]> Pileus Git - ~andy/linux/blob - security/keys/keyring.c
KEYS: Use bool in make_key_ref() and is_key_possessed()
[~andy/linux] / security / keys / keyring.c
1 /* Keyring handling
2  *
3  * Copyright (C) 2004-2005, 2008 Red Hat, Inc. All Rights Reserved.
4  * Written by David Howells (dhowells@redhat.com)
5  *
6  * This program is free software; you can redistribute it and/or
7  * modify it under the terms of the GNU General Public License
8  * as published by the Free Software Foundation; either version
9  * 2 of the License, or (at your option) any later version.
10  */
11
12 #include <linux/module.h>
13 #include <linux/init.h>
14 #include <linux/sched.h>
15 #include <linux/slab.h>
16 #include <linux/security.h>
17 #include <linux/seq_file.h>
18 #include <linux/err.h>
19 #include <keys/keyring-type.h>
20 #include <linux/uaccess.h>
21 #include "internal.h"
22
23 #define rcu_dereference_locked_keyring(keyring)                         \
24         (rcu_dereference_protected(                                     \
25                 (keyring)->payload.subscriptions,                       \
26                 rwsem_is_locked((struct rw_semaphore *)&(keyring)->sem)))
27
28 #define rcu_deref_link_locked(klist, index, keyring)                    \
29         (rcu_dereference_protected(                                     \
30                 (klist)->keys[index],                                   \
31                 rwsem_is_locked((struct rw_semaphore *)&(keyring)->sem)))
32
33 #define MAX_KEYRING_LINKS                                               \
34         min_t(size_t, USHRT_MAX - 1,                                    \
35               ((PAGE_SIZE - sizeof(struct keyring_list)) / sizeof(struct key *)))
36
37 #define KEY_LINK_FIXQUOTA 1UL
38
39 /*
40  * When plumbing the depths of the key tree, this sets a hard limit
41  * set on how deep we're willing to go.
42  */
43 #define KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH 6
44
45 /*
46  * We keep all named keyrings in a hash to speed looking them up.
47  */
48 #define KEYRING_NAME_HASH_SIZE  (1 << 5)
49
50 static struct list_head keyring_name_hash[KEYRING_NAME_HASH_SIZE];
51 static DEFINE_RWLOCK(keyring_name_lock);
52
53 static inline unsigned keyring_hash(const char *desc)
54 {
55         unsigned bucket = 0;
56
57         for (; *desc; desc++)
58                 bucket += (unsigned char)*desc;
59
60         return bucket & (KEYRING_NAME_HASH_SIZE - 1);
61 }
62
63 /*
64  * The keyring key type definition.  Keyrings are simply keys of this type and
65  * can be treated as ordinary keys in addition to having their own special
66  * operations.
67  */
68 static int keyring_instantiate(struct key *keyring,
69                                struct key_preparsed_payload *prep);
70 static int keyring_match(const struct key *keyring, const void *criterion);
71 static void keyring_revoke(struct key *keyring);
72 static void keyring_destroy(struct key *keyring);
73 static void keyring_describe(const struct key *keyring, struct seq_file *m);
74 static long keyring_read(const struct key *keyring,
75                          char __user *buffer, size_t buflen);
76
77 struct key_type key_type_keyring = {
78         .name           = "keyring",
79         .def_datalen    = sizeof(struct keyring_list),
80         .instantiate    = keyring_instantiate,
81         .match          = keyring_match,
82         .revoke         = keyring_revoke,
83         .destroy        = keyring_destroy,
84         .describe       = keyring_describe,
85         .read           = keyring_read,
86 };
87 EXPORT_SYMBOL(key_type_keyring);
88
89 /*
90  * Semaphore to serialise link/link calls to prevent two link calls in parallel
91  * introducing a cycle.
92  */
93 static DECLARE_RWSEM(keyring_serialise_link_sem);
94
95 /*
96  * Publish the name of a keyring so that it can be found by name (if it has
97  * one).
98  */
99 static void keyring_publish_name(struct key *keyring)
100 {
101         int bucket;
102
103         if (keyring->description) {
104                 bucket = keyring_hash(keyring->description);
105
106                 write_lock(&keyring_name_lock);
107
108                 if (!keyring_name_hash[bucket].next)
109                         INIT_LIST_HEAD(&keyring_name_hash[bucket]);
110
111                 list_add_tail(&keyring->type_data.link,
112                               &keyring_name_hash[bucket]);
113
114                 write_unlock(&keyring_name_lock);
115         }
116 }
117
118 /*
119  * Initialise a keyring.
120  *
121  * Returns 0 on success, -EINVAL if given any data.
122  */
123 static int keyring_instantiate(struct key *keyring,
124                                struct key_preparsed_payload *prep)
125 {
126         int ret;
127
128         ret = -EINVAL;
129         if (prep->datalen == 0) {
130                 /* make the keyring available by name if it has one */
131                 keyring_publish_name(keyring);
132                 ret = 0;
133         }
134
135         return ret;
136 }
137
138 /*
139  * Match keyrings on their name
140  */
141 static int keyring_match(const struct key *keyring, const void *description)
142 {
143         return keyring->description &&
144                 strcmp(keyring->description, description) == 0;
145 }
146
147 /*
148  * Clean up a keyring when it is destroyed.  Unpublish its name if it had one
149  * and dispose of its data.
150  *
151  * The garbage collector detects the final key_put(), removes the keyring from
152  * the serial number tree and then does RCU synchronisation before coming here,
153  * so we shouldn't need to worry about code poking around here with the RCU
154  * readlock held by this time.
155  */
156 static void keyring_destroy(struct key *keyring)
157 {
158         struct keyring_list *klist;
159         int loop;
160
161         if (keyring->description) {
162                 write_lock(&keyring_name_lock);
163
164                 if (keyring->type_data.link.next != NULL &&
165                     !list_empty(&keyring->type_data.link))
166                         list_del(&keyring->type_data.link);
167
168                 write_unlock(&keyring_name_lock);
169         }
170
171         klist = rcu_access_pointer(keyring->payload.subscriptions);
172         if (klist) {
173                 for (loop = klist->nkeys - 1; loop >= 0; loop--)
174                         key_put(rcu_access_pointer(klist->keys[loop]));
175                 kfree(klist);
176         }
177 }
178
179 /*
180  * Describe a keyring for /proc.
181  */
182 static void keyring_describe(const struct key *keyring, struct seq_file *m)
183 {
184         struct keyring_list *klist;
185
186         if (keyring->description)
187                 seq_puts(m, keyring->description);
188         else
189                 seq_puts(m, "[anon]");
190
191         if (key_is_instantiated(keyring)) {
192                 rcu_read_lock();
193                 klist = rcu_dereference(keyring->payload.subscriptions);
194                 if (klist)
195                         seq_printf(m, ": %u/%u", klist->nkeys, klist->maxkeys);
196                 else
197                         seq_puts(m, ": empty");
198                 rcu_read_unlock();
199         }
200 }
201
202 /*
203  * Read a list of key IDs from the keyring's contents in binary form
204  *
205  * The keyring's semaphore is read-locked by the caller.
206  */
207 static long keyring_read(const struct key *keyring,
208                          char __user *buffer, size_t buflen)
209 {
210         struct keyring_list *klist;
211         struct key *key;
212         size_t qty, tmp;
213         int loop, ret;
214
215         ret = 0;
216         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
217         if (klist) {
218                 /* calculate how much data we could return */
219                 qty = klist->nkeys * sizeof(key_serial_t);
220
221                 if (buffer && buflen > 0) {
222                         if (buflen > qty)
223                                 buflen = qty;
224
225                         /* copy the IDs of the subscribed keys into the
226                          * buffer */
227                         ret = -EFAULT;
228
229                         for (loop = 0; loop < klist->nkeys; loop++) {
230                                 key = rcu_deref_link_locked(klist, loop,
231                                                             keyring);
232
233                                 tmp = sizeof(key_serial_t);
234                                 if (tmp > buflen)
235                                         tmp = buflen;
236
237                                 if (copy_to_user(buffer,
238                                                  &key->serial,
239                                                  tmp) != 0)
240                                         goto error;
241
242                                 buflen -= tmp;
243                                 if (buflen == 0)
244                                         break;
245                                 buffer += tmp;
246                         }
247                 }
248
249                 ret = qty;
250         }
251
252 error:
253         return ret;
254 }
255
256 /*
257  * Allocate a keyring and link into the destination keyring.
258  */
259 struct key *keyring_alloc(const char *description, kuid_t uid, kgid_t gid,
260                           const struct cred *cred, key_perm_t perm,
261                           unsigned long flags, struct key *dest)
262 {
263         struct key *keyring;
264         int ret;
265
266         keyring = key_alloc(&key_type_keyring, description,
267                             uid, gid, cred, perm, flags);
268         if (!IS_ERR(keyring)) {
269                 ret = key_instantiate_and_link(keyring, NULL, 0, dest, NULL);
270                 if (ret < 0) {
271                         key_put(keyring);
272                         keyring = ERR_PTR(ret);
273                 }
274         }
275
276         return keyring;
277 }
278 EXPORT_SYMBOL(keyring_alloc);
279
280 /**
281  * keyring_search_aux - Search a keyring tree for a key matching some criteria
282  * @keyring_ref: A pointer to the keyring with possession indicator.
283  * @cred: The credentials to use for permissions checks.
284  * @type: The type of key to search for.
285  * @description: Parameter for @match.
286  * @match: Function to rule on whether or not a key is the one required.
287  * @no_state_check: Don't check if a matching key is bad
288  *
289  * Search the supplied keyring tree for a key that matches the criteria given.
290  * The root keyring and any linked keyrings must grant Search permission to the
291  * caller to be searchable and keys can only be found if they too grant Search
292  * to the caller. The possession flag on the root keyring pointer controls use
293  * of the possessor bits in permissions checking of the entire tree.  In
294  * addition, the LSM gets to forbid keyring searches and key matches.
295  *
296  * The search is performed as a breadth-then-depth search up to the prescribed
297  * limit (KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH).
298  *
299  * Keys are matched to the type provided and are then filtered by the match
300  * function, which is given the description to use in any way it sees fit.  The
301  * match function may use any attributes of a key that it wishes to to
302  * determine the match.  Normally the match function from the key type would be
303  * used.
304  *
305  * RCU is used to prevent the keyring key lists from disappearing without the
306  * need to take lots of locks.
307  *
308  * Returns a pointer to the found key and increments the key usage count if
309  * successful; -EAGAIN if no matching keys were found, or if expired or revoked
310  * keys were found; -ENOKEY if only negative keys were found; -ENOTDIR if the
311  * specified keyring wasn't a keyring.
312  *
313  * In the case of a successful return, the possession attribute from
314  * @keyring_ref is propagated to the returned key reference.
315  */
316 key_ref_t keyring_search_aux(key_ref_t keyring_ref,
317                              const struct cred *cred,
318                              struct key_type *type,
319                              const void *description,
320                              key_match_func_t match,
321                              bool no_state_check)
322 {
323         struct {
324                 /* Need a separate keylist pointer for RCU purposes */
325                 struct key *keyring;
326                 struct keyring_list *keylist;
327                 int kix;
328         } stack[KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH];
329
330         struct keyring_list *keylist;
331         struct timespec now;
332         unsigned long kflags;
333         struct key *keyring, *key;
334         key_ref_t key_ref;
335         bool possessed;
336         long err;
337         int sp, nkeys, kix;
338
339         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
340         possessed = is_key_possessed(keyring_ref);
341         key_check(keyring);
342
343         /* top keyring must have search permission to begin the search */
344         err = key_task_permission(keyring_ref, cred, KEY_SEARCH);
345         if (err < 0) {
346                 key_ref = ERR_PTR(err);
347                 goto error;
348         }
349
350         key_ref = ERR_PTR(-ENOTDIR);
351         if (keyring->type != &key_type_keyring)
352                 goto error;
353
354         rcu_read_lock();
355
356         now = current_kernel_time();
357         err = -EAGAIN;
358         sp = 0;
359
360         /* firstly we should check to see if this top-level keyring is what we
361          * are looking for */
362         key_ref = ERR_PTR(-EAGAIN);
363         kflags = keyring->flags;
364         if (keyring->type == type && match(keyring, description)) {
365                 key = keyring;
366                 if (no_state_check)
367                         goto found;
368
369                 /* check it isn't negative and hasn't expired or been
370                  * revoked */
371                 if (kflags & (1 << KEY_FLAG_REVOKED))
372                         goto error_2;
373                 if (key->expiry && now.tv_sec >= key->expiry)
374                         goto error_2;
375                 key_ref = ERR_PTR(key->type_data.reject_error);
376                 if (kflags & (1 << KEY_FLAG_NEGATIVE))
377                         goto error_2;
378                 goto found;
379         }
380
381         /* otherwise, the top keyring must not be revoked, expired, or
382          * negatively instantiated if we are to search it */
383         key_ref = ERR_PTR(-EAGAIN);
384         if (kflags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
385                       (1 << KEY_FLAG_REVOKED) |
386                       (1 << KEY_FLAG_NEGATIVE)) ||
387             (keyring->expiry && now.tv_sec >= keyring->expiry))
388                 goto error_2;
389
390         /* start processing a new keyring */
391 descend:
392         kflags = keyring->flags;
393         if (kflags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
394                       (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
395                 goto not_this_keyring;
396
397         keylist = rcu_dereference(keyring->payload.subscriptions);
398         if (!keylist)
399                 goto not_this_keyring;
400
401         /* iterate through the keys in this keyring first */
402         nkeys = keylist->nkeys;
403         smp_rmb();
404         for (kix = 0; kix < nkeys; kix++) {
405                 key = rcu_dereference(keylist->keys[kix]);
406                 kflags = key->flags;
407
408                 /* ignore keys not of this type */
409                 if (key->type != type)
410                         continue;
411
412                 /* skip invalidated, revoked and expired keys */
413                 if (!no_state_check) {
414                         if (kflags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
415                                       (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
416                                 continue;
417
418                         if (key->expiry && now.tv_sec >= key->expiry)
419                                 continue;
420                 }
421
422                 /* keys that don't match */
423                 if (!match(key, description))
424                         continue;
425
426                 /* key must have search permissions */
427                 if (key_task_permission(make_key_ref(key, possessed),
428                                         cred, KEY_SEARCH) < 0)
429                         continue;
430
431                 if (no_state_check)
432                         goto found;
433
434                 /* we set a different error code if we pass a negative key */
435                 if (kflags & (1 << KEY_FLAG_NEGATIVE)) {
436                         err = key->type_data.reject_error;
437                         continue;
438                 }
439
440                 goto found;
441         }
442
443         /* search through the keyrings nested in this one */
444         kix = 0;
445 ascend:
446         nkeys = keylist->nkeys;
447         smp_rmb();
448         for (; kix < nkeys; kix++) {
449                 key = rcu_dereference(keylist->keys[kix]);
450                 if (key->type != &key_type_keyring)
451                         continue;
452
453                 /* recursively search nested keyrings
454                  * - only search keyrings for which we have search permission
455                  */
456                 if (sp >= KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH)
457                         continue;
458
459                 if (key_task_permission(make_key_ref(key, possessed),
460                                         cred, KEY_SEARCH) < 0)
461                         continue;
462
463                 /* stack the current position */
464                 stack[sp].keyring = keyring;
465                 stack[sp].keylist = keylist;
466                 stack[sp].kix = kix;
467                 sp++;
468
469                 /* begin again with the new keyring */
470                 keyring = key;
471                 goto descend;
472         }
473
474         /* the keyring we're looking at was disqualified or didn't contain a
475          * matching key */
476 not_this_keyring:
477         if (sp > 0) {
478                 /* resume the processing of a keyring higher up in the tree */
479                 sp--;
480                 keyring = stack[sp].keyring;
481                 keylist = stack[sp].keylist;
482                 kix = stack[sp].kix + 1;
483                 goto ascend;
484         }
485
486         key_ref = ERR_PTR(err);
487         goto error_2;
488
489         /* we found a viable match */
490 found:
491         atomic_inc(&key->usage);
492         key->last_used_at = now.tv_sec;
493         keyring->last_used_at = now.tv_sec;
494         while (sp > 0)
495                 stack[--sp].keyring->last_used_at = now.tv_sec;
496         key_check(key);
497         key_ref = make_key_ref(key, possessed);
498 error_2:
499         rcu_read_unlock();
500 error:
501         return key_ref;
502 }
503
504 /**
505  * keyring_search - Search the supplied keyring tree for a matching key
506  * @keyring: The root of the keyring tree to be searched.
507  * @type: The type of keyring we want to find.
508  * @description: The name of the keyring we want to find.
509  *
510  * As keyring_search_aux() above, but using the current task's credentials and
511  * type's default matching function.
512  */
513 key_ref_t keyring_search(key_ref_t keyring,
514                          struct key_type *type,
515                          const char *description)
516 {
517         if (!type->match)
518                 return ERR_PTR(-ENOKEY);
519
520         return keyring_search_aux(keyring, current->cred,
521                                   type, description, type->match, false);
522 }
523 EXPORT_SYMBOL(keyring_search);
524
525 /*
526  * Search the given keyring only (no recursion).
527  *
528  * The caller must guarantee that the keyring is a keyring and that the
529  * permission is granted to search the keyring as no check is made here.
530  *
531  * RCU is used to make it unnecessary to lock the keyring key list here.
532  *
533  * Returns a pointer to the found key with usage count incremented if
534  * successful and returns -ENOKEY if not found.  Revoked keys and keys not
535  * providing the requested permission are skipped over.
536  *
537  * If successful, the possession indicator is propagated from the keyring ref
538  * to the returned key reference.
539  */
540 key_ref_t __keyring_search_one(key_ref_t keyring_ref,
541                                const struct key_type *ktype,
542                                const char *description,
543                                key_perm_t perm)
544 {
545         struct keyring_list *klist;
546         struct key *keyring, *key;
547         bool possessed;
548         int nkeys, loop;
549
550         keyring = key_ref_to_ptr(keyring_ref);
551         possessed = is_key_possessed(keyring_ref);
552
553         rcu_read_lock();
554
555         klist = rcu_dereference(keyring->payload.subscriptions);
556         if (klist) {
557                 nkeys = klist->nkeys;
558                 smp_rmb();
559                 for (loop = 0; loop < nkeys ; loop++) {
560                         key = rcu_dereference(klist->keys[loop]);
561                         if (key->type == ktype &&
562                             (!key->type->match ||
563                              key->type->match(key, description)) &&
564                             key_permission(make_key_ref(key, possessed),
565                                            perm) == 0 &&
566                             !(key->flags & ((1 << KEY_FLAG_INVALIDATED) |
567                                             (1 << KEY_FLAG_REVOKED)))
568                             )
569                                 goto found;
570                 }
571         }
572
573         rcu_read_unlock();
574         return ERR_PTR(-ENOKEY);
575
576 found:
577         atomic_inc(&key->usage);
578         keyring->last_used_at = key->last_used_at =
579                 current_kernel_time().tv_sec;
580         rcu_read_unlock();
581         return make_key_ref(key, possessed);
582 }
583
584 /*
585  * Find a keyring with the specified name.
586  *
587  * All named keyrings in the current user namespace are searched, provided they
588  * grant Search permission directly to the caller (unless this check is
589  * skipped).  Keyrings whose usage points have reached zero or who have been
590  * revoked are skipped.
591  *
592  * Returns a pointer to the keyring with the keyring's refcount having being
593  * incremented on success.  -ENOKEY is returned if a key could not be found.
594  */
595 struct key *find_keyring_by_name(const char *name, bool skip_perm_check)
596 {
597         struct key *keyring;
598         int bucket;
599
600         if (!name)
601                 return ERR_PTR(-EINVAL);
602
603         bucket = keyring_hash(name);
604
605         read_lock(&keyring_name_lock);
606
607         if (keyring_name_hash[bucket].next) {
608                 /* search this hash bucket for a keyring with a matching name
609                  * that's readable and that hasn't been revoked */
610                 list_for_each_entry(keyring,
611                                     &keyring_name_hash[bucket],
612                                     type_data.link
613                                     ) {
614                         if (!kuid_has_mapping(current_user_ns(), keyring->user->uid))
615                                 continue;
616
617                         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
618                                 continue;
619
620                         if (strcmp(keyring->description, name) != 0)
621                                 continue;
622
623                         if (!skip_perm_check &&
624                             key_permission(make_key_ref(keyring, 0),
625                                            KEY_SEARCH) < 0)
626                                 continue;
627
628                         /* we've got a match but we might end up racing with
629                          * key_cleanup() if the keyring is currently 'dead'
630                          * (ie. it has a zero usage count) */
631                         if (!atomic_inc_not_zero(&keyring->usage))
632                                 continue;
633                         keyring->last_used_at = current_kernel_time().tv_sec;
634                         goto out;
635                 }
636         }
637
638         keyring = ERR_PTR(-ENOKEY);
639 out:
640         read_unlock(&keyring_name_lock);
641         return keyring;
642 }
643
644 /*
645  * See if a cycle will will be created by inserting acyclic tree B in acyclic
646  * tree A at the topmost level (ie: as a direct child of A).
647  *
648  * Since we are adding B to A at the top level, checking for cycles should just
649  * be a matter of seeing if node A is somewhere in tree B.
650  */
651 static int keyring_detect_cycle(struct key *A, struct key *B)
652 {
653         struct {
654                 struct keyring_list *keylist;
655                 int kix;
656         } stack[KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH];
657
658         struct keyring_list *keylist;
659         struct key *subtree, *key;
660         int sp, nkeys, kix, ret;
661
662         rcu_read_lock();
663
664         ret = -EDEADLK;
665         if (A == B)
666                 goto cycle_detected;
667
668         subtree = B;
669         sp = 0;
670
671         /* start processing a new keyring */
672 descend:
673         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &subtree->flags))
674                 goto not_this_keyring;
675
676         keylist = rcu_dereference(subtree->payload.subscriptions);
677         if (!keylist)
678                 goto not_this_keyring;
679         kix = 0;
680
681 ascend:
682         /* iterate through the remaining keys in this keyring */
683         nkeys = keylist->nkeys;
684         smp_rmb();
685         for (; kix < nkeys; kix++) {
686                 key = rcu_dereference(keylist->keys[kix]);
687
688                 if (key == A)
689                         goto cycle_detected;
690
691                 /* recursively check nested keyrings */
692                 if (key->type == &key_type_keyring) {
693                         if (sp >= KEYRING_SEARCH_MAX_DEPTH)
694                                 goto too_deep;
695
696                         /* stack the current position */
697                         stack[sp].keylist = keylist;
698                         stack[sp].kix = kix;
699                         sp++;
700
701                         /* begin again with the new keyring */
702                         subtree = key;
703                         goto descend;
704                 }
705         }
706
707         /* the keyring we're looking at was disqualified or didn't contain a
708          * matching key */
709 not_this_keyring:
710         if (sp > 0) {
711                 /* resume the checking of a keyring higher up in the tree */
712                 sp--;
713                 keylist = stack[sp].keylist;
714                 kix = stack[sp].kix + 1;
715                 goto ascend;
716         }
717
718         ret = 0; /* no cycles detected */
719
720 error:
721         rcu_read_unlock();
722         return ret;
723
724 too_deep:
725         ret = -ELOOP;
726         goto error;
727
728 cycle_detected:
729         ret = -EDEADLK;
730         goto error;
731 }
732
733 /*
734  * Dispose of a keyring list after the RCU grace period, freeing the unlinked
735  * key
736  */
737 static void keyring_unlink_rcu_disposal(struct rcu_head *rcu)
738 {
739         struct keyring_list *klist =
740                 container_of(rcu, struct keyring_list, rcu);
741
742         if (klist->delkey != USHRT_MAX)
743                 key_put(rcu_access_pointer(klist->keys[klist->delkey]));
744         kfree(klist);
745 }
746
747 /*
748  * Preallocate memory so that a key can be linked into to a keyring.
749  */
750 int __key_link_begin(struct key *keyring, const struct key_type *type,
751                      const char *description, unsigned long *_prealloc)
752         __acquires(&keyring->sem)
753         __acquires(&keyring_serialise_link_sem)
754 {
755         struct keyring_list *klist, *nklist;
756         unsigned long prealloc;
757         unsigned max;
758         time_t lowest_lru;
759         size_t size;
760         int loop, lru, ret;
761
762         kenter("%d,%s,%s,", key_serial(keyring), type->name, description);
763
764         if (keyring->type != &key_type_keyring)
765                 return -ENOTDIR;
766
767         down_write(&keyring->sem);
768
769         ret = -EKEYREVOKED;
770         if (test_bit(KEY_FLAG_REVOKED, &keyring->flags))
771                 goto error_krsem;
772
773         /* serialise link/link calls to prevent parallel calls causing a cycle
774          * when linking two keyring in opposite orders */
775         if (type == &key_type_keyring)
776                 down_write(&keyring_serialise_link_sem);
777
778         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
779
780         /* see if there's a matching key we can displace */
781         lru = -1;
782         if (klist && klist->nkeys > 0) {
783                 lowest_lru = TIME_T_MAX;
784                 for (loop = klist->nkeys - 1; loop >= 0; loop--) {
785                         struct key *key = rcu_deref_link_locked(klist, loop,
786                                                                 keyring);
787                         if (key->type == type &&
788                             strcmp(key->description, description) == 0) {
789                                 /* Found a match - we'll replace the link with
790                                  * one to the new key.  We record the slot
791                                  * position.
792                                  */
793                                 klist->delkey = loop;
794                                 prealloc = 0;
795                                 goto done;
796                         }
797                         if (key->last_used_at < lowest_lru) {
798                                 lowest_lru = key->last_used_at;
799                                 lru = loop;
800                         }
801                 }
802         }
803
804         /* If the keyring is full then do an LRU discard */
805         if (klist &&
806             klist->nkeys == klist->maxkeys &&
807             klist->maxkeys >= MAX_KEYRING_LINKS) {
808                 kdebug("LRU discard %d\n", lru);
809                 klist->delkey = lru;
810                 prealloc = 0;
811                 goto done;
812         }
813
814         /* check that we aren't going to overrun the user's quota */
815         ret = key_payload_reserve(keyring,
816                                   keyring->datalen + KEYQUOTA_LINK_BYTES);
817         if (ret < 0)
818                 goto error_sem;
819
820         if (klist && klist->nkeys < klist->maxkeys) {
821                 /* there's sufficient slack space to append directly */
822                 klist->delkey = klist->nkeys;
823                 prealloc = KEY_LINK_FIXQUOTA;
824         } else {
825                 /* grow the key list */
826                 max = 4;
827                 if (klist) {
828                         max += klist->maxkeys;
829                         if (max > MAX_KEYRING_LINKS)
830                                 max = MAX_KEYRING_LINKS;
831                         BUG_ON(max <= klist->maxkeys);
832                 }
833
834                 size = sizeof(*klist) + sizeof(struct key *) * max;
835
836                 ret = -ENOMEM;
837                 nklist = kmalloc(size, GFP_KERNEL);
838                 if (!nklist)
839                         goto error_quota;
840
841                 nklist->maxkeys = max;
842                 if (klist) {
843                         memcpy(nklist->keys, klist->keys,
844                                sizeof(struct key *) * klist->nkeys);
845                         nklist->delkey = klist->nkeys;
846                         nklist->nkeys = klist->nkeys + 1;
847                         klist->delkey = USHRT_MAX;
848                 } else {
849                         nklist->nkeys = 1;
850                         nklist->delkey = 0;
851                 }
852
853                 /* add the key into the new space */
854                 RCU_INIT_POINTER(nklist->keys[nklist->delkey], NULL);
855                 prealloc = (unsigned long)nklist | KEY_LINK_FIXQUOTA;
856         }
857
858 done:
859         *_prealloc = prealloc;
860         kleave(" = 0");
861         return 0;
862
863 error_quota:
864         /* undo the quota changes */
865         key_payload_reserve(keyring,
866                             keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
867 error_sem:
868         if (type == &key_type_keyring)
869                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
870 error_krsem:
871         up_write(&keyring->sem);
872         kleave(" = %d", ret);
873         return ret;
874 }
875
876 /*
877  * Check already instantiated keys aren't going to be a problem.
878  *
879  * The caller must have called __key_link_begin(). Don't need to call this for
880  * keys that were created since __key_link_begin() was called.
881  */
882 int __key_link_check_live_key(struct key *keyring, struct key *key)
883 {
884         if (key->type == &key_type_keyring)
885                 /* check that we aren't going to create a cycle by linking one
886                  * keyring to another */
887                 return keyring_detect_cycle(keyring, key);
888         return 0;
889 }
890
891 /*
892  * Link a key into to a keyring.
893  *
894  * Must be called with __key_link_begin() having being called.  Discards any
895  * already extant link to matching key if there is one, so that each keyring
896  * holds at most one link to any given key of a particular type+description
897  * combination.
898  */
899 void __key_link(struct key *keyring, struct key *key,
900                 unsigned long *_prealloc)
901 {
902         struct keyring_list *klist, *nklist;
903         struct key *discard;
904
905         nklist = (struct keyring_list *)(*_prealloc & ~KEY_LINK_FIXQUOTA);
906         *_prealloc = 0;
907
908         kenter("%d,%d,%p", keyring->serial, key->serial, nklist);
909
910         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
911
912         atomic_inc(&key->usage);
913         keyring->last_used_at = key->last_used_at =
914                 current_kernel_time().tv_sec;
915
916         /* there's a matching key we can displace or an empty slot in a newly
917          * allocated list we can fill */
918         if (nklist) {
919                 kdebug("reissue %hu/%hu/%hu",
920                        nklist->delkey, nklist->nkeys, nklist->maxkeys);
921
922                 RCU_INIT_POINTER(nklist->keys[nklist->delkey], key);
923
924                 rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions, nklist);
925
926                 /* dispose of the old keyring list and, if there was one, the
927                  * displaced key */
928                 if (klist) {
929                         kdebug("dispose %hu/%hu/%hu",
930                                klist->delkey, klist->nkeys, klist->maxkeys);
931                         call_rcu(&klist->rcu, keyring_unlink_rcu_disposal);
932                 }
933         } else if (klist->delkey < klist->nkeys) {
934                 kdebug("replace %hu/%hu/%hu",
935                        klist->delkey, klist->nkeys, klist->maxkeys);
936
937                 discard = rcu_dereference_protected(
938                         klist->keys[klist->delkey],
939                         rwsem_is_locked(&keyring->sem));
940                 rcu_assign_pointer(klist->keys[klist->delkey], key);
941                 /* The garbage collector will take care of RCU
942                  * synchronisation */
943                 key_put(discard);
944         } else {
945                 /* there's sufficient slack space to append directly */
946                 kdebug("append %hu/%hu/%hu",
947                        klist->delkey, klist->nkeys, klist->maxkeys);
948
949                 RCU_INIT_POINTER(klist->keys[klist->delkey], key);
950                 smp_wmb();
951                 klist->nkeys++;
952         }
953 }
954
955 /*
956  * Finish linking a key into to a keyring.
957  *
958  * Must be called with __key_link_begin() having being called.
959  */
960 void __key_link_end(struct key *keyring, struct key_type *type,
961                     unsigned long prealloc)
962         __releases(&keyring->sem)
963         __releases(&keyring_serialise_link_sem)
964 {
965         BUG_ON(type == NULL);
966         BUG_ON(type->name == NULL);
967         kenter("%d,%s,%lx", keyring->serial, type->name, prealloc);
968
969         if (type == &key_type_keyring)
970                 up_write(&keyring_serialise_link_sem);
971
972         if (prealloc) {
973                 if (prealloc & KEY_LINK_FIXQUOTA)
974                         key_payload_reserve(keyring,
975                                             keyring->datalen -
976                                             KEYQUOTA_LINK_BYTES);
977                 kfree((struct keyring_list *)(prealloc & ~KEY_LINK_FIXQUOTA));
978         }
979         up_write(&keyring->sem);
980 }
981
982 /**
983  * key_link - Link a key to a keyring
984  * @keyring: The keyring to make the link in.
985  * @key: The key to link to.
986  *
987  * Make a link in a keyring to a key, such that the keyring holds a reference
988  * on that key and the key can potentially be found by searching that keyring.
989  *
990  * This function will write-lock the keyring's semaphore and will consume some
991  * of the user's key data quota to hold the link.
992  *
993  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring,
994  * -EKEYREVOKED if the keyring has been revoked, -ENFILE if the keyring is
995  * full, -EDQUOT if there is insufficient key data quota remaining to add
996  * another link or -ENOMEM if there's insufficient memory.
997  *
998  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
999  * be made (the keyring should have Write permission and the key Link
1000  * permission).
1001  */
1002 int key_link(struct key *keyring, struct key *key)
1003 {
1004         unsigned long prealloc;
1005         int ret;
1006
1007         key_check(keyring);
1008         key_check(key);
1009
1010         ret = __key_link_begin(keyring, key->type, key->description, &prealloc);
1011         if (ret == 0) {
1012                 ret = __key_link_check_live_key(keyring, key);
1013                 if (ret == 0)
1014                         __key_link(keyring, key, &prealloc);
1015                 __key_link_end(keyring, key->type, prealloc);
1016         }
1017
1018         return ret;
1019 }
1020 EXPORT_SYMBOL(key_link);
1021
1022 /**
1023  * key_unlink - Unlink the first link to a key from a keyring.
1024  * @keyring: The keyring to remove the link from.
1025  * @key: The key the link is to.
1026  *
1027  * Remove a link from a keyring to a key.
1028  *
1029  * This function will write-lock the keyring's semaphore.
1030  *
1031  * Returns 0 if successful, -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring, -ENOENT if
1032  * the key isn't linked to by the keyring or -ENOMEM if there's insufficient
1033  * memory.
1034  *
1035  * It is assumed that the caller has checked that it is permitted for a link to
1036  * be removed (the keyring should have Write permission; no permissions are
1037  * required on the key).
1038  */
1039 int key_unlink(struct key *keyring, struct key *key)
1040 {
1041         struct keyring_list *klist, *nklist;
1042         int loop, ret;
1043
1044         key_check(keyring);
1045         key_check(key);
1046
1047         ret = -ENOTDIR;
1048         if (keyring->type != &key_type_keyring)
1049                 goto error;
1050
1051         down_write(&keyring->sem);
1052
1053         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
1054         if (klist) {
1055                 /* search the keyring for the key */
1056                 for (loop = 0; loop < klist->nkeys; loop++)
1057                         if (rcu_access_pointer(klist->keys[loop]) == key)
1058                                 goto key_is_present;
1059         }
1060
1061         up_write(&keyring->sem);
1062         ret = -ENOENT;
1063         goto error;
1064
1065 key_is_present:
1066         /* we need to copy the key list for RCU purposes */
1067         nklist = kmalloc(sizeof(*klist) +
1068                          sizeof(struct key *) * klist->maxkeys,
1069                          GFP_KERNEL);
1070         if (!nklist)
1071                 goto nomem;
1072         nklist->maxkeys = klist->maxkeys;
1073         nklist->nkeys = klist->nkeys - 1;
1074
1075         if (loop > 0)
1076                 memcpy(&nklist->keys[0],
1077                        &klist->keys[0],
1078                        loop * sizeof(struct key *));
1079
1080         if (loop < nklist->nkeys)
1081                 memcpy(&nklist->keys[loop],
1082                        &klist->keys[loop + 1],
1083                        (nklist->nkeys - loop) * sizeof(struct key *));
1084
1085         /* adjust the user's quota */
1086         key_payload_reserve(keyring,
1087                             keyring->datalen - KEYQUOTA_LINK_BYTES);
1088
1089         rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions, nklist);
1090
1091         up_write(&keyring->sem);
1092
1093         /* schedule for later cleanup */
1094         klist->delkey = loop;
1095         call_rcu(&klist->rcu, keyring_unlink_rcu_disposal);
1096
1097         ret = 0;
1098
1099 error:
1100         return ret;
1101 nomem:
1102         ret = -ENOMEM;
1103         up_write(&keyring->sem);
1104         goto error;
1105 }
1106 EXPORT_SYMBOL(key_unlink);
1107
1108 /*
1109  * Dispose of a keyring list after the RCU grace period, releasing the keys it
1110  * links to.
1111  */
1112 static void keyring_clear_rcu_disposal(struct rcu_head *rcu)
1113 {
1114         struct keyring_list *klist;
1115         int loop;
1116
1117         klist = container_of(rcu, struct keyring_list, rcu);
1118
1119         for (loop = klist->nkeys - 1; loop >= 0; loop--)
1120                 key_put(rcu_access_pointer(klist->keys[loop]));
1121
1122         kfree(klist);
1123 }
1124
1125 /**
1126  * keyring_clear - Clear a keyring
1127  * @keyring: The keyring to clear.
1128  *
1129  * Clear the contents of the specified keyring.
1130  *
1131  * Returns 0 if successful or -ENOTDIR if the keyring isn't a keyring.
1132  */
1133 int keyring_clear(struct key *keyring)
1134 {
1135         struct keyring_list *klist;
1136         int ret;
1137
1138         ret = -ENOTDIR;
1139         if (keyring->type == &key_type_keyring) {
1140                 /* detach the pointer block with the locks held */
1141                 down_write(&keyring->sem);
1142
1143                 klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
1144                 if (klist) {
1145                         /* adjust the quota */
1146                         key_payload_reserve(keyring,
1147                                             sizeof(struct keyring_list));
1148
1149                         rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions,
1150                                            NULL);
1151                 }
1152
1153                 up_write(&keyring->sem);
1154
1155                 /* free the keys after the locks have been dropped */
1156                 if (klist)
1157                         call_rcu(&klist->rcu, keyring_clear_rcu_disposal);
1158
1159                 ret = 0;
1160         }
1161
1162         return ret;
1163 }
1164 EXPORT_SYMBOL(keyring_clear);
1165
1166 /*
1167  * Dispose of the links from a revoked keyring.
1168  *
1169  * This is called with the key sem write-locked.
1170  */
1171 static void keyring_revoke(struct key *keyring)
1172 {
1173         struct keyring_list *klist;
1174
1175         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
1176
1177         /* adjust the quota */
1178         key_payload_reserve(keyring, 0);
1179
1180         if (klist) {
1181                 rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions, NULL);
1182                 call_rcu(&klist->rcu, keyring_clear_rcu_disposal);
1183         }
1184 }
1185
1186 /*
1187  * Collect garbage from the contents of a keyring, replacing the old list with
1188  * a new one with the pointers all shuffled down.
1189  *
1190  * Dead keys are classed as oned that are flagged as being dead or are revoked,
1191  * expired or negative keys that were revoked or expired before the specified
1192  * limit.
1193  */
1194 void keyring_gc(struct key *keyring, time_t limit)
1195 {
1196         struct keyring_list *klist, *new;
1197         struct key *key;
1198         int loop, keep, max;
1199
1200         kenter("{%x,%s}", key_serial(keyring), keyring->description);
1201
1202         down_write(&keyring->sem);
1203
1204         klist = rcu_dereference_locked_keyring(keyring);
1205         if (!klist)
1206                 goto no_klist;
1207
1208         /* work out how many subscriptions we're keeping */
1209         keep = 0;
1210         for (loop = klist->nkeys - 1; loop >= 0; loop--)
1211                 if (!key_is_dead(rcu_deref_link_locked(klist, loop, keyring),
1212                                  limit))
1213                         keep++;
1214
1215         if (keep == klist->nkeys)
1216                 goto just_return;
1217
1218         /* allocate a new keyring payload */
1219         max = roundup(keep, 4);
1220         new = kmalloc(sizeof(struct keyring_list) + max * sizeof(struct key *),
1221                       GFP_KERNEL);
1222         if (!new)
1223                 goto nomem;
1224         new->maxkeys = max;
1225         new->nkeys = 0;
1226         new->delkey = 0;
1227
1228         /* install the live keys
1229          * - must take care as expired keys may be updated back to life
1230          */
1231         keep = 0;
1232         for (loop = klist->nkeys - 1; loop >= 0; loop--) {
1233                 key = rcu_deref_link_locked(klist, loop, keyring);
1234                 if (!key_is_dead(key, limit)) {
1235                         if (keep >= max)
1236                                 goto discard_new;
1237                         RCU_INIT_POINTER(new->keys[keep++], key_get(key));
1238                 }
1239         }
1240         new->nkeys = keep;
1241
1242         /* adjust the quota */
1243         key_payload_reserve(keyring,
1244                             sizeof(struct keyring_list) +
1245                             KEYQUOTA_LINK_BYTES * keep);
1246
1247         if (keep == 0) {
1248                 rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions, NULL);
1249                 kfree(new);
1250         } else {
1251                 rcu_assign_pointer(keyring->payload.subscriptions, new);
1252         }
1253
1254         up_write(&keyring->sem);
1255
1256         call_rcu(&klist->rcu, keyring_clear_rcu_disposal);
1257         kleave(" [yes]");
1258         return;
1259
1260 discard_new:
1261         new->nkeys = keep;
1262         keyring_clear_rcu_disposal(&new->rcu);
1263         up_write(&keyring->sem);
1264         kleave(" [discard]");
1265         return;
1266
1267 just_return:
1268         up_write(&keyring->sem);
1269         kleave(" [no dead]");
1270         return;
1271
1272 no_klist:
1273         up_write(&keyring->sem);
1274         kleave(" [no_klist]");
1275         return;
1276
1277 nomem:
1278         up_write(&keyring->sem);
1279         kleave(" [oom]");
1280 }