default:
1023                 err = -EINVAL;
1024                 break;
1025         }
1026
1027         return err < 0 ? err : 0;
1028 }
1029
1030 /*
1031  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
1032  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
1033  */
1034 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1035 {
1036         struct nlmsghdr *nlh;
1037         /*
1038          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1039          * if the nlmsg_len was not aligned
1040          */
1041         int len;
1042         int err;
1043
1044         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1045         len = skb->len;
1046
1047         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1048                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1049                 /* if err or if this message says it wants a response */
1050                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1051                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1052
1053                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1054         }
1055 }
1056
1057 /* Receive messages from netlink socket. */
1058 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1059 {
1060         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1061         audit_receive_skb(skb);
1062         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1063 }
1064
1065 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1066 {
1067         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1068                 .input  = audit_receive,
1069         };
1070
1071         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1072
1073         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1074         if (aunet->nlsk == NULL) {
1075                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1076                 return -ENOMEM;
1077         }
1078         aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1079         return 0;
1080 }
1081
1082 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1083 {
1084         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1085         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1086         if (sock == audit_sock) {
1087                 audit_pid = 0;
1088                 audit_sock = NULL;
1089         }
1090
1091         rcu_assign_pointer(aunet->nlsk, NULL);
1092         synchronize_net();
1093         netlink_kernel_release(sock);
1094 }
1095
1096 static struct pernet_operations audit_net_ops __net_initdata = {
1097         .init = audit_net_init,
1098         .exit = audit_net_exit,
1099         .id = &audit_net_id,
1100         .size = sizeof(struct audit_net),
1101 };
1102
1103 /* Initialize audit support at boot time. */
1104 static int __init audit_init(void)
1105 {
1106         int i;
1107
1108         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1109                 return 0;
1110
1111         pr_info("initializing netlink subsys (%s)\n",
1112                 audit_default ? "enabled" : "disabled");
1113         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1114
1115         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1116         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1117         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1118         audit_enabled = audit_default;
1119         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1120
1121         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1122
1123         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1124                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1125
1126         return 0;
1127 }
1128 __initcall(audit_init);
1129
1130 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1131 static int __init audit_enable(char *str)
1132 {
1133         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1134         if (!audit_default)
1135                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1136
1137         pr_info("%s\n", audit_default ?
1138                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1139
1140         return 1;
1141 }
1142 __setup("audit=", audit_enable);
1143
1144 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1145  * audit_backlog_limit=<n> */
1146 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1147 {
1148         u32 audit_backlog_limit_arg;
1149
1150         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1151         if (kstrtouint(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1152                 pr_cont("using default of %u, unable to parse %s\n",
1153                         audit_backlog_limit, str);
1154                 return 1;
1155         }
1156
1157         audit_backlog_limit = audit_backlog_limit_arg;
1158         pr_cont("%d\n", audit_backlog_limit);
1159
1160         return 1;
1161 }
1162 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1163
1164 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1165 {
1166         unsigned long flags;
1167
1168         if (!ab)
1169                 return;
1170
1171         if (ab->skb)
1172                 kfree_skb(ab->skb);
1173
1174         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1175         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1176                 kfree(ab);
1177         else {
1178                 audit_freelist_count++;
1179                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1180         }
1181         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1182 }
1183
1184 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1185                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1186 {
1187         unsigned long flags;
1188         struct audit_buffer *ab = NULL;
1189         struct nlmsghdr *nlh;
1190
1191         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1192         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1193                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1194                                 struct audit_buffer, list);
1195                 list_del(&ab->list);
1196                 --audit_freelist_count;
1197         }
1198         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1199
1200         if (!ab) {
1201                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1202                 if (!ab)
1203                         goto err;
1204         }
1205
1206         ab->ctx = ctx;
1207         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1208
1209         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1210         if (!ab->skb)
1211                 goto err;
1212
1213         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1214         if (!nlh)
1215                 goto out_kfree_skb;
1216
1217         return ab;
1218
1219 out_kfree_skb:
1220         kfree_skb(ab->skb);
1221         ab->skb = NULL;
1222 err:
1223         audit_buffer_free(ab);
1224         return NULL;
1225 }
1226
1227 /**
1228  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1229  *
1230  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1231  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1232  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1233  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1234  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1235  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1236  * syscall entry to syscall exit.
1237  *
1238  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1239  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1240  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1241  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1242  * halts).
1243  */
1244 unsigned int audit_serial(void)
1245 {
1246         static DEFINE_SPINLOCK(serial_lock);
1247         static unsigned int serial = 0;
1248
1249         unsigned long flags;
1250         unsigned int ret;
1251
1252         spin_lock_irqsave(&serial_lock, flags);
1253         do {
1254                 ret = ++serial;
1255         } while (unlikely(!ret));
1256         spin_unlock_irqrestore(&serial_lock, flags);
1257
1258         return ret;
1259 }
1260
1261 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1262                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1263 {
1264         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1265                 *t = CURRENT_TIME;
1266                 *serial = audit_serial();
1267         }
1268 }
1269
1270 /*
1271  * Wait for auditd to drain the queue a little
1272  */
1273 static long wait_for_auditd(long sleep_time)
1274 {
1275         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1276         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1277         add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1278
1279         if (audit_backlog_limit &&
1280             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1281                 sleep_time = schedule_timeout(sleep_time);
1282
1283         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1284         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1285
1286         return sleep_time;
1287 }
1288
1289 /**
1290  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1291  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1292  * @gfp_mask: type of allocation
1293  * @type: audit message type
1294  *
1295  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1296  *
1297  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1298  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1299  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1300  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1301  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1302  * task context (ctx) should be NULL.
1303  */
1304 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1305                                      int type)
1306 {
1307         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1308         struct timespec         t;
1309         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1310         int reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1311                             entries over the normal backlog limit */
1312         unsigned long timeout_start = jiffies;
1313
1314         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1315                 return NULL;
1316
1317         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1318                 return NULL;
1319
1320         if (gfp_mask & __GFP_WAIT) {
1321                 if (audit_pid && audit_pid == current->pid)
1322                         gfp_mask &= ~__GFP_WAIT;
1323                 else
1324                         reserve = 0;
1325         }
1326
1327         while (audit_backlog_limit
1328                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1329                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1330                         long sleep_time;
1331
1332                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time - jiffies;
1333                         if (sleep_time > 0) {
1334                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1335                                 if (sleep_time > 0)
1336                                         continue;
1337                         }
1338                 }
1339                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1340                         pr_warn("audit_backlog=%d > audit_backlog_limit=%d\n",
1341                                 skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1342                                 audit_backlog_limit);
1343                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1344                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1345                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1346                 return NULL;
1347         }
1348
1349         audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
1350
1351         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1352         if (!ab) {
1353                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1354                 return NULL;
1355         }
1356
1357         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1358
1359         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1360                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1361         return ab;
1362 }
1363
1364 /**
1365  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1366  * @ab: audit_buffer
1367  * @extra: space to add at tail of the skb
1368  *
1369  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1370  * successful.
1371  */
1372 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1373 {
1374         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1375         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1376         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1377         int newtail = skb_tailroom(skb);
1378
1379         if (ret < 0) {
1380                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1381                 return 0;
1382         }
1383
1384         skb->truesize += newtail - oldtail;
1385         return newtail;
1386 }
1387
1388 /*
1389  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1390  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1391  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1392  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1393  */
1394 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1395                               va_list args)
1396 {
1397         int len, avail;
1398         struct sk_buff *skb;
1399         va_list args2;
1400
1401         if (!ab)
1402                 return;
1403
1404         BUG_ON(!ab->skb);
1405         skb = ab->skb;
1406         avail = skb_tailroom(skb);
1407         if (avail == 0) {
1408                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1409                 if (!avail)
1410                         goto out;
1411         }
1412         va_copy(args2, args);
1413         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1414         if (len >= avail) {
1415                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1416                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1417                  * log everything that printk could have logged. */
1418                 avail = audit_expand(ab,
1419                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1420                 if (!avail)
1421                         goto out_va_end;
1422                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1423         }
1424         if (len > 0)
1425                 skb_put(skb, len);
1426 out_va_end:
1427         va_end(args2);
1428 out:
1429         return;
1430 }
1431
1432 /**
1433  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1434  * @ab: audit_buffer
1435  * @fmt: format string
1436  * @...: optional parameters matching @fmt string
1437  *
1438  * All the work is done in audit_log_vformat.
1439  */
1440 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1441 {
1442         va_list args;
1443
1444         if (!ab)
1445                 return;
1446         va_start(args, fmt);
1447         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1448         va_end(args);
1449 }
1450
1451 /**
1452  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1453  * @ab: the audit_buffer
1454  * @buf: buffer to convert to hex
1455  * @len: length of @buf to be converted
1456  *
1457  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1458  *
1459  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1460  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1461  */
1462 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1463                 size_t len)
1464 {
1465         int i, avail, new_len;
1466         unsigned char *ptr;
1467         struct sk_buff *skb;
1468
1469         if (!ab)
1470                 return;
1471
1472         BUG_ON(!ab->skb);
1473         skb = ab->skb;
1474         avail = skb_tailroom(skb);
1475         new_len = len<<1;
1476         if (new_len >= avail) {
1477                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1478                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1479                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1480                 if (!avail)
1481                         return;
1482         }
1483
1484         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1485         for (i = 0; i < len; i++)
1486                 ptr = hex_byte_pack_upper(ptr, buf[i]);
1487         *ptr = 0;
1488         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1489 }
1490
1491 /*
1492  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1493  * enclosed in quote marks.
1494  */
1495 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1496                         size_t slen)
1497 {
1498         int avail, new_len;
1499         unsigned char *ptr;
1500         struct sk_buff *skb;
1501
1502         if (!ab)
1503                 return;
1504
1505         BUG_ON(!ab->skb);
1506         skb = ab->skb;
1507         avail = skb_tailroom(skb);
1508         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1509         if (new_len > avail) {
1510                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1511                 if (!avail)
1512                         return;
1513         }
1514         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1515         *ptr++ = '"';
1516         memcpy(ptr, string, slen);
1517         ptr += slen;
1518         *ptr++ = '"';
1519         *ptr = 0;
1520         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1521 }
1522
1523 /**
1524  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1525  * @string: string to be checked
1526  * @len: max length of the string to check
1527  */
1528 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1529 {
1530         const unsigned char *p;
1531         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1532                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1533                         return 1;
1534         }
1535         return 0;
1536 }
1537
1538 /**
1539  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1540  * @ab: audit_buffer
1541  * @len: length of string (not including trailing null)
1542  * @string: string to be logged
1543  *
1544  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1545  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1546  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1547  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1548  *
1549  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1550  * or may not be the entire string.
1551  */
1552 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1553                                  size_t len)
1554 {
1555         if (audit_string_contains_control(string, len))
1556                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1557         else
1558                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1559 }
1560
1561 /**
1562  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1563  * @ab: audit_buffer
1564  * @string: string to be logged
1565  *
1566  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1567  * determine string length.
1568  */
1569 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1570 {
1571         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1572 }
1573
1574 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1575 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1576                       const struct path *path)
1577 {
1578         char *p, *pathname;
1579
1580         if (prefix)
1581                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1582
1583         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1584         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1585         if (!pathname) {
1586                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1587                 return;
1588         }
1589         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1590         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1591                 /* FIXME: can we save some information here? */
1592                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1593         } else
1594                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1595         kfree(pathname);
1596 }
1597
1598 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1599 {
1600         unsigned int sessionid = audit_get_sessionid(current);
1601         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1602
1603         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1604 }
1605
1606 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1607 {
1608         audit_log_format(ab, " key=");
1609         if (key)
1610                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1611         else
1612                 audit_log_format(ab, "(null)");
1613 }
1614
1615 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1616 {
1617         int i;
1618
1619         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1620         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1621                 audit_log_format(ab, "%08x",
1622                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1623         }
1624 }
1625
1626 void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1627 {
1628         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1629         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1630         int log = 0;
1631
1632         if (!cap_isclear(*perm)) {
1633                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1634                 log = 1;
1635         }
1636         if (!cap_isclear(*inh)) {
1637                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1638                 log = 1;
1639         }
1640
1641         if (log)
1642                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1643                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1644 }
1645
1646 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1647                                    const struct dentry *dentry)
1648 {
1649         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1650         int rc;
1651
1652         if (!dentry)
1653                 return 0;
1654
1655         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1656         if (rc)
1657                 return rc;
1658
1659         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1660         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1661         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1662         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1663                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1664
1665         return 0;
1666 }
1667
1668 /* Copy inode data into an audit_names. */
1669 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1670                       const struct inode *inode)
1671 {
1672         name->ino   = inode->i_ino;
1673         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1674         name->mode  = inode->i_mode;
1675         name->uid   = inode->i_uid;
1676         name->gid   = inode->i_gid;
1677         name->rdev  = inode->i_rdev;
1678         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1679         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1680 }
1681
1682 /**
1683  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1684  * @context: audit_context for the task
1685  * @n: audit_names structure with reportable details
1686  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1687  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1688  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1689  */
1690 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1691                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1692 {
1693         struct audit_buffer *ab;
1694         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1695         if (!ab)
1696                 return;
1697
1698         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1699
1700         if (path)
1701                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1702         else if (n->name) {
1703                 switch (n->name_len) {
1704                 case AUDIT_NAME_FULL:
1705                         /* log the full path */
1706                         audit_log_format(ab, " name=");
1707                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1708                         break;
1709                 case 0:
1710                         /* name was specified as a relative path and the
1711                          * directory component is the cwd */
1712                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1713                         break;
1714                 default:
1715                         /* log the name's directory component */
1716                         audit_log_format(ab, " name=");
1717                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1718                                                     n->name_len);
1719                 }
1720         } else
1721                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1722
1723         if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1724                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1725                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1726                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1727                                  n->ino,
1728                                  MAJOR(n->dev),
1729                                  MINOR(n->dev),
1730                                  n->mode,
1731                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1732                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1733                                  MAJOR(n->rdev),
1734                                  MINOR(n->rdev));
1735         }
1736         if (n->osid != 0) {
1737                 char *ctx = NULL;
1738                 u32 len;
1739                 if (security_secid_to_secctx(
1740                         n->osid, &ctx, &len)) {
1741                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1742                         if (call_panic)
1743                                 *call_panic = 2;
1744                 } else {
1745                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1746                         security_release_secctx(ctx, len);
1747                 }
1748         }
1749
1750         /* log the audit_names record type */
1751         audit_log_format(ab, " nametype=");
1752         switch(n->type) {
1753         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1754                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1755                 break;
1756         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1757                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1758                 break;
1759         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1760                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1761                 break;
1762         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1763                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1764                 break;
1765         default:
1766                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1767                 break;
1768         }
1769
1770         audit_log_fcaps(ab, n);
1771         audit_log_end(ab);
1772 }
1773
1774 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1775 {
1776         char *ctx = NULL;
1777         unsigned len;
1778         int error;
1779         u32 sid;
1780
1781         security_task_getsecid(current, &sid);
1782         if (!sid)
1783                 return 0;
1784
1785         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1786         if (error) {
1787                 if (error != -EINVAL)
1788                         goto error_path;
1789                 return 0;
1790         }
1791
1792         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1793         security_release_secctx(ctx, len);
1794         return 0;
1795
1796 error_path:
1797         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1798         return error;
1799 }
1800 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1801
1802 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1803 {
1804         const struct cred *cred;
1805         char name[sizeof(tsk->comm)];
1806         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
1807         char *tty;
1808
1809         if (!ab)
1810                 return;
1811
1812         /* tsk == current */
1813         cred = current_cred();
1814
1815         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1816         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1817                 tty = tsk->signal->tty->name;
1818         else
1819                 tty = "(none)";
1820         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1821
1822         audit_log_format(ab,
1823                          " ppid=%d pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1824                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1825                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1826                          task_ppid_nr(tsk),
1827                          task_pid_nr(tsk),
1828                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1829                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1830                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1831                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1832                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1833                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1834                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1835                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1836                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1837                          tty, audit_get_sessionid(tsk));
1838
1839         get_task_comm(name, tsk);
1840         audit_log_format(ab, " comm=");
1841         audit_log_untrustedstring(ab, name);
1842
1843         if (mm) {
1844                 down_read(&mm->mmap_sem);
1845                 if (mm->exe_file)
1846                         audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1847                 up_read(&mm->mmap_sem);
1848         } else
1849                 audit_log_format(ab, " exe=(null)");
1850         audit_log_task_context(ab);
1851 }
1852 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1853
1854 /**
1855  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1856  * @operation: specific link opreation
1857  * @link: the path that triggered the restriction
1858  */
1859 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1860 {
1861         struct audit_buffer *ab;
1862         struct audit_names *name;
1863
1864         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1865         if (!name)
1866                 return;
1867
1868         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1869         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1870                              AUDIT_ANOM_LINK);
1871         if (!ab)
1872                 goto out;
1873         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1874         audit_log_task_info(ab, current);
1875         audit_log_format(ab, " res=0");
1876         audit_log_end(ab);
1877
1878         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1879         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1880         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1881         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1882 out:
1883         kfree(name);
1884 }
1885
1886 /**
1887  * audit_log_end - end one audit record
1888  * @ab: the audit_buffer
1889  *
1890  * The netlink_* functions cannot be called inside an irq context, so
1891  * the audit buffer is placed on a queue and a tasklet is scheduled to
1892  * remove them from the queue outside the irq context.  May be called in
1893  * any context.
1894  */
1895 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1896 {
1897         if (!ab)
1898                 return;
1899         if (!audit_rate_check()) {
1900                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1901         } else {
1902                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1903                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len - NLMSG_HDRLEN;
1904
1905                 if (audit_pid) {
1906                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1907                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1908                 } else {
1909                         audit_printk_skb(ab->skb);
1910                 }
1911                 ab->skb = NULL;
1912         }
1913         audit_buffer_free(ab);
1914 }
1915
1916 /**
1917  * audit_log - Log an audit record
1918  * @ctx: audit context
1919  * @gfp_mask: type of allocation
1920  * @type: audit message type
1921  * @fmt: format string to use
1922  * @...: variable parameters matching the format string
1923  *
1924  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1925  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1926  * in any context.
1927  */
1928 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1929                const char *fmt, ...)
1930 {
1931         struct audit_buffer *ab;
1932         va_list args;
1933
1934         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
1935         if (ab) {
1936                 va_start(args, fmt);
1937                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1938                 va_end(args);
1939                 audit_log_end(ab);
1940         }
1941 }
1942
1943 #ifdef CONFIG_SECURITY
1944 /**
1945  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
1946  * @ab: audit_buffer
1947  * @secid: security number
1948  *
1949  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
1950  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
1951  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
1952  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
1953  */
1954 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
1955 {
1956         u32 len;
1957         char *secctx;
1958
1959         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
1960                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
1961         } else {
1962                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
1963                 security_release_secctx(secctx, len);
1964         }
1965 }
1966 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
1967 #endif
1968
1969 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
1970 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
1971 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
1972 EXPORT_SYMBOL(audit_log);