]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - kernel/audit.c
audit: get rid of *NO* daemon at audit_pid=0 message
[~andy/linux] / 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 #include <linux/init.h>
45 #include <asm/types.h>
46 #include <linux/atomic.h>
47 #include <linux/mm.h>
48 #include <linux/export.h>
49 #include <linux/slab.h>
50 #include <linux/err.h>
51 #include <linux/kthread.h>
52 #include <linux/kernel.h>
53 #include <linux/syscalls.h>
54
55 #include <linux/audit.h>
56
57 #include <net/sock.h>
58 #include <net/netlink.h>
59 #include <linux/skbuff.h>
60 #ifdef CONFIG_SECURITY
61 #include <linux/security.h>
62 #endif
63 #include <linux/freezer.h>
64 #include <linux/tty.h>
65 #include <linux/pid_namespace.h>
66 #include <net/netns/generic.h>
67
68 #include "audit.h"
69
70 /* No auditing will take place until audit_initialized == AUDIT_INITIALIZED.
71  * (Initialization happens after skb_init is called.) */
72 #define AUDIT_DISABLED          -1
73 #define AUDIT_UNINITIALIZED     0
74 #define AUDIT_INITIALIZED       1
75 static int      audit_initialized;
76
77 #define AUDIT_OFF       0
78 #define AUDIT_ON        1
79 #define AUDIT_LOCKED    2
80 int             audit_enabled;
81 int             audit_ever_enabled;
82
83 EXPORT_SYMBOL_GPL(audit_enabled);
84
85 /* Default state when kernel boots without any parameters. */
86 static int      audit_default;
87
88 /* If auditing cannot proceed, audit_failure selects what happens. */
89 static int      audit_failure = AUDIT_FAIL_PRINTK;
90
91 /*
92  * If audit records are to be written to the netlink socket, audit_pid
93  * contains the pid of the auditd process and audit_nlk_portid contains
94  * the portid to use to send netlink messages to that process.
95  */
96 int             audit_pid;
97 static __u32    audit_nlk_portid;
98
99 /* If audit_rate_limit is non-zero, limit the rate of sending audit records
100  * to that number per second.  This prevents DoS attacks, but results in
101  * audit records being dropped. */
102 static int      audit_rate_limit;
103
104 /* Number of outstanding audit_buffers allowed.
105  * When set to zero, this means unlimited. */
106 static int      audit_backlog_limit = 64;
107 #define AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME (60 * HZ)
108 static int      audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
109 static int      audit_backlog_wait_overflow = 0;
110
111 /* The identity of the user shutting down the audit system. */
112 kuid_t          audit_sig_uid = INVALID_UID;
113 pid_t           audit_sig_pid = -1;
114 u32             audit_sig_sid = 0;
115
116 /* Records can be lost in several ways:
117    0) [suppressed in audit_alloc]
118    1) out of memory in audit_log_start [kmalloc of struct audit_buffer]
119    2) out of memory in audit_log_move [alloc_skb]
120    3) suppressed due to audit_rate_limit
121    4) suppressed due to audit_backlog_limit
122 */
123 static atomic_t    audit_lost = ATOMIC_INIT(0);
124
125 /* The netlink socket. */
126 static struct sock *audit_sock;
127 int audit_net_id;
128
129 /* Hash for inode-based rules */
130 struct list_head audit_inode_hash[AUDIT_INODE_BUCKETS];
131
132 /* The audit_freelist is a list of pre-allocated audit buffers (if more
133  * than AUDIT_MAXFREE are in use, the audit buffer is freed instead of
134  * being placed on the freelist). */
135 static DEFINE_SPINLOCK(audit_freelist_lock);
136 static int         audit_freelist_count;
137 static LIST_HEAD(audit_freelist);
138
139 static struct sk_buff_head audit_skb_queue;
140 /* queue of skbs to send to auditd when/if it comes back */
141 static struct sk_buff_head audit_skb_hold_queue;
142 static struct task_struct *kauditd_task;
143 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(kauditd_wait);
144 static DECLARE_WAIT_QUEUE_HEAD(audit_backlog_wait);
145
146 static struct audit_features af = {.vers = AUDIT_FEATURE_VERSION,
147                                    .mask = -1,
148                                    .features = 0,
149                                    .lock = 0,};
150
151 static char *audit_feature_names[2] = {
152         "only_unset_loginuid",
153         "loginuid_immutable",
154 };
155
156
157 /* Serialize requests from userspace. */
158 DEFINE_MUTEX(audit_cmd_mutex);
159
160 /* AUDIT_BUFSIZ is the size of the temporary buffer used for formatting
161  * audit records.  Since printk uses a 1024 byte buffer, this buffer
162  * should be at least that large. */
163 #define AUDIT_BUFSIZ 1024
164
165 /* AUDIT_MAXFREE is the number of empty audit_buffers we keep on the
166  * audit_freelist.  Doing so eliminates many kmalloc/kfree calls. */
167 #define AUDIT_MAXFREE  (2*NR_CPUS)
168
169 /* The audit_buffer is used when formatting an audit record.  The caller
170  * locks briefly to get the record off the freelist or to allocate the
171  * buffer, and locks briefly to send the buffer to the netlink layer or
172  * to place it on a transmit queue.  Multiple audit_buffers can be in
173  * use simultaneously. */
174 struct audit_buffer {
175         struct list_head     list;
176         struct sk_buff       *skb;      /* formatted skb ready to send */
177         struct audit_context *ctx;      /* NULL or associated context */
178         gfp_t                gfp_mask;
179 };
180
181 struct audit_reply {
182         __u32 portid;
183         pid_t pid;
184         struct sk_buff *skb;
185 };
186
187 static void audit_set_portid(struct audit_buffer *ab, __u32 portid)
188 {
189         if (ab) {
190                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
191                 nlh->nlmsg_pid = portid;
192         }
193 }
194
195 void audit_panic(const char *message)
196 {
197         switch (audit_failure)
198         {
199         case AUDIT_FAIL_SILENT:
200                 break;
201         case AUDIT_FAIL_PRINTK:
202                 if (printk_ratelimit())
203                         printk(KERN_ERR "audit: %s\n", message);
204                 break;
205         case AUDIT_FAIL_PANIC:
206                 /* test audit_pid since printk is always losey, why bother? */
207                 if (audit_pid)
208                         panic("audit: %s\n", message);
209                 break;
210         }
211 }
212
213 static inline int audit_rate_check(void)
214 {
215         static unsigned long    last_check = 0;
216         static int              messages   = 0;
217         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
218         unsigned long           flags;
219         unsigned long           now;
220         unsigned long           elapsed;
221         int                     retval     = 0;
222
223         if (!audit_rate_limit) return 1;
224
225         spin_lock_irqsave(&lock, flags);
226         if (++messages < audit_rate_limit) {
227                 retval = 1;
228         } else {
229                 now     = jiffies;
230                 elapsed = now - last_check;
231                 if (elapsed > HZ) {
232                         last_check = now;
233                         messages   = 0;
234                         retval     = 1;
235                 }
236         }
237         spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
238
239         return retval;
240 }
241
242 /**
243  * audit_log_lost - conditionally log lost audit message event
244  * @message: the message stating reason for lost audit message
245  *
246  * Emit at least 1 message per second, even if audit_rate_check is
247  * throttling.
248  * Always increment the lost messages counter.
249 */
250 void audit_log_lost(const char *message)
251 {
252         static unsigned long    last_msg = 0;
253         static DEFINE_SPINLOCK(lock);
254         unsigned long           flags;
255         unsigned long           now;
256         int                     print;
257
258         atomic_inc(&audit_lost);
259
260         print = (audit_failure == AUDIT_FAIL_PANIC || !audit_rate_limit);
261
262         if (!print) {
263                 spin_lock_irqsave(&lock, flags);
264                 now = jiffies;
265                 if (now - last_msg > HZ) {
266                         print = 1;
267                         last_msg = now;
268                 }
269                 spin_unlock_irqrestore(&lock, flags);
270         }
271
272         if (print) {
273                 if (printk_ratelimit())
274                         printk(KERN_WARNING
275                                 "audit: audit_lost=%d audit_rate_limit=%d "
276                                 "audit_backlog_limit=%d\n",
277                                 atomic_read(&audit_lost),
278                                 audit_rate_limit,
279                                 audit_backlog_limit);
280                 audit_panic(message);
281         }
282 }
283
284 static int audit_log_config_change(char *function_name, int new, int old,
285                                    int allow_changes)
286 {
287         struct audit_buffer *ab;
288         int rc = 0;
289
290         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
291         if (unlikely(!ab))
292                 return rc;
293         audit_log_format(ab, "%s=%d old=%d", function_name, new, old);
294         audit_log_session_info(ab);
295         rc = audit_log_task_context(ab);
296         if (rc)
297                 allow_changes = 0; /* Something weird, deny request */
298         audit_log_format(ab, " res=%d", allow_changes);
299         audit_log_end(ab);
300         return rc;
301 }
302
303 static int audit_do_config_change(char *function_name, int *to_change, int new)
304 {
305         int allow_changes, rc = 0, 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(int limit)
329 {
330         return audit_do_config_change("audit_rate_limit", &audit_rate_limit, limit);
331 }
332
333 static int audit_set_backlog_limit(int 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(int 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(int 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(int 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                         printk(KERN_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                         printk(KERN_ERR "audit: *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 = get_net_ns_by_pid(dest->pid);
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         kfree(dest);
514
515         return 0;
516 }
517
518 struct sk_buff *audit_make_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
519                                  int multi, const void *payload, int size)
520 {
521         struct sk_buff  *skb;
522         struct nlmsghdr *nlh;
523         void            *data;
524         int             flags = multi ? NLM_F_MULTI : 0;
525         int             t     = done  ? NLMSG_DONE  : type;
526
527         skb = nlmsg_new(size, GFP_KERNEL);
528         if (!skb)
529                 return NULL;
530
531         nlh     = nlmsg_put(skb, portid, seq, t, size, flags);
532         if (!nlh)
533                 goto out_kfree_skb;
534         data = nlmsg_data(nlh);
535         memcpy(data, payload, size);
536         return skb;
537
538 out_kfree_skb:
539         kfree_skb(skb);
540         return NULL;
541 }
542
543 static int audit_send_reply_thread(void *arg)
544 {
545         struct audit_reply *reply = (struct audit_reply *)arg;
546         struct net *net = get_net_ns_by_pid(reply->pid);
547         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
548
549         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
550         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
551
552         /* Ignore failure. It'll only happen if the sender goes away,
553            because our timeout is set to infinite. */
554         netlink_unicast(aunet->nlsk , reply->skb, reply->portid, 0);
555         kfree(reply);
556         return 0;
557 }
558 /**
559  * audit_send_reply - send an audit reply message via netlink
560  * @portid: netlink port to which to send reply
561  * @seq: sequence number
562  * @type: audit message type
563  * @done: done (last) flag
564  * @multi: multi-part message flag
565  * @payload: payload data
566  * @size: payload size
567  *
568  * Allocates an skb, builds the netlink message, and sends it to the port id.
569  * No failure notifications.
570  */
571 static void audit_send_reply(__u32 portid, int seq, int type, int done,
572                              int multi, const void *payload, int size)
573 {
574         struct sk_buff *skb;
575         struct task_struct *tsk;
576         struct audit_reply *reply = kmalloc(sizeof(struct audit_reply),
577                                             GFP_KERNEL);
578
579         if (!reply)
580                 return;
581
582         skb = audit_make_reply(portid, seq, type, done, multi, payload, size);
583         if (!skb)
584                 goto out;
585
586         reply->portid = portid;
587         reply->pid = task_pid_vnr(current);
588         reply->skb = skb;
589
590         tsk = kthread_run(audit_send_reply_thread, reply, "audit_send_reply");
591         if (!IS_ERR(tsk))
592                 return;
593         kfree_skb(skb);
594 out:
595         kfree(reply);
596 }
597
598 /*
599  * Check for appropriate CAP_AUDIT_ capabilities on incoming audit
600  * control messages.
601  */
602 static int audit_netlink_ok(struct sk_buff *skb, u16 msg_type)
603 {
604         int err = 0;
605
606         /* Only support the initial namespaces for now. */
607         if ((current_user_ns() != &init_user_ns) ||
608             (task_active_pid_ns(current) != &init_pid_ns))
609                 return -EPERM;
610
611         switch (msg_type) {
612         case AUDIT_LIST:
613         case AUDIT_ADD:
614         case AUDIT_DEL:
615                 return -EOPNOTSUPP;
616         case AUDIT_GET:
617         case AUDIT_SET:
618         case AUDIT_GET_FEATURE:
619         case AUDIT_SET_FEATURE:
620         case AUDIT_LIST_RULES:
621         case AUDIT_ADD_RULE:
622         case AUDIT_DEL_RULE:
623         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
624         case AUDIT_TTY_GET:
625         case AUDIT_TTY_SET:
626         case AUDIT_TRIM:
627         case AUDIT_MAKE_EQUIV:
628                 if (!capable(CAP_AUDIT_CONTROL))
629                         err = -EPERM;
630                 break;
631         case AUDIT_USER:
632         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
633         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
634                 if (!capable(CAP_AUDIT_WRITE))
635                         err = -EPERM;
636                 break;
637         default:  /* bad msg */
638                 err = -EINVAL;
639         }
640
641         return err;
642 }
643
644 static int audit_log_common_recv_msg(struct audit_buffer **ab, u16 msg_type)
645 {
646         int rc = 0;
647         uid_t uid = from_kuid(&init_user_ns, current_uid());
648
649         if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC) {
650                 *ab = NULL;
651                 return rc;
652         }
653
654         *ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, msg_type);
655         if (unlikely(!*ab))
656                 return rc;
657         audit_log_format(*ab, "pid=%d uid=%u", task_tgid_vnr(current), uid);
658         audit_log_session_info(*ab);
659         audit_log_task_context(*ab);
660
661         return rc;
662 }
663
664 int is_audit_feature_set(int i)
665 {
666         return af.features & AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
667 }
668
669
670 static int audit_get_feature(struct sk_buff *skb)
671 {
672         u32 seq;
673
674         seq = nlmsg_hdr(skb)->nlmsg_seq;
675
676         audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
677                          &af, sizeof(af));
678
679         return 0;
680 }
681
682 static void audit_log_feature_change(int which, u32 old_feature, u32 new_feature,
683                                      u32 old_lock, u32 new_lock, int res)
684 {
685         struct audit_buffer *ab;
686
687         if (audit_enabled == AUDIT_OFF)
688                 return;
689
690         ab = audit_log_start(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_FEATURE_CHANGE);
691         audit_log_format(ab, "feature=%s old=%d new=%d old_lock=%d new_lock=%d res=%d",
692                          audit_feature_names[which], !!old_feature, !!new_feature,
693                          !!old_lock, !!new_lock, res);
694         audit_log_end(ab);
695 }
696
697 static int audit_set_feature(struct sk_buff *skb)
698 {
699         struct audit_features *uaf;
700         int i;
701
702         BUILD_BUG_ON(AUDIT_LAST_FEATURE + 1 > sizeof(audit_feature_names)/sizeof(audit_feature_names[0]));
703         uaf = nlmsg_data(nlmsg_hdr(skb));
704
705         /* if there is ever a version 2 we should handle that here */
706
707         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
708                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
709                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
710
711                 /* if we are not changing this feature, move along */
712                 if (!(feature & uaf->mask))
713                         continue;
714
715                 old_feature = af.features & feature;
716                 new_feature = uaf->features & feature;
717                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
718                 old_lock = af.lock & feature;
719
720                 /* are we changing a locked feature? */
721                 if (old_lock && (new_feature != old_feature)) {
722                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
723                                                  old_lock, new_lock, 0);
724                         return -EPERM;
725                 }
726         }
727         /* nothing invalid, do the changes */
728         for (i = 0; i <= AUDIT_LAST_FEATURE; i++) {
729                 u32 feature = AUDIT_FEATURE_TO_MASK(i);
730                 u32 old_feature, new_feature, old_lock, new_lock;
731
732                 /* if we are not changing this feature, move along */
733                 if (!(feature & uaf->mask))
734                         continue;
735
736                 old_feature = af.features & feature;
737                 new_feature = uaf->features & feature;
738                 old_lock = af.lock & feature;
739                 new_lock = (uaf->lock | af.lock) & feature;
740
741                 if (new_feature != old_feature)
742                         audit_log_feature_change(i, old_feature, new_feature,
743                                                  old_lock, new_lock, 1);
744
745                 if (new_feature)
746                         af.features |= feature;
747                 else
748                         af.features &= ~feature;
749                 af.lock |= new_lock;
750         }
751
752         return 0;
753 }
754
755 static int audit_receive_msg(struct sk_buff *skb, struct nlmsghdr *nlh)
756 {
757         u32                     seq;
758         void                    *data;
759         int                     err;
760         struct audit_buffer     *ab;
761         u16                     msg_type = nlh->nlmsg_type;
762         struct audit_sig_info   *sig_data;
763         char                    *ctx = NULL;
764         u32                     len;
765
766         err = audit_netlink_ok(skb, msg_type);
767         if (err)
768                 return err;
769
770         /* As soon as there's any sign of userspace auditd,
771          * start kauditd to talk to it */
772         if (!kauditd_task) {
773                 kauditd_task = kthread_run(kauditd_thread, NULL, "kauditd");
774                 if (IS_ERR(kauditd_task)) {
775                         err = PTR_ERR(kauditd_task);
776                         kauditd_task = NULL;
777                         return err;
778                 }
779         }
780         seq  = nlh->nlmsg_seq;
781         data = nlmsg_data(nlh);
782
783         switch (msg_type) {
784         case AUDIT_GET: {
785                 struct audit_status     s;
786                 memset(&s, 0, sizeof(s));
787                 s.enabled               = audit_enabled;
788                 s.failure               = audit_failure;
789                 s.pid                   = audit_pid;
790                 s.rate_limit            = audit_rate_limit;
791                 s.backlog_limit         = audit_backlog_limit;
792                 s.lost                  = atomic_read(&audit_lost);
793                 s.backlog               = skb_queue_len(&audit_skb_queue);
794                 s.version               = 2;
795                 s.backlog_wait_time     = audit_backlog_wait_time;
796                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_GET, 0, 0,
797                                  &s, sizeof(s));
798                 break;
799         }
800         case AUDIT_SET: {
801                 struct audit_status     s;
802                 memset(&s, 0, sizeof(s));
803                 /* guard against past and future API changes */
804                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
805                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_ENABLED) {
806                         err = audit_set_enabled(s.enabled);
807                         if (err < 0)
808                                 return err;
809                 }
810                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_FAILURE) {
811                         err = audit_set_failure(s.failure);
812                         if (err < 0)
813                                 return err;
814                 }
815                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_PID) {
816                         int new_pid = s.pid;
817
818                         if (audit_enabled != AUDIT_OFF)
819                                 audit_log_config_change("audit_pid", new_pid, audit_pid, 1);
820                         audit_pid = new_pid;
821                         audit_nlk_portid = NETLINK_CB(skb).portid;
822                         audit_sock = NETLINK_CB(skb).sk;
823                 }
824                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_RATE_LIMIT) {
825                         err = audit_set_rate_limit(s.rate_limit);
826                         if (err < 0)
827                                 return err;
828                 }
829                 if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_LIMIT) {
830                         err = audit_set_backlog_limit(s.backlog_limit);
831                         if (err < 0)
832                                 return err;
833                 }
834                 switch (s.version) {
835                 /* add future vers # cases immediately below and allow
836                  * to fall through */
837                 case 2:
838                         if (s.mask & AUDIT_STATUS_BACKLOG_WAIT_TIME) {
839                                 if (sizeof(s) > (size_t)nlh->nlmsg_len)
840                                         return -EINVAL;
841                                 if (s.backlog_wait_time < 0 ||
842                                     s.backlog_wait_time > 10*AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME)
843                                         return -EINVAL;
844                                 err = audit_set_backlog_wait_time(s.backlog_wait_time);
845                                 if (err < 0)
846                                         return err;
847                         }
848                 default:
849                         break;
850                 }
851                 break;
852         }
853         case AUDIT_GET_FEATURE:
854                 err = audit_get_feature(skb);
855                 if (err)
856                         return err;
857                 break;
858         case AUDIT_SET_FEATURE:
859                 err = audit_set_feature(skb);
860                 if (err)
861                         return err;
862                 break;
863         case AUDIT_USER:
864         case AUDIT_FIRST_USER_MSG ... AUDIT_LAST_USER_MSG:
865         case AUDIT_FIRST_USER_MSG2 ... AUDIT_LAST_USER_MSG2:
866                 if (!audit_enabled && msg_type != AUDIT_USER_AVC)
867                         return 0;
868
869                 err = audit_filter_user(msg_type);
870                 if (err == 1) {
871                         err = 0;
872                         if (msg_type == AUDIT_USER_TTY) {
873                                 err = tty_audit_push_current();
874                                 if (err)
875                                         break;
876                         }
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                 }
895                 break;
896         case AUDIT_ADD_RULE:
897         case AUDIT_DEL_RULE:
898                 if (nlmsg_len(nlh) < sizeof(struct audit_rule_data))
899                         return -EINVAL;
900                 if (audit_enabled == AUDIT_LOCKED) {
901                         audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
902                         audit_log_format(ab, " audit_enabled=%d res=0", audit_enabled);
903                         audit_log_end(ab);
904                         return -EPERM;
905                 }
906                 /* fallthrough */
907         case AUDIT_LIST_RULES:
908                 err = audit_receive_filter(msg_type, NETLINK_CB(skb).portid,
909                                            seq, data, nlmsg_len(nlh));
910                 break;
911         case AUDIT_TRIM:
912                 audit_trim_trees();
913                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
914                 audit_log_format(ab, " op=trim res=1");
915                 audit_log_end(ab);
916                 break;
917         case AUDIT_MAKE_EQUIV: {
918                 void *bufp = data;
919                 u32 sizes[2];
920                 size_t msglen = nlmsg_len(nlh);
921                 char *old, *new;
922
923                 err = -EINVAL;
924                 if (msglen < 2 * sizeof(u32))
925                         break;
926                 memcpy(sizes, bufp, 2 * sizeof(u32));
927                 bufp += 2 * sizeof(u32);
928                 msglen -= 2 * sizeof(u32);
929                 old = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[0]);
930                 if (IS_ERR(old)) {
931                         err = PTR_ERR(old);
932                         break;
933                 }
934                 new = audit_unpack_string(&bufp, &msglen, sizes[1]);
935                 if (IS_ERR(new)) {
936                         err = PTR_ERR(new);
937                         kfree(old);
938                         break;
939                 }
940                 /* OK, here comes... */
941                 err = audit_tag_tree(old, new);
942
943                 audit_log_common_recv_msg(&ab, AUDIT_CONFIG_CHANGE);
944
945                 audit_log_format(ab, " op=make_equiv old=");
946                 audit_log_untrustedstring(ab, old);
947                 audit_log_format(ab, " new=");
948                 audit_log_untrustedstring(ab, new);
949                 audit_log_format(ab, " res=%d", !err);
950                 audit_log_end(ab);
951                 kfree(old);
952                 kfree(new);
953                 break;
954         }
955         case AUDIT_SIGNAL_INFO:
956                 len = 0;
957                 if (audit_sig_sid) {
958                         err = security_secid_to_secctx(audit_sig_sid, &ctx, &len);
959                         if (err)
960                                 return err;
961                 }
962                 sig_data = kmalloc(sizeof(*sig_data) + len, GFP_KERNEL);
963                 if (!sig_data) {
964                         if (audit_sig_sid)
965                                 security_release_secctx(ctx, len);
966                         return -ENOMEM;
967                 }
968                 sig_data->uid = from_kuid(&init_user_ns, audit_sig_uid);
969                 sig_data->pid = audit_sig_pid;
970                 if (audit_sig_sid) {
971                         memcpy(sig_data->ctx, ctx, len);
972                         security_release_secctx(ctx, len);
973                 }
974                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq, AUDIT_SIGNAL_INFO,
975                                 0, 0, sig_data, sizeof(*sig_data) + len);
976                 kfree(sig_data);
977                 break;
978         case AUDIT_TTY_GET: {
979                 struct audit_tty_status s;
980                 struct task_struct *tsk = current;
981
982                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
983                 s.enabled = tsk->signal->audit_tty;
984                 s.log_passwd = tsk->signal->audit_tty_log_passwd;
985                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
986
987                 audit_send_reply(NETLINK_CB(skb).portid, seq,
988                                  AUDIT_TTY_GET, 0, 0, &s, sizeof(s));
989                 break;
990         }
991         case AUDIT_TTY_SET: {
992                 struct audit_tty_status s;
993                 struct task_struct *tsk = current;
994
995                 memset(&s, 0, sizeof(s));
996                 /* guard against past and future API changes */
997                 memcpy(&s, data, min_t(size_t, sizeof(s), nlmsg_len(nlh)));
998                 if ((s.enabled != 0 && s.enabled != 1) ||
999                     (s.log_passwd != 0 && s.log_passwd != 1))
1000                         return -EINVAL;
1001
1002                 spin_lock(&tsk->sighand->siglock);
1003                 tsk->signal->audit_tty = s.enabled;
1004                 tsk->signal->audit_tty_log_passwd = s.log_passwd;
1005                 spin_unlock(&tsk->sighand->siglock);
1006                 break;
1007         }
1008         default:
1009                 err = -EINVAL;
1010                 break;
1011         }
1012
1013         return err < 0 ? err : 0;
1014 }
1015
1016 /*
1017  * Get message from skb.  Each message is processed by audit_receive_msg.
1018  * Malformed skbs with wrong length are discarded silently.
1019  */
1020 static void audit_receive_skb(struct sk_buff *skb)
1021 {
1022         struct nlmsghdr *nlh;
1023         /*
1024          * len MUST be signed for nlmsg_next to be able to dec it below 0
1025          * if the nlmsg_len was not aligned
1026          */
1027         int len;
1028         int err;
1029
1030         nlh = nlmsg_hdr(skb);
1031         len = skb->len;
1032
1033         while (nlmsg_ok(nlh, len)) {
1034                 err = audit_receive_msg(skb, nlh);
1035                 /* if err or if this message says it wants a response */
1036                 if (err || (nlh->nlmsg_flags & NLM_F_ACK))
1037                         netlink_ack(skb, nlh, err);
1038
1039                 nlh = nlmsg_next(nlh, &len);
1040         }
1041 }
1042
1043 /* Receive messages from netlink socket. */
1044 static void audit_receive(struct sk_buff  *skb)
1045 {
1046         mutex_lock(&audit_cmd_mutex);
1047         audit_receive_skb(skb);
1048         mutex_unlock(&audit_cmd_mutex);
1049 }
1050
1051 static int __net_init audit_net_init(struct net *net)
1052 {
1053         struct netlink_kernel_cfg cfg = {
1054                 .input  = audit_receive,
1055         };
1056
1057         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1058
1059         pr_info("audit: initializing netlink socket in namespace\n");
1060
1061         aunet->nlsk = netlink_kernel_create(net, NETLINK_AUDIT, &cfg);
1062         if (aunet->nlsk == NULL)
1063                 return -ENOMEM;
1064         if (!aunet->nlsk)
1065                 audit_panic("cannot initialize netlink socket in namespace");
1066         else
1067                 aunet->nlsk->sk_sndtimeo = MAX_SCHEDULE_TIMEOUT;
1068         return 0;
1069 }
1070
1071 static void __net_exit audit_net_exit(struct net *net)
1072 {
1073         struct audit_net *aunet = net_generic(net, audit_net_id);
1074         struct sock *sock = aunet->nlsk;
1075         if (sock == audit_sock) {
1076                 audit_pid = 0;
1077                 audit_sock = NULL;
1078         }
1079
1080         rcu_assign_pointer(aunet->nlsk, NULL);
1081         synchronize_net();
1082         netlink_kernel_release(sock);
1083 }
1084
1085 static struct pernet_operations __net_initdata audit_net_ops = {
1086         .init = audit_net_init,
1087         .exit = audit_net_exit,
1088         .id = &audit_net_id,
1089         .size = sizeof(struct audit_net),
1090 };
1091
1092 /* Initialize audit support at boot time. */
1093 static int __init audit_init(void)
1094 {
1095         int i;
1096
1097         if (audit_initialized == AUDIT_DISABLED)
1098                 return 0;
1099
1100         pr_info("audit: initializing netlink subsys (%s)\n",
1101                audit_default ? "enabled" : "disabled");
1102         register_pernet_subsys(&audit_net_ops);
1103
1104         skb_queue_head_init(&audit_skb_queue);
1105         skb_queue_head_init(&audit_skb_hold_queue);
1106         audit_initialized = AUDIT_INITIALIZED;
1107         audit_enabled = audit_default;
1108         audit_ever_enabled |= !!audit_default;
1109
1110         audit_log(NULL, GFP_KERNEL, AUDIT_KERNEL, "initialized");
1111
1112         for (i = 0; i < AUDIT_INODE_BUCKETS; i++)
1113                 INIT_LIST_HEAD(&audit_inode_hash[i]);
1114
1115         return 0;
1116 }
1117 __initcall(audit_init);
1118
1119 /* Process kernel command-line parameter at boot time.  audit=0 or audit=1. */
1120 static int __init audit_enable(char *str)
1121 {
1122         audit_default = !!simple_strtol(str, NULL, 0);
1123         if (!audit_default)
1124                 audit_initialized = AUDIT_DISABLED;
1125
1126         pr_info("audit: %s\n", audit_default ?
1127                 "enabled (after initialization)" : "disabled (until reboot)");
1128
1129         return 1;
1130 }
1131 __setup("audit=", audit_enable);
1132
1133 /* Process kernel command-line parameter at boot time.
1134  * audit_backlog_limit=<n> */
1135 static int __init audit_backlog_limit_set(char *str)
1136 {
1137         long int audit_backlog_limit_arg;
1138         pr_info("audit_backlog_limit: ");
1139         if (kstrtol(str, 0, &audit_backlog_limit_arg)) {
1140                 printk("using default of %d, unable to parse %s\n",
1141                        audit_backlog_limit, str);
1142                 return 1;
1143         }
1144         if (audit_backlog_limit_arg >= 0)
1145                 audit_backlog_limit = (int)audit_backlog_limit_arg;
1146         printk("%d\n", audit_backlog_limit);
1147
1148         return 1;
1149 }
1150 __setup("audit_backlog_limit=", audit_backlog_limit_set);
1151
1152 static void audit_buffer_free(struct audit_buffer *ab)
1153 {
1154         unsigned long flags;
1155
1156         if (!ab)
1157                 return;
1158
1159         if (ab->skb)
1160                 kfree_skb(ab->skb);
1161
1162         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1163         if (audit_freelist_count > AUDIT_MAXFREE)
1164                 kfree(ab);
1165         else {
1166                 audit_freelist_count++;
1167                 list_add(&ab->list, &audit_freelist);
1168         }
1169         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1170 }
1171
1172 static struct audit_buffer * audit_buffer_alloc(struct audit_context *ctx,
1173                                                 gfp_t gfp_mask, int type)
1174 {
1175         unsigned long flags;
1176         struct audit_buffer *ab = NULL;
1177         struct nlmsghdr *nlh;
1178
1179         spin_lock_irqsave(&audit_freelist_lock, flags);
1180         if (!list_empty(&audit_freelist)) {
1181                 ab = list_entry(audit_freelist.next,
1182                                 struct audit_buffer, list);
1183                 list_del(&ab->list);
1184                 --audit_freelist_count;
1185         }
1186         spin_unlock_irqrestore(&audit_freelist_lock, flags);
1187
1188         if (!ab) {
1189                 ab = kmalloc(sizeof(*ab), gfp_mask);
1190                 if (!ab)
1191                         goto err;
1192         }
1193
1194         ab->ctx = ctx;
1195         ab->gfp_mask = gfp_mask;
1196
1197         ab->skb = nlmsg_new(AUDIT_BUFSIZ, gfp_mask);
1198         if (!ab->skb)
1199                 goto err;
1200
1201         nlh = nlmsg_put(ab->skb, 0, 0, type, 0, 0);
1202         if (!nlh)
1203                 goto out_kfree_skb;
1204
1205         return ab;
1206
1207 out_kfree_skb:
1208         kfree_skb(ab->skb);
1209         ab->skb = NULL;
1210 err:
1211         audit_buffer_free(ab);
1212         return NULL;
1213 }
1214
1215 /**
1216  * audit_serial - compute a serial number for the audit record
1217  *
1218  * Compute a serial number for the audit record.  Audit records are
1219  * written to user-space as soon as they are generated, so a complete
1220  * audit record may be written in several pieces.  The timestamp of the
1221  * record and this serial number are used by the user-space tools to
1222  * determine which pieces belong to the same audit record.  The
1223  * (timestamp,serial) tuple is unique for each syscall and is live from
1224  * syscall entry to syscall exit.
1225  *
1226  * NOTE: Another possibility is to store the formatted records off the
1227  * audit context (for those records that have a context), and emit them
1228  * all at syscall exit.  However, this could delay the reporting of
1229  * significant errors until syscall exit (or never, if the system
1230  * halts).
1231  */
1232 unsigned int audit_serial(void)
1233 {
1234         static DEFINE_SPINLOCK(serial_lock);
1235         static unsigned int serial = 0;
1236
1237         unsigned long flags;
1238         unsigned int ret;
1239
1240         spin_lock_irqsave(&serial_lock, flags);
1241         do {
1242                 ret = ++serial;
1243         } while (unlikely(!ret));
1244         spin_unlock_irqrestore(&serial_lock, flags);
1245
1246         return ret;
1247 }
1248
1249 static inline void audit_get_stamp(struct audit_context *ctx,
1250                                    struct timespec *t, unsigned int *serial)
1251 {
1252         if (!ctx || !auditsc_get_stamp(ctx, t, serial)) {
1253                 *t = CURRENT_TIME;
1254                 *serial = audit_serial();
1255         }
1256 }
1257
1258 /*
1259  * Wait for auditd to drain the queue a little
1260  */
1261 static unsigned long wait_for_auditd(unsigned long sleep_time)
1262 {
1263         unsigned long timeout = sleep_time;
1264         DECLARE_WAITQUEUE(wait, current);
1265         set_current_state(TASK_UNINTERRUPTIBLE);
1266         add_wait_queue_exclusive(&audit_backlog_wait, &wait);
1267
1268         if (audit_backlog_limit &&
1269             skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit)
1270                 timeout = schedule_timeout(sleep_time);
1271
1272         __set_current_state(TASK_RUNNING);
1273         remove_wait_queue(&audit_backlog_wait, &wait);
1274
1275         return timeout;
1276 }
1277
1278 /**
1279  * audit_log_start - obtain an audit buffer
1280  * @ctx: audit_context (may be NULL)
1281  * @gfp_mask: type of allocation
1282  * @type: audit message type
1283  *
1284  * Returns audit_buffer pointer on success or NULL on error.
1285  *
1286  * Obtain an audit buffer.  This routine does locking to obtain the
1287  * audit buffer, but then no locking is required for calls to
1288  * audit_log_*format.  If the task (ctx) is a task that is currently in a
1289  * syscall, then the syscall is marked as auditable and an audit record
1290  * will be written at syscall exit.  If there is no associated task, then
1291  * task context (ctx) should be NULL.
1292  */
1293 struct audit_buffer *audit_log_start(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask,
1294                                      int type)
1295 {
1296         struct audit_buffer     *ab     = NULL;
1297         struct timespec         t;
1298         unsigned int            uninitialized_var(serial);
1299         int reserve;
1300         unsigned long timeout_start = jiffies;
1301
1302         if (audit_initialized != AUDIT_INITIALIZED)
1303                 return NULL;
1304
1305         if (unlikely(audit_filter_type(type)))
1306                 return NULL;
1307
1308         if (gfp_mask & __GFP_WAIT)
1309                 reserve = 0;
1310         else
1311                 reserve = 5; /* Allow atomic callers to go up to five
1312                                 entries over the normal backlog limit */
1313
1314         while (audit_backlog_limit
1315                && skb_queue_len(&audit_skb_queue) > audit_backlog_limit + reserve) {
1316                 if (gfp_mask & __GFP_WAIT && audit_backlog_wait_time) {
1317                         unsigned long sleep_time;
1318
1319                         sleep_time = timeout_start + audit_backlog_wait_time -
1320                                         jiffies;
1321                         if ((long)sleep_time > 0) {
1322                                 sleep_time = wait_for_auditd(sleep_time);
1323                                 if ((long)sleep_time > 0)
1324                                         continue;
1325                         }
1326                 }
1327                 if (audit_rate_check() && printk_ratelimit())
1328                         printk(KERN_WARNING
1329                                "audit: audit_backlog=%d > "
1330                                "audit_backlog_limit=%d\n",
1331                                skb_queue_len(&audit_skb_queue),
1332                                audit_backlog_limit);
1333                 audit_log_lost("backlog limit exceeded");
1334                 audit_backlog_wait_time = audit_backlog_wait_overflow;
1335                 wake_up(&audit_backlog_wait);
1336                 return NULL;
1337         }
1338
1339         audit_backlog_wait_time = AUDIT_BACKLOG_WAIT_TIME;
1340
1341         ab = audit_buffer_alloc(ctx, gfp_mask, type);
1342         if (!ab) {
1343                 audit_log_lost("out of memory in audit_log_start");
1344                 return NULL;
1345         }
1346
1347         audit_get_stamp(ab->ctx, &t, &serial);
1348
1349         audit_log_format(ab, "audit(%lu.%03lu:%u): ",
1350                          t.tv_sec, t.tv_nsec/1000000, serial);
1351         return ab;
1352 }
1353
1354 /**
1355  * audit_expand - expand skb in the audit buffer
1356  * @ab: audit_buffer
1357  * @extra: space to add at tail of the skb
1358  *
1359  * Returns 0 (no space) on failed expansion, or available space if
1360  * successful.
1361  */
1362 static inline int audit_expand(struct audit_buffer *ab, int extra)
1363 {
1364         struct sk_buff *skb = ab->skb;
1365         int oldtail = skb_tailroom(skb);
1366         int ret = pskb_expand_head(skb, 0, extra, ab->gfp_mask);
1367         int newtail = skb_tailroom(skb);
1368
1369         if (ret < 0) {
1370                 audit_log_lost("out of memory in audit_expand");
1371                 return 0;
1372         }
1373
1374         skb->truesize += newtail - oldtail;
1375         return newtail;
1376 }
1377
1378 /*
1379  * Format an audit message into the audit buffer.  If there isn't enough
1380  * room in the audit buffer, more room will be allocated and vsnprint
1381  * will be called a second time.  Currently, we assume that a printk
1382  * can't format message larger than 1024 bytes, so we don't either.
1383  */
1384 static void audit_log_vformat(struct audit_buffer *ab, const char *fmt,
1385                               va_list args)
1386 {
1387         int len, avail;
1388         struct sk_buff *skb;
1389         va_list args2;
1390
1391         if (!ab)
1392                 return;
1393
1394         BUG_ON(!ab->skb);
1395         skb = ab->skb;
1396         avail = skb_tailroom(skb);
1397         if (avail == 0) {
1398                 avail = audit_expand(ab, AUDIT_BUFSIZ);
1399                 if (!avail)
1400                         goto out;
1401         }
1402         va_copy(args2, args);
1403         len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args);
1404         if (len >= avail) {
1405                 /* The printk buffer is 1024 bytes long, so if we get
1406                  * here and AUDIT_BUFSIZ is at least 1024, then we can
1407                  * log everything that printk could have logged. */
1408                 avail = audit_expand(ab,
1409                         max_t(unsigned, AUDIT_BUFSIZ, 1+len-avail));
1410                 if (!avail)
1411                         goto out_va_end;
1412                 len = vsnprintf(skb_tail_pointer(skb), avail, fmt, args2);
1413         }
1414         if (len > 0)
1415                 skb_put(skb, len);
1416 out_va_end:
1417         va_end(args2);
1418 out:
1419         return;
1420 }
1421
1422 /**
1423  * audit_log_format - format a message into the audit buffer.
1424  * @ab: audit_buffer
1425  * @fmt: format string
1426  * @...: optional parameters matching @fmt string
1427  *
1428  * All the work is done in audit_log_vformat.
1429  */
1430 void audit_log_format(struct audit_buffer *ab, const char *fmt, ...)
1431 {
1432         va_list args;
1433
1434         if (!ab)
1435                 return;
1436         va_start(args, fmt);
1437         audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1438         va_end(args);
1439 }
1440
1441 /**
1442  * audit_log_hex - convert a buffer to hex and append it to the audit skb
1443  * @ab: the audit_buffer
1444  * @buf: buffer to convert to hex
1445  * @len: length of @buf to be converted
1446  *
1447  * No return value; failure to expand is silently ignored.
1448  *
1449  * This function will take the passed buf and convert it into a string of
1450  * ascii hex digits. The new string is placed onto the skb.
1451  */
1452 void audit_log_n_hex(struct audit_buffer *ab, const unsigned char *buf,
1453                 size_t len)
1454 {
1455         int i, avail, new_len;
1456         unsigned char *ptr;
1457         struct sk_buff *skb;
1458         static const unsigned char *hex = "0123456789ABCDEF";
1459
1460         if (!ab)
1461                 return;
1462
1463         BUG_ON(!ab->skb);
1464         skb = ab->skb;
1465         avail = skb_tailroom(skb);
1466         new_len = len<<1;
1467         if (new_len >= avail) {
1468                 /* Round the buffer request up to the next multiple */
1469                 new_len = AUDIT_BUFSIZ*(((new_len-avail)/AUDIT_BUFSIZ) + 1);
1470                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1471                 if (!avail)
1472                         return;
1473         }
1474
1475         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1476         for (i=0; i<len; i++) {
1477                 *ptr++ = hex[(buf[i] & 0xF0)>>4]; /* Upper nibble */
1478                 *ptr++ = hex[buf[i] & 0x0F];      /* Lower nibble */
1479         }
1480         *ptr = 0;
1481         skb_put(skb, len << 1); /* new string is twice the old string */
1482 }
1483
1484 /*
1485  * Format a string of no more than slen characters into the audit buffer,
1486  * enclosed in quote marks.
1487  */
1488 void audit_log_n_string(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1489                         size_t slen)
1490 {
1491         int avail, new_len;
1492         unsigned char *ptr;
1493         struct sk_buff *skb;
1494
1495         if (!ab)
1496                 return;
1497
1498         BUG_ON(!ab->skb);
1499         skb = ab->skb;
1500         avail = skb_tailroom(skb);
1501         new_len = slen + 3;     /* enclosing quotes + null terminator */
1502         if (new_len > avail) {
1503                 avail = audit_expand(ab, new_len);
1504                 if (!avail)
1505                         return;
1506         }
1507         ptr = skb_tail_pointer(skb);
1508         *ptr++ = '"';
1509         memcpy(ptr, string, slen);
1510         ptr += slen;
1511         *ptr++ = '"';
1512         *ptr = 0;
1513         skb_put(skb, slen + 2); /* don't include null terminator */
1514 }
1515
1516 /**
1517  * audit_string_contains_control - does a string need to be logged in hex
1518  * @string: string to be checked
1519  * @len: max length of the string to check
1520  */
1521 int audit_string_contains_control(const char *string, size_t len)
1522 {
1523         const unsigned char *p;
1524         for (p = string; p < (const unsigned char *)string + len; p++) {
1525                 if (*p == '"' || *p < 0x21 || *p > 0x7e)
1526                         return 1;
1527         }
1528         return 0;
1529 }
1530
1531 /**
1532  * audit_log_n_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1533  * @ab: audit_buffer
1534  * @len: length of string (not including trailing null)
1535  * @string: string to be logged
1536  *
1537  * This code will escape a string that is passed to it if the string
1538  * contains a control character, unprintable character, double quote mark,
1539  * or a space. Unescaped strings will start and end with a double quote mark.
1540  * Strings that are escaped are printed in hex (2 digits per char).
1541  *
1542  * The caller specifies the number of characters in the string to log, which may
1543  * or may not be the entire string.
1544  */
1545 void audit_log_n_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string,
1546                                  size_t len)
1547 {
1548         if (audit_string_contains_control(string, len))
1549                 audit_log_n_hex(ab, string, len);
1550         else
1551                 audit_log_n_string(ab, string, len);
1552 }
1553
1554 /**
1555  * audit_log_untrustedstring - log a string that may contain random characters
1556  * @ab: audit_buffer
1557  * @string: string to be logged
1558  *
1559  * Same as audit_log_n_untrustedstring(), except that strlen is used to
1560  * determine string length.
1561  */
1562 void audit_log_untrustedstring(struct audit_buffer *ab, const char *string)
1563 {
1564         audit_log_n_untrustedstring(ab, string, strlen(string));
1565 }
1566
1567 /* This is a helper-function to print the escaped d_path */
1568 void audit_log_d_path(struct audit_buffer *ab, const char *prefix,
1569                       const struct path *path)
1570 {
1571         char *p, *pathname;
1572
1573         if (prefix)
1574                 audit_log_format(ab, "%s", prefix);
1575
1576         /* We will allow 11 spaces for ' (deleted)' to be appended */
1577         pathname = kmalloc(PATH_MAX+11, ab->gfp_mask);
1578         if (!pathname) {
1579                 audit_log_string(ab, "<no_memory>");
1580                 return;
1581         }
1582         p = d_path(path, pathname, PATH_MAX+11);
1583         if (IS_ERR(p)) { /* Should never happen since we send PATH_MAX */
1584                 /* FIXME: can we save some information here? */
1585                 audit_log_string(ab, "<too_long>");
1586         } else
1587                 audit_log_untrustedstring(ab, p);
1588         kfree(pathname);
1589 }
1590
1591 void audit_log_session_info(struct audit_buffer *ab)
1592 {
1593         u32 sessionid = audit_get_sessionid(current);
1594         uid_t auid = from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(current));
1595
1596         audit_log_format(ab, " auid=%u ses=%u", auid, sessionid);
1597 }
1598
1599 void audit_log_key(struct audit_buffer *ab, char *key)
1600 {
1601         audit_log_format(ab, " key=");
1602         if (key)
1603                 audit_log_untrustedstring(ab, key);
1604         else
1605                 audit_log_format(ab, "(null)");
1606 }
1607
1608 void audit_log_cap(struct audit_buffer *ab, char *prefix, kernel_cap_t *cap)
1609 {
1610         int i;
1611
1612         audit_log_format(ab, " %s=", prefix);
1613         CAP_FOR_EACH_U32(i) {
1614                 audit_log_format(ab, "%08x",
1615                                  cap->cap[(_KERNEL_CAPABILITY_U32S-1) - i]);
1616         }
1617 }
1618
1619 void audit_log_fcaps(struct audit_buffer *ab, struct audit_names *name)
1620 {
1621         kernel_cap_t *perm = &name->fcap.permitted;
1622         kernel_cap_t *inh = &name->fcap.inheritable;
1623         int log = 0;
1624
1625         if (!cap_isclear(*perm)) {
1626                 audit_log_cap(ab, "cap_fp", perm);
1627                 log = 1;
1628         }
1629         if (!cap_isclear(*inh)) {
1630                 audit_log_cap(ab, "cap_fi", inh);
1631                 log = 1;
1632         }
1633
1634         if (log)
1635                 audit_log_format(ab, " cap_fe=%d cap_fver=%x",
1636                                  name->fcap.fE, name->fcap_ver);
1637 }
1638
1639 static inline int audit_copy_fcaps(struct audit_names *name,
1640                                    const struct dentry *dentry)
1641 {
1642         struct cpu_vfs_cap_data caps;
1643         int rc;
1644
1645         if (!dentry)
1646                 return 0;
1647
1648         rc = get_vfs_caps_from_disk(dentry, &caps);
1649         if (rc)
1650                 return rc;
1651
1652         name->fcap.permitted = caps.permitted;
1653         name->fcap.inheritable = caps.inheritable;
1654         name->fcap.fE = !!(caps.magic_etc & VFS_CAP_FLAGS_EFFECTIVE);
1655         name->fcap_ver = (caps.magic_etc & VFS_CAP_REVISION_MASK) >>
1656                                 VFS_CAP_REVISION_SHIFT;
1657
1658         return 0;
1659 }
1660
1661 /* Copy inode data into an audit_names. */
1662 void audit_copy_inode(struct audit_names *name, const struct dentry *dentry,
1663                       const struct inode *inode)
1664 {
1665         name->ino   = inode->i_ino;
1666         name->dev   = inode->i_sb->s_dev;
1667         name->mode  = inode->i_mode;
1668         name->uid   = inode->i_uid;
1669         name->gid   = inode->i_gid;
1670         name->rdev  = inode->i_rdev;
1671         security_inode_getsecid(inode, &name->osid);
1672         audit_copy_fcaps(name, dentry);
1673 }
1674
1675 /**
1676  * audit_log_name - produce AUDIT_PATH record from struct audit_names
1677  * @context: audit_context for the task
1678  * @n: audit_names structure with reportable details
1679  * @path: optional path to report instead of audit_names->name
1680  * @record_num: record number to report when handling a list of names
1681  * @call_panic: optional pointer to int that will be updated if secid fails
1682  */
1683 void audit_log_name(struct audit_context *context, struct audit_names *n,
1684                     struct path *path, int record_num, int *call_panic)
1685 {
1686         struct audit_buffer *ab;
1687         ab = audit_log_start(context, GFP_KERNEL, AUDIT_PATH);
1688         if (!ab)
1689                 return;
1690
1691         audit_log_format(ab, "item=%d", record_num);
1692
1693         if (path)
1694                 audit_log_d_path(ab, " name=", path);
1695         else if (n->name) {
1696                 switch (n->name_len) {
1697                 case AUDIT_NAME_FULL:
1698                         /* log the full path */
1699                         audit_log_format(ab, " name=");
1700                         audit_log_untrustedstring(ab, n->name->name);
1701                         break;
1702                 case 0:
1703                         /* name was specified as a relative path and the
1704                          * directory component is the cwd */
1705                         audit_log_d_path(ab, " name=", &context->pwd);
1706                         break;
1707                 default:
1708                         /* log the name's directory component */
1709                         audit_log_format(ab, " name=");
1710                         audit_log_n_untrustedstring(ab, n->name->name,
1711                                                     n->name_len);
1712                 }
1713         } else
1714                 audit_log_format(ab, " name=(null)");
1715
1716         if (n->ino != (unsigned long)-1) {
1717                 audit_log_format(ab, " inode=%lu"
1718                                  " dev=%02x:%02x mode=%#ho"
1719                                  " ouid=%u ogid=%u rdev=%02x:%02x",
1720                                  n->ino,
1721                                  MAJOR(n->dev),
1722                                  MINOR(n->dev),
1723                                  n->mode,
1724                                  from_kuid(&init_user_ns, n->uid),
1725                                  from_kgid(&init_user_ns, n->gid),
1726                                  MAJOR(n->rdev),
1727                                  MINOR(n->rdev));
1728         }
1729         if (n->osid != 0) {
1730                 char *ctx = NULL;
1731                 u32 len;
1732                 if (security_secid_to_secctx(
1733                         n->osid, &ctx, &len)) {
1734                         audit_log_format(ab, " osid=%u", n->osid);
1735                         if (call_panic)
1736                                 *call_panic = 2;
1737                 } else {
1738                         audit_log_format(ab, " obj=%s", ctx);
1739                         security_release_secctx(ctx, len);
1740                 }
1741         }
1742
1743         /* log the audit_names record type */
1744         audit_log_format(ab, " nametype=");
1745         switch(n->type) {
1746         case AUDIT_TYPE_NORMAL:
1747                 audit_log_format(ab, "NORMAL");
1748                 break;
1749         case AUDIT_TYPE_PARENT:
1750                 audit_log_format(ab, "PARENT");
1751                 break;
1752         case AUDIT_TYPE_CHILD_DELETE:
1753                 audit_log_format(ab, "DELETE");
1754                 break;
1755         case AUDIT_TYPE_CHILD_CREATE:
1756                 audit_log_format(ab, "CREATE");
1757                 break;
1758         default:
1759                 audit_log_format(ab, "UNKNOWN");
1760                 break;
1761         }
1762
1763         audit_log_fcaps(ab, n);
1764         audit_log_end(ab);
1765 }
1766
1767 int audit_log_task_context(struct audit_buffer *ab)
1768 {
1769         char *ctx = NULL;
1770         unsigned len;
1771         int error;
1772         u32 sid;
1773
1774         security_task_getsecid(current, &sid);
1775         if (!sid)
1776                 return 0;
1777
1778         error = security_secid_to_secctx(sid, &ctx, &len);
1779         if (error) {
1780                 if (error != -EINVAL)
1781                         goto error_path;
1782                 return 0;
1783         }
1784
1785         audit_log_format(ab, " subj=%s", ctx);
1786         security_release_secctx(ctx, len);
1787         return 0;
1788
1789 error_path:
1790         audit_panic("error in audit_log_task_context");
1791         return error;
1792 }
1793 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_context);
1794
1795 void audit_log_task_info(struct audit_buffer *ab, struct task_struct *tsk)
1796 {
1797         const struct cred *cred;
1798         char name[sizeof(tsk->comm)];
1799         struct mm_struct *mm = tsk->mm;
1800         char *tty;
1801
1802         if (!ab)
1803                 return;
1804
1805         /* tsk == current */
1806         cred = current_cred();
1807
1808         spin_lock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1809         if (tsk->signal && tsk->signal->tty && tsk->signal->tty->name)
1810                 tty = tsk->signal->tty->name;
1811         else
1812                 tty = "(none)";
1813         spin_unlock_irq(&tsk->sighand->siglock);
1814
1815         audit_log_format(ab,
1816                          " ppid=%ld pid=%d auid=%u uid=%u gid=%u"
1817                          " euid=%u suid=%u fsuid=%u"
1818                          " egid=%u sgid=%u fsgid=%u tty=%s ses=%u",
1819                          sys_getppid(),
1820                          tsk->pid,
1821                          from_kuid(&init_user_ns, audit_get_loginuid(tsk)),
1822                          from_kuid(&init_user_ns, cred->uid),
1823                          from_kgid(&init_user_ns, cred->gid),
1824                          from_kuid(&init_user_ns, cred->euid),
1825                          from_kuid(&init_user_ns, cred->suid),
1826                          from_kuid(&init_user_ns, cred->fsuid),
1827                          from_kgid(&init_user_ns, cred->egid),
1828                          from_kgid(&init_user_ns, cred->sgid),
1829                          from_kgid(&init_user_ns, cred->fsgid),
1830                          tty, audit_get_sessionid(tsk));
1831
1832         get_task_comm(name, tsk);
1833         audit_log_format(ab, " comm=");
1834         audit_log_untrustedstring(ab, name);
1835
1836         if (mm) {
1837                 down_read(&mm->mmap_sem);
1838                 if (mm->exe_file)
1839                         audit_log_d_path(ab, " exe=", &mm->exe_file->f_path);
1840                 up_read(&mm->mmap_sem);
1841         }
1842         audit_log_task_context(ab);
1843 }
1844 EXPORT_SYMBOL(audit_log_task_info);
1845
1846 /**
1847  * audit_log_link_denied - report a link restriction denial
1848  * @operation: specific link opreation
1849  * @link: the path that triggered the restriction
1850  */
1851 void audit_log_link_denied(const char *operation, struct path *link)
1852 {
1853         struct audit_buffer *ab;
1854         struct audit_names *name;
1855
1856         name = kzalloc(sizeof(*name), GFP_NOFS);
1857         if (!name)
1858                 return;
1859
1860         /* Generate AUDIT_ANOM_LINK with subject, operation, outcome. */
1861         ab = audit_log_start(current->audit_context, GFP_KERNEL,
1862                              AUDIT_ANOM_LINK);
1863         if (!ab)
1864                 goto out;
1865         audit_log_format(ab, "op=%s", operation);
1866         audit_log_task_info(ab, current);
1867         audit_log_format(ab, " res=0");
1868         audit_log_end(ab);
1869
1870         /* Generate AUDIT_PATH record with object. */
1871         name->type = AUDIT_TYPE_NORMAL;
1872         audit_copy_inode(name, link->dentry, link->dentry->d_inode);
1873         audit_log_name(current->audit_context, name, link, 0, NULL);
1874 out:
1875         kfree(name);
1876 }
1877
1878 /**
1879  * audit_log_end - end one audit record
1880  * @ab: the audit_buffer
1881  *
1882  * The netlink_* functions cannot be called inside an irq context, so
1883  * the audit buffer is placed on a queue and a tasklet is scheduled to
1884  * remove them from the queue outside the irq context.  May be called in
1885  * any context.
1886  */
1887 void audit_log_end(struct audit_buffer *ab)
1888 {
1889         if (!ab)
1890                 return;
1891         if (!audit_rate_check()) {
1892                 audit_log_lost("rate limit exceeded");
1893         } else {
1894                 struct nlmsghdr *nlh = nlmsg_hdr(ab->skb);
1895                 nlh->nlmsg_len = ab->skb->len - NLMSG_HDRLEN;
1896
1897                 if (audit_pid) {
1898                         skb_queue_tail(&audit_skb_queue, ab->skb);
1899                         wake_up_interruptible(&kauditd_wait);
1900                 } else {
1901                         audit_printk_skb(ab->skb);
1902                 }
1903                 ab->skb = NULL;
1904         }
1905         audit_buffer_free(ab);
1906 }
1907
1908 /**
1909  * audit_log - Log an audit record
1910  * @ctx: audit context
1911  * @gfp_mask: type of allocation
1912  * @type: audit message type
1913  * @fmt: format string to use
1914  * @...: variable parameters matching the format string
1915  *
1916  * This is a convenience function that calls audit_log_start,
1917  * audit_log_vformat, and audit_log_end.  It may be called
1918  * in any context.
1919  */
1920 void audit_log(struct audit_context *ctx, gfp_t gfp_mask, int type,
1921                const char *fmt, ...)
1922 {
1923         struct audit_buffer *ab;
1924         va_list args;
1925
1926         ab = audit_log_start(ctx, gfp_mask, type);
1927         if (ab) {
1928                 va_start(args, fmt);
1929                 audit_log_vformat(ab, fmt, args);
1930                 va_end(args);
1931                 audit_log_end(ab);
1932         }
1933 }
1934
1935 #ifdef CONFIG_SECURITY
1936 /**
1937  * audit_log_secctx - Converts and logs SELinux context
1938  * @ab: audit_buffer
1939  * @secid: security number
1940  *
1941  * This is a helper function that calls security_secid_to_secctx to convert
1942  * secid to secctx and then adds the (converted) SELinux context to the audit
1943  * log by calling audit_log_format, thus also preventing leak of internal secid
1944  * to userspace. If secid cannot be converted audit_panic is called.
1945  */
1946 void audit_log_secctx(struct audit_buffer *ab, u32 secid)
1947 {
1948         u32 len;
1949         char *secctx;
1950
1951         if (security_secid_to_secctx(secid, &secctx, &len)) {
1952                 audit_panic("Cannot convert secid to context");
1953         } else {
1954                 audit_log_format(ab, " obj=%s", secctx);
1955                 security_release_secctx(secctx, len);
1956         }
1957 }
1958 EXPORT_SYMBOL(audit_log_secctx);
1959 #endif
1960
1961 EXPORT_SYMBOL(audit_log_start);
1962 EXPORT_SYMBOL(audit_log_end);
1963 EXPORT_SYMBOL(audit_log_format);
1964 EXPORT_SYMBOL(audit_log);